Présentation de Neo Radar
Neo Radar est un moteur de mécanique orbitale pour suivre les objets proches de la Terre. Il simule 47 objets haute fidélité avec dynamique N-body RK4 complète, ainsi que 41 812 astéroïdes du catalogue MPC avec positions réelles — les 8 planètes sont simulées.
Fonctionnement de Neo Radar
Chaque trajectoire dans Neo Radar est intégrée à partir de l'éphéméride JPL Horizons avec perturbation gravitationnelle complète des planètes externes. Les nombres affichés sont ceux que verrait un planificateur de mission. La mécanique orbitale utilise la méthode de Newton-Raphson avec graine adaptative pour passer de l'anomalie moyenne à l'anomalie excentrique, convergeant à 1×10⁻¹² en moins de quatre itérations, même pour des orbites à forte excentricité.
Mean anomaly to eccentric anomaly via Newton-Raphson with adaptive seed
Implications et limites
Neo Radar permet de basculer la gravité des planètes externes sur ou hors. Le cône d'incertitude s'élargit visiblement sur les trajectoires de survol de Jupiter — ce que les planificateurs de mission appellent le problème du trou de serrure. Les arcs d'observation et les paramètres d'incertitude sont directement issus de JPL Horizons et stockés sur disque pour un accès instantané — sans approximation, sans dérive.
Évaluation de la précision
Chaque trajectoire de Neo Radar est comparée à l'éphéméride JPL Horizons sur une fenêtre de 50 ans. Là où les modèles simplifiés à deux corps dérivent de dizaines de milliers de kilomètres, Neo Radar reste à l'intérieur du cône d'incertitude réel. La précision de position est calculée comme la déviation RMS par rapport à la vérité de référence JPL sur la même fenêtre de 50 ans pour les 47 objets haute fidélité.