Provided are an artificial celestial body orbit estimating device, orbit estimating method and orbit estimating program capable of estimating orbital elements with high precision even from observations of short arcs obtained by means of astronomical surveys. Provided is a method for estimating the orbits of a plurality of artificial celestial bodies by means of Bayesian estimation employing MCMC, on the basis of astronomical surveys, the method comprising: a low-precision posterior distribution calculation step for obtaining a low-precision posterior distribution of orbital elements and celestial body sizes from short arcs of the orbits of each of the plurality of artificial celestial bodies, obtained by means of astronomical surveys; an artificial celestial body identification step for identifying observations of the same artificial celestial body by comparing the posterior distributions for different observations with one another, among the observations obtained from the astronomical surveys; and a high-precision posterior distribution calculation step for obtaining a high-precision posterior distribution of the orbital elements using the observations of three or more short arcs for the same artificial celestial body.
L'invention concerne un dispositif d'estimation d'orbites de corps célestes artificiels, un procédé d'estimation d'orbites et un programme d'estimation d'orbites permettant d'estimer des éléments orbitaux avec une précision élevée même à partir d'observations d'arcs courts obtenus au moyen d'études astronomiques. L'invention concerne un procédé d'estimation des orbites d'une pluralité de corps célestes artificiels au moyen d'une estimation bayésienne basée sur les méthodes MCMC, sur la base d'études astronomiques, le procédé comprenant : une étape de calcul de distribution postérieure basse précision pour obtenir une distribution postérieure basse précision d'éléments orbitaux et des tailles de corps célestes à partir d'arcs courts des orbites de chaque corps de la pluralité de corps célestes artificiels, obtenus au moyen d'études astronomiques; une étape d'identification de corps célestes artificiels pour identifier des observations du même corps céleste artificiel par comparaison les unes avec les autres des distributions postérieures des différentes observations, parmi les observations obtenues à partir des études astronomiques; et une étape de calcul de distribution postérieure haute précision pour obtenir une distribution postérieure haute précision des éléments orbitaux à l'aide des observations d'au moins trois arcs courts du même corps céleste artificiel.
掃天観測による短い円弧の観測からでも、精度よく軌道要素を推定可能な人工天体の軌道推定装置、軌道推定方法、及び軌道推定プログラムを提供する。掃天観測に基づき、MCMCを用いたBayes推定によって軌道推定を行う複数の人工天体の軌道推定方法であって、掃天観測によって得られた、複数の人工天体のそれぞれの軌道の短い円弧から軌道要素および天体サイズの低精度事後分布を得る低精度事後分布算出ステップと、掃天観測による観測のうち、異なる観測について事後分布同士を比較することによって同一の人工天体についての観測を特定する人工天体特定ステップと、同一の人工天体についての3つ以上の短い円弧の観測を用いて軌道要素の高精度事後分布を得る高精度事後分布算出ステップとを備える。
ARTIFICIAL CELESTIAL BODY ORBIT ESTIMATING DEVICE, ORBIT ESTIMATING METHOD, AND ORBIT ESTIMATING PROGRAM
DISPOSITIF D'ESTIMATION D'ORBITES DE CORPS CÉLESTES ARTIFICIELS, PROCÉDÉ D'ESTIMATION D'ORBITES ET PROGRAMME D'ESTIMATION D'ORBITES
人工天体の軌道推定装置、軌道推定方法、及び軌道推定プログラム
2025-03-20
Patent
Electronic Resource
Japanese
IPC: | B64G Raumfahrt , COSMONAUTICS |
European Patent Office | 2025
|Estimating maneuvers for precise relative orbit determination using GPS
Online Contents | 2016
|Estimating maneuvers for precise relative orbit determination using GPS
Online Contents | 2017
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