Las modernas misiones espaciales científicas plantean grandes exigencias en cuanto a la precisión de la predicción y el análisis del movimiento de los satélites. Por un lado, se necesitan modelos precisos de propagación orbital para el diseño y la preparación de una misión. Por otro lado, estos modelos son necesarios para el propio análisis de los datos de la misión, permitiendo así la identificación de perturbaciones, acoplamientos y ruidos inesperados que puedan afectar a las señales científicas. Presentamos un enfoque numérico para la modelización de la presión de la radiación solar, que es uno de los principales factores que contribuyen a las perturbaciones no gravitacionales de los satélites en órbita terrestre. El enfoque de modelización aquí introducido permite la inclusión de geometrías detalladas de las naves espaciales, las propiedades ópticas de la superficie y la variación de estas propiedades ópticas de la superficie (degradación del material) durante la vida de la misión. Utilizando la definición de la geometría, las definiciones de las propiedades de la superficie y la definición de la misión francesa MICROSCOPE, destacamos el beneficio de una modelización precisa de la presión de la radiación solar frente a los métodos convencionales como el modelo Cannonball o un enfoque Wing-Box. Nuestro análisis muestra que la implementación de una geometría detallada del satélite y la consideración de las propiedades cambiantes de la superficie permiten la detección de sistemáticas que no son detectables por los modelos convencionales.
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