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宇宙ミッションは、小惑星に関する知識を増やすための優れた手段です。地球近傍小惑星(NEA)は、地球の軌道に定期的に接近するため、そのようなミッションの良いターゲットとなります。このため、世界中でNEAへのミッション計画が増加しています。最近、NEA (153591) 2001 SN263が初のブラジル深宇宙ミッションであるASTER MISSIONのターゲットとして選ばれ、2015年に発射予定です。NEA (153591) 2001 SN263は2001年に発見され、2008年2月には、プエルトリコのアレシボのラジオ天文学者たちが(153591) 2001 SN263が実際にはトリプルシステムであると結論付けました。ASTER MISSIONの発表は、本研究の発展を促し、その目的はトリプルシステム(153591) 2001 SN263の安定性と不安定性の領域を特徴づけることです。このようなシステムの安定性を理解し特徴づけることは、それを探査することを目的としたミッション設計において重要な要素です。採用された方法は、システム周辺の領域を4つの異なる領域(そのうち3つはシステム内部、1つは外部)に分割することでした。我々は、太陽、地球、火星、木星、そして小惑星システムの3つの構成要素(最も質量の大きい体であるアルファ、次に質量の大きい体であるベータ、最も質量の小さい体であるガンマ)の合計7つの天体からなるシステムの数値積分を行い、区切られた領域内にランダムに分布した数千の粒子について、平面および傾斜進行の場合に実施しました。結果は、各初期条件セットに対して生き残る粒子の割合を示す、半長軸対離心率の図として表示されます。粒子が100パーセント生き残る領域は安定領域として定義されます。我々は、安定領域がアルファとベータの近傍および外部領域に存在することを見出しました。内部領域では、ベータとガンマとの間で粒子の共鳴運動が特定され、不安定性を引き起こしました。内部領域のI > 45°の粒子については(ここでIはアルファの赤道に対する傾斜)、アルファに非常に近く配置された粒子を除いて安定領域は存在しません。外部領域の安定性は傾斜の変化に影響されません。また、平面および円状の場合の内部領域での長期安定性についても議論し、短期安定性との比較を行います。
Araújo et al. (Fri,)はこの問題を研究しました。