ROSETTA DE LA TERRE A MARS |
La mission Rosetta est l'une des grandes aventures spatiales des 15 années à venir, consistant à aller se poser sur la comète WIRTANEN pour étudier in situ ses caractéristiques et faire ainsi progresser les connaissances sur l'origine du système solaire. Le tir, relativement complexe, utilise 3 tremplins gravitationnels, dont 2 sur notre planète, avant de rejoindre sa cible.
mT= 39.86 104 km3s-2 |
m m= 4.305 104 km3s-2 |
m S= 13.27 1010 km3s-2 |
LE PROBLEME RECONSTITUE LA TRAJECTOIRE C1 DE LA TERRE A MARS, AVANT TREMPLIN SUR MARS.
Evénements importants |
Date prévue |
Orbite |
TIR ( injection en libération terrestre) |
13 Janvier 2003 |
|
AVANT TREMPLIN SUR MARS, APRES PLUS D'UN TOUR COMPLET |
26 Août 2005 |
C1 |
AVANT PREMIER TREMPLIN SUR LA TERRE |
28 Novembre 2005 |
C2 |
APRES TREMPLIN SUR TERRE ET AVANT SURVOL DE OTAWARA LE : |
11 Juillet 2006 à 0 h 56 mn |
C3 |
APRES SURVOL DE OTAWARA ET AVANT DEUXIEME TREMPLIN SUR LA TERRE LE : |
28 Novembre 2007 |
C3* |
APRES TREMPLIN TERRE ET AVANT SURVOL DE SIWA LE : |
24 Juillet 2008 à 20 h 49 mn |
C4 |
RENDEZ-VOUS |
29 novembre 2011 |
C4* |
Les documents exploités dans cet exercice, proviennent de sites ( accessibles au public en décembre 2000 )
http://planetary.so.estec.esa.nl/RSOC
http://solarsystem.estec.esa.nl/RSOC/trajectory_data.html
http://www.esa.int/export/esaMI/Rosetta/index.html
Les tableaux que vous rencontrerez dans ce document donnent :
Colonne 1
: La date en jour julien modifié, avec origine le 1/1/2000 à 0 h. Donc pour obtenir la date julienne classique il faut enlever 0.5 jjColonnes 2 à 4: Les composantes sur les axes X, Y, Z du rayon vecteur en km
Colonnes 5 à 7: Les composantes sur les axes X, Y, Z du vecteur vitesse en km/s
QUESTIONS
La sonde commencera son périple en s'évadant de l'attraction terrestre le 13 janvier 2003, pour atteindre la planète mars le 26 août 2005, afin d'y réaliser un tremplin gravitationnel original, puisqu'il sera exécuté après avoir parcouru plus d'un tour de son orbite de transfert.
Le problème relève classiquement de celui de Lambert (
voir le cours dédié à sa résolution )ATTENTION AUX DATES
Voir Rosetta0.txtTrajectory around the sun in solar-centred coordinates
date JMD |
X |
Y |
Z |
Vx |
Vy |
Vz |
Premiers jours après le départ et l'évasion de la Terre |
||||||
1117.1178704 |
-77482287.310 |
125193115.614 |
94136.578 |
-28.793775 |
-17.669116 |
1.002390 |
1118.1178704 |
-79951979.521 |
123650780.449 |
178791.307 |
-28.397580 |
-18.045964 |
0.964674 |
1118.9535289 |
-81992156.220 |
122335428.439 |
247930.319 |
-28.119352 |
-18.391786 |
0.951781 |
1119.9535289 |
-84407663.035 |
120728235.123 |
329733.746 |
-27.796071 |
-18.812184 |
0.942529 |
1120.9535289 |
-86795350.004 |
119084691.180 |
410880.796 |
-27.474175 |
-19.232446 |
0.936187 |
1121.9535289 |
-89155104.447 |
117404965.754 |
491544.653 |
-27.149025 |
-19.649377 |
0.931183 |
1122.9535289 |
-91486552.680 |
115689418.781 |
571807.741 |
-26.818737 |
-20.061467 |
0.926833 |
1123.9535289 |
-93789209.355 |
113938508.966 |
651710.234 |
-26.482462 |
-20.467849 |
0.922794 |
1124.9535289 |
-96062538.584 |
112152755.399 |
731269.958 |
-26.139822 |
-20.867956 |
0.918875 |
1125.9535289 |
-98305983.041 |
110332718.897 |
810491.850 |
-25.790675 |
-21.261375 |
0.914959 |
1126.9535289 |
-100518979.426 |
108478991.824 |
889372.928 |
-25.435012 |
-21.647782 |
0.910976 |
Point de calcul intermédiaire |
||||||
1130.9535289 |
-109055425.119 |
100739838.793 |
1201283.330 |
-23.949291 |
-23.118435 |
0.893616 |
Quelques points intermédiaires |
||||||
1160.9535289 |
-154647987.993 |
30508168.310 |
3259797.627 |
-10.888850 |
-29.739971 |
0.669712 |
1190.9535289 |
-166049955.291 |
-47168825.443 |
4602187.027 |
1.666006 |
-29.223581 |
0.362990 |
1233.9535289 |
-134884285.150 |
-143359679.638 |
5185311.988 |
13.900376 |
-21.784767 |
-0.030847 |
1300.9535289 |
-28248113.478 |
-225829697.778 |
3782734.998 |
20.998775 |
-6.694431 |
-0.407668 |
1350.9535289 |
62340437.457 |
-231951563.321 |
1710608.534 |
20.284973 |
3.628491 |
-0.532857 |
1406.9535289 |
150250142.634 |
-190046647.594 |
-959234.888 |
15.407044 |
13.333405 |
-0.550405 |
1°) Nous adoptons un départ le 13 janvier 2003 12 h et une arrivée au voisinage de Mars le 26 Août 2005 12 h, avec un tour "à vide" avant la rencontre. Les éphémérides des planètes à ces dates seront obtenues par PLANEPH.EXE du BDL ou sur ce site en récupérant l'ensemble
EPHEMBDL.ZIP ou en allant exécuter PLANEPH.EXE dans son répertoire MECASPA/EPHEMERI. Vous résoudrez le problème en lançant la routine LAMBERT1.EXE.NB 1: Donner le périgée héliocentrique de Rosetta . Commentaires en comparant au périgée du transfert C1et de l'orbite de la Terre ( 149.6 106 km et e = 0.0167 )
NB 2 : Calculer le rayon vecteur de Mars au moment de la rencontre avec Rosetta, et comparer avec le périgée de l'orbite de Mars ( a= 227.9 106 km, e=0.093). Commentaires en liaison avec le tremplin à venir ?
2°) On pourra utiliser une ligne du tableau de marche de Rosetta vers Mars. La date 1117.1178704 MJD = 22 janvier 2003 à 2 h 49 mn 44 s est suffisamment loin du tir pour "oublier" la Terre et ses perturbations.
1117.1178704 |
-77482287.310 |
125193115.614 |
94136.578 |
-28.793775 |
-17.669116 |
1.002390 |
Exécutez
RV_PAR_S.EXE qui vous donnera d'une autre façon las paramètres orbitaux héliocentriques de la trajectoire C1 de la Terre à Mars.3°) Le 12 janvier 2003 les éphémérides de la Terre vous ont donné position et vitesse :
a) Déduisez du calcul de 1°) la vitesse à l'infini de sortie de la sphère d'influence de la Terre. Quelle est la constante C3 du tir d'évasion?
b) Calculer l'angle de la vitesse à l'infini de Rosetta et de celle de la Terre. Interprétation.
4°) ARRIVEE ET TREMPLIN SUR MARS :
a) Donner la vitesse héliocentrique de Rosetta à l'arrivée dans les parages de Mars le 26 août 2005 à 12 h.
b) Donner avec les éphémérides la vitesse héliocentrique de Mars le 26 août 2005.
c) Déduire la vitesse à l'infini d'arrivée sur Mars et la constante C3 du vol hyperbolique de contournement.
REPONSES
1°) Exécution de Lambert1.exe : La durée du voyage correspond au temps entre JJ1( départ Terre)=13/01/2003 12 h=1108 jj à JJ2( arrivée Mars le 26/08/2005 12 h) =2064.
Soit 946 jours solaires moyens.
Le programme
LAMBERT1.EXE fournit la trajectoire suivie par Rosetta de la Terre à Mars avec un tour supplémentaire avant la rencontre. Les résultats sont ci-dessous:******************************************************************************
* ROSETTA: TERRE-MARS *
******************************************************************************
------------------- CONDITIONS DE VOL CHOISIES --------------------------
VOL GEOCENTRIQUE
VOL LONG AVEC BALAYAGE ANGULAIRE FINAL > 180°
LE VOYAGE EFFECTUE 1 TOUR(S) COMPLET(S) AVANT RENDEZ-VOUS
DUREE CHOISIE DE CE VOYAGE : 946.000 jours
-----------------------------------------------------------------------------
--------------------- LES POINTS A RELIER -----------------------------------
POINT DE DEPART P1 ( Coordonnées en km ) :
X en km, X = -57223775.00 km
Y en km, Y = 135546817.00 km
Z en km, Z = 126.00 km
POINT D'ARRIVEE P2 ( Coordonnées en km ) :
X en km, X = 208204634.00 km
Y en km, Y = 5140268.00 km
Z en km, Z = -5013007.00 km
-----------------------------------------------------------------------------
Première solution
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* RESULTATS DU CALCUL *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Distance départ R1 en km = 147130894.19 km
Distance arrivée R2 en km = 208328399.92 km
Duree minimale d'un voyage elliptique = 605.3144 jours
VOTRE VOYAGE SERA ELLIPTIQUE
Rayon vecteur périgée Rp= 146770112 km
Rayon vecteur apogee Ra= 241338541 km
Anomalie excentrique départ fi1= 352.918 degrés
Anomalie excentrique arrivée fi2= 252.430 degrés
VOYAGE ELLIPTIQUE: CAS DE VOL N° 4
------------------------- PARAMETRES ORBITAUX -------------------------- -----
VOYAGE ELLIPTIQUE: CAS DE VOL N° 4
Demi grand-axe a = 194054326.38 km
Excentricité e = 0.24366
Longitude Vernale GW= 112.886 degrés
Argument Nodal du périgée pw= 9.076 degrés
Inclinaison i= 1.482 degrés
Anomalie vraie du départ Téta1 = 350.926 degrés
------------------ VITESSES ABSOLUES DEPART-ARRIVEE -------------------------
VOYAGE ELLIPTIQUE: CAS DE VOL N° 4
DEPART
Sur I : V1X = -30.4049 km/s
Sur J : V1Y = -13.9608 km/s
Sur K : V1Z = 0.8649 km/s
NORME DE LA VITESSE ABSOLUE V1 = 33.4681 km/s
ARRIVEE
Sur I : V2X = -6.2437 km/s
Sur J : V2Y = 23.4773 km/s
Sur K : V2Z = -0.0874 km/s
NORME DE LA VITESSE ABSOLUE V2 = 24.2935 km/s
Deuxième solution
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* RESULTATS DU CALCUL *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Distance départ R1 en km = 147130894.19 km
Distance arrivée R2 en km = 208328399.92 km
Duree minimale d'un voyage elliptique = 605.3144 jours
VOTRE VOYAGE SERA ELLIPTIQUE
Rayon vecteur périgée Rp= 53817144 km
Rayon vecteur apogee Ra= 462868993 km
Anomalie excentrique départ fi1= 302.940 degrés
Anomalie excentrique arrivée fi2= 75.845 degrés
VOYAGE ELLIPTIQUE: CAS DE VOL N° 5
------------------------- PARAMETRES ORBITAUX -------------------------- -----
VOYAGE ELLIPTIQUE: CAS DE VOL N° 5
Demi grand-axe a = 258343068.40 km
Excentricité e = 0.79168
Longitude Vernale GW= 112.886 degrés
Argument Nodal du périgée pw= 115.808 degrés
Inclinaison i= 1.482 degrés
Anomalie vraie du départ Téta1 = 244.194 degrés
------------------ VITESSES ABSOLUES DEPART-ARRIVEE -------------------------
VOYAGE ELLIPTIQUE: CAS DE VOL N° 5
DEPART
Sur I : V1X = -12.1075 km/s
Sur J : V1Y = -33.8129 km/s
Sur K : V1Z = 0.6286 km/s
NORME DE LA VITESSE ABSOLUE V1 = 35.9207 km/s
ARRIVEE
Sur I : V2X = 21.1353 km/s
Sur J : V2Y = 17.6974 km/s
Sur K : V2Z = -0.6816 km/s
NORME DE LA VITESSE ABSOLUE V2 = 27.5747 km/s
--------------------------------------------------------
DESCRIPTION DU CAS DE VOL ELLIPTIQUE N°7 ( Avec un tour complet supplémentaire avant rencontre) La figure ne montre que le deuxième tour incomplet de type 4 |
Nous constatons que le départ a une anomalie excentrique de 354°, donc près du périgée et que la terre en janvier est aussi près de son périgée, où elle y a une vitesse maximum. Dès lors, on comprend bien que Rosetta profitera au maximum de la vitesse d'entraînement de la Terre.
NB : Le périgée de Mars est de 206 106 km alors que le rayon vecteur de Rosetta vaut 208.3 106 km. Il est donc évident que Mars aura aussi sa vitesse maximum et que l'effet d'entraînement pourra donc être exploité en plein pour le tremplin gravitationnel sur Mars.
2°) a) Date calendaire intermédiaire : Jour Julien JJ=1130.4535289 = 4 février 2003 22 h 53 mn 5 s
b) Paramètres orbitaux de C1 Terre ----> Mars :
NB : COMPARAISON : Les résultats sont excellents avec moins de 310000 km sur le demi grand axe et 0.00064 sur l'excentricité. Compte tenu de notre méconnaissance des corrections ultimes, de l' hypothèse des sphères d'influence et de l'incertitude sur l'heure d'arrivée non donnée, il y a un accord parfait entre les 2 calculs.
3°) Le 12 janvier 2003 les éphémérides de la Terre ont donné la vitesse :Calcul de la vitesse à l'infini de sortie de la sphère d'influence de la Terre. Quelle est la constante C3 du tir d'évasion?
Le lecteur pourra vérifier que cette performance en évasion est tout à fait réalisable par un lanceur de la famille ARIANE 5.
b) Angle de la vitesse à l'infini de Rosetta et celle de la Terre.
En norme la Terre et Rosetta ont pour vitesses : VRosetta = 33.798 km/s et VT=30.253 km/s
Par le produit scalaire des 2 vitesses on obtient un angle de 1°.693 ce qui confirme bien que l'on ait cherché à profiter au maximum de l'entraînement terrestre.
Quant à la vitesse à l'infini, le lecteur calculera avec la relation des sinus, qu'elle est inclinée sur celle de la Terre de 15°.78, pour conduire à une inclinaison finale sur l'écliptique de 1°.4872
NB : A peu de choses près, si Rosetta et la Terre avaient été au périgée respectif de leur orbite ( elles n'en sont vraiment pas loin ) la figure aurait été celle ci:
La relation des sinus, dans ce triangle de vitesses donne une inclinaison de 1°.6 proche de l'inclinaison réelle 1°48.
4°) ARRIVEE ET TREMPLIN SUR MARS :
a) Donner la vitesse héliocentrique de Rosetta à l'arrivée dans les parages de Mars le 26 août 2005 12 h.
Ce résultat est fourni par LAMBERT1.EXE
v1 = -6.243735 km/s, v2 = 23.477319 km/s, v3 = -0.087375 km/s
NORME DE LA VITESSE ABSOLUE : V(Rosetta/Soleil) = 25.6715 km/s
b) Vitesse héliocentrique de Mars le 26 août 2005 à 12 h.
V(Mars/Soleil)= ( 0.327 , 26.295 , 0.542 ) en km/s
c) Vitesse à l'infini d'arrivée sur Mars.
La différence des vitesses donne le vecteur vitesse à l'infini de Mars à l'entrée dans sa sphère d'influence.
Guiziou Robert janvier 2003