De nouvelles ordures en orbite géostationnaire: la destruction de Telcom-1 et AMC-9

Le 26 août, l'opérateur de télécommunications indonésien PT Telecom a signalé une anomalie dans son satellite Telkom 1. Les responsables de la société ont déclaré qu'ils s'attendaient à ce que le sous-traitant du satellite, Lockheed Martin, rétablisse le contact avec le satellite et met les clients en veille par précaution. Cependant, la réalité s'est avérée pire: le réseau de télescopes ExoAnalytic Solutions a enregistré la destruction du satellite avec le largage de deux jets de liquide ou de gaz et plusieurs gros fragments.



Ces derniers mois, il s'agit du deuxième cas de destruction d'un satellite en orbite géostationnaire - le 17 juin, la communication avec le satellite AMC-9 a été perdue, dont plusieurs fragments ont été séparés après un certain temps. Cependant, il a été possible de reprendre contact avec lui et même de reprendre partiellement le travail. Il y a longtemps une pénurie d'espace en orbite géostationnaire et de nouveaux débris créeront de plus en plus de problèmes.


Telkom 1 en vol, motif Lockheed Martin

Le satellite Telkom 1 a été lancé à l'été 1999 et a déjà dépassé sa durée de vie estimée à quinze ans de trois ans. La société de développement, Lockheed Martin, pensait que cela pourrait fonctionner jusqu'en 2019, et l'opérateur, PT Telecom, allait remplacer le satellite par le nouveau Telkom 4, dont le lancement est prévu en 2018. Hélas, le 25 août, les antennes du satellite ont perdu la direction de la Terre. PT Telecom a rapidement transféré de l'énergie à d'autres satellites, mais des problèmes avec les distributeurs automatiques de billets et les terminaux de paiement en Indonésie sont néanmoins apparus. Pendant ce temps, une troisième société, ExoAnalytic Solutions, traitant 165 données de télescope, a publié une vidéo de la destruction de Telkom 1.



Les objets lumineux en arrière-plan sont des étoiles. La vidéo distingue clairement la décharge de liquide ou de gaz dans deux directions et au moins trois fragments visibles. Un changement dans la luminosité du satellite indique qu'il a commencé à tourner. Les mesures des éléments de l'orbite du satellite ont confirmé le fait de graves problèmes - le satellite sur l'orbite géostationnaire standard a commencé à s'éloigner de lui - son apocentre (le point le plus haut de l'orbite) a augmenté de 44 km, l'inclinaison de l'orbite a augmenté d'un centième de degré, et maintenant le satellite dérive lentement vers l'ouest .


Modifications des paramètres orbitaux, source: CalSky

Ce qui s'est effondré exactement sur le satellite est impossible à découvrir sans se reconnecter avec lui, mais, évidemment, au moins un des réservoirs (carburant, comburant, gaz d'appoint) a perdu son étanchéité, arrachant certains éléments de la structure. Telkom 1 est construit sur la plate-forme populaire A2100, transportant 24 transpondeurs dans la bande C et 12 dans la bande C étendue. La masse initiale du satellite (avec carburant) était de 2765 kg.


Diagramme de la plateforme A2100, source: ecoruspace.me

Malgré les dommages apparemment graves, il est possible de rétablir la communication. Le 17 juillet, la communication avec le satellite AMC-9 a été perdue, quelques jours plus tard, des débris s'envolant ont été remarqués et, néanmoins, le 1er août, la communication avec lui a été rétablie. Hélas, il n'a pas été signalé qu'il était possible d'établir quels éléments particuliers sont tombés du satellite.





ExoAnalytic Solutions a également fourni une vidéo de fragmentation satellite.



Il est très clairement visible comment le satellite dérive par rapport aux satellites en fonctionnement à un autre point debout. En arrière-plan, même un amas ouvert d'étoiles peut être vu.

Cependant, la présence d'une communication avec le satellite AMC-9 ne signifie pas qu'il peut être entièrement contrôlé. Habituellement, après la fin de leur durée de vie, les satellites géostationnaires envoient en orbite à 200-300 km au-dessus de celui géostationnaire, où ils ne dérangeront personne. Hélas, les satellites soudainement brisés restent à leur place et commencent à dériver, posant potentiellement un danger pour d'autres satellites. Un satellite non contrôlé en orbite géostationnaire en raison d'irrégularités dans le champ gravitationnel de la Terre, les effets du soleil et de la lune, change son orbite de sorte qu'il se déplace vers l'un des points d'équilibre stable, et l'inclinaison de son orbite augmente à 15 °. Si vous regardez les orbites des satellites à longue rupture, il est à noter qu'elles sont inclinées.


Satellites soviétiques "Screen", source: stuffin.space

Aujourd'hui, il y a plus de 440 satellites en orbite géostationnaire et beaucoup plus de débris. D'une part, il y a suffisamment d'espace libre dessus (sans tenir compte des points debout, il y en a juste une pénurie), et en un sens il «se nettoie». D'un autre côté, ces déchets n'iront nulle part à proximité de l'orbite géostationnaire - contrairement à la basse Terre, les satellites peuvent exister ici pendant des millénaires. Les satellites "vivants" doivent déjà suivre les déchets et les esquiver. Le syndrome de Kessler, comme le montre Gravity, ne fait pas encore face à une orbite géostationnaire, mais la question demeure de savoir si l'humanité peut le jeter dans de graves problèmes d'utilisation. Cependant, quand il y a trop de déchets dans un avenir pas si proche, une opportunité positive peut se présenter pour recycler les anciens satellites cassés en quelque chose d'utile pour les nouveaux.

Source: https://habr.com/ru/post/fr406427/


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