УДК 53 Физика
УДК 520 Инструменты, приборы и методы астрономических наблюдений, измерений и анализа
УДК 521 Теоретическая астрономия. Небесная механика. Фундаментальная астрономия. Теория динамической и позиционной астрономии
УДК 523 Солнечная система
УДК 524 Звезды и звездные системы. Вселенная Солнце и Солнечная система
УДК 52-1 Метод изучения
УДК 52-6 Излучение и связанные с ним процессы
ГРНТИ 41.00 АСТРОНОМИЯ
ГРНТИ 29.35 Радиофизика. Физические основы электроники
ГРНТИ 29.31 Оптика
ГРНТИ 29.33 Лазерная физика
ГРНТИ 29.27 Физика плазмы
ГРНТИ 29.05 Физика элементарных частиц. Теория полей. Физика высоких энергий
ОКСО 03.06.01 Физика и астрономия
ОКСО 03.05.01 Астрономия
ОКСО 03.04.03 Радиофизика
ББК 2 ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
ББК 223 Физика
ТБК 614 Астрономия
ТБК 6135 Оптика
BISAC SCI004000 Astronomy
BISAC SCI005000 Physics / Astrophysics
We determine the selenographic coordinates of the Chandrayaan-3 lander by Doppler measurements of its signal. The Chandrayaan-3 successfully landed in the south polar region of the Moon near the craters Manzinus and Simpelius on 23 August 2023 and had been transmitting scientific information and telemetry to Earth in the S and X-bands during 14 days. The accuracy of the obtained Doppler measurements do not allow unambiguous determination of the lander location on the lunar surface because the transmitter was degrading during the entire observing interval. For this reason, in our work we have evaluated the influence of the Doppler measurement characteristics on the accuracy of the transmitter location determination. It has been shown that for a signal with a relative frequency instability of the order of $10^{-13}$, the achievable accuracy of coordinate determination is about 34 meters.
ephemerides; Moon; space vehicles; techniques: radial velocities; telescopes
1. Brumberg V.A., Glebova N.I., Lukashova M.V., et al., 2004, Transactions of IAA RAS, 10
2. Duev D.A., Molera Calves G., Pogrebenko S.V., et al., 2012, Astronomy & Astrophysics, 541, id. A43
3. Marshalov D., Ping J., Li W., et al., 2020, Latvian Journal of Physics and Technical Sciences, 57, p. 22
4. Murphy T.W. Jr., Adelberger E.G., Battat J.B.R., et al., 2011, Icarus, 211, p. 1103
5. Park R.S., Folkner W.M., Williams J.G., et al., 2021, The Astronomical Journal, 161, id. 105
6. Shuygina N., Ivanov D., Ipatov A., et al., 2019, Geodesy and Geodynamics, 10, 2, p.150
7. Vasilyev M.V., Yagudina E.I., Krasinsky G.A., et al., 2022, Transactions of IAA RAS, 63, p. 28