Kun avaruus tekee omat temppunsa – siksi satelliittien ratoja on niin vaikea ennustaa

Avaruustilannetietoisuudella, englanniksi Space Situational Awareness (SSA), tarkoitetaan kyvykkyyttä, jonka tavoitteena on muodostaa mahdollisimman reaaliaikainen käsitys siitä, mitä Maan lähiavaruudessa tapahtuu. Kyse ei ole vain satelliittien sijainnista Maan kiertoradalla, vaan myös avaruussään vaihteluista ja Aurinkoa kiertävistä kappaleista, joiden vaikutukset ulottuvat sekä avaruuteen että pahimmillaan myös yhteiskunnan kriittisiin toimintoihin Maan pinnalla. Tässä artikkelissa paneudutaan aihealueeseen tarkemmin. Artikkeli on julkaistu alunperin Warkauden Kassiopeian Ad Astra -jäsenlehdessä 1/2026.

Avaruussään vaihtelut ovat keskeinen osa tilannekuvaa. Ilmatieteen laitoksella on tällä tieteenalalla jo liki 200 vuoden kokemus ja kansallinen kyvykkyytemme tällä tieteenalalla on maailman kärkeä. Yksi tärkeimmistä SSA:han liittyvistä avaruussään ilmiöistä on Auringosta peräisin olevat hiukkasvirtaukset ja magneettiset myrskyt. Monille kansalaisille nämä näyttäytyvät komeina revontuli-ilmiöinä, mutta niiden vaikutukset ovat paljon moninaisemmat. Avaruussään ilmiöt vaikuttavat erittäin paljon Maan yläilmakehään ja kovimpien avaruusmyrskyjen aikana ne voivat nostaa merkittävästi yläilmakehän tiheyttä, aiheuttaa satelliittinavigoinnin häiriöitä ja vaikuttaa radioyhteyksiin, lentoliikenteeseen ja jopa sähköverkkoihin Maan päällä. Vaikka voimakkaat aurinkomyrskyt ovat harvinaisia, jo pienemmätkin häiriöt avaruussäässä voivat silti muuttaa ilmakehän ominaisuuksia hyvinkin nopeasti ja vaikuttaa satelliittien ratoihin. Erityisesti matalalla Maan kiertoradalla (LEO) oleviin satelliitteihin ja muihin avaruusesineisiin vaikutukset voivat olla jopa kriittisiä.

Lisäksi avaruudessa liikkuu valtava määrä erilaisia sekalaisia kappaleita ja avaruusromua, jotka voivat pahimmillaan uhata kiertoradalla toimivia satelliitteja. Satelliittiliikenteen kasvu sekä uusien toimijoiden määrän lisääntyminen ovat lisänneet tarvetta ennakoida törmäysriskejä ja arvioida romun käyttäytymistä. Varsinkin Starlink-konstellaatio ja sen nykyiset sekä tulevat kilpailevat avaruusjärjestelmät ovat nostaneet satelliittien keskinäisten törmäyksien riskiä.

Tilannekuvaan sisältyy myös Maan läheiset asteroidit ja muut kappaleet, eli NEOt, joiden rata voi muuttua ja jotka äärimmillään muodostavat eksistentiaalisen uhan. Näitä uhkia ei pidä aliarvioida ja niiden seuranta onkin yksi SSA:n peruspilareista. Tulevien vuosien yksi mielenkiintoisimmista NEO-kohteista lienee 99942 Apophis, joka ohittaa Maan 13. huhtikuuta 2029 vain noin 32 000 kilometrin päästä. Kyseinen kohde on muuten hyvällä säällä havaittavissa Suomesta käsin lähiohituksen aikaan, eikä onneksemme tule uhkaamaan Maata.

Rataennusteiden ennustamisen haasteellisuus

Satelliittien ja avaruusromun ratojen ennustaminen on paljon vaikeampaa kuin yleisesti oletetaan. Toisin kuin mm. sääennusteet, monet rataennusteisiin vaikuttavat tekijät ovat jokseenkin huonosti mallinnettu. Fysiikan lait sinänsä ovat täsmällisiä ja jokseenkin jo tunnettuja, mutta ennustamista vaikeuttavat lukuisat epävarmuustekijät, jotka kertautuvat erityisesti siinä vaiheessa, kun satelliitti alkaa menettää korkeuttaan ja lähestyä Maan ilmakehää. Ennusteen tarkkuus voi muuttua merkittävästi jopa tuntien sisällä, ja viimeisen parin vuorokauden aikana epävarmuudet kasvavat tyypillisesti kaikkein suurimmiksi, johtuen siitä, ettei ilmakehään saapuvasta kohteesta saada enää uusia tarkkoja havaintoja.

Keskeinen syy ennustamisen epävarmuuteen on ilmakehän monimuotoisuus. Vaikka ennustemallit pyrkivät kuvaamaan Maan yläilmakehää mahdollisimman tarkasti, ne edelleen yksinkertaistavat sen muotoa ja käyttäytymistä. Todellisuudessa ilmakehän tiheys vaihtelee jatkuvasti korkeuden, auringon säteilytehon, geomagneettisen aktiivisuuden ja myös vuodenaikojen mukaan. Avaruussää voi hetkessä muuttaa ilmakehän tiheyttä siten, että satelliitin kokema ilmanvastus moninkertaistuu ennusteisiin verrattuna. Erinomainen esimerkki tällaisesta on helmikuussa 2022 nähty tapaus, jossa 49 SpaceX:n omistamaa Starlink-satelliittia laukaistiin Maata kiertävälle radalle mutta niistä jopa 38 putosi ilmakehään lievän avaruussääilmiön vuoksi. Syy tähän oli se, että satelliitit olivat ns. parkkipaikkaradalla eikä niitä ehditty nostaa korkeammalle kiertoradalle ajoissa. Satelliittioperaattori ei ehtinyt reagoimaan tähän ennen kuin oli jo liian myöhäistä. Tämä tapaus on selkeä osoitus avaruussään vaikutuksista ja siitä, että hyvät avaruussääennusteet ja ennen kaikkea niihin oikea-aikainen reagointi ovat kriittisiä lähikiertoradalla toimiville satelliittijärjestelmille.

Toinen merkittävä ennustamisen haaste liittyy satelliittien fyysisiin ominaisuuksiin. Rataennustemallit käyttävät usein idealisoituja oletuksia satelliitin muodosta, massasta ja pinta-alasta. Käytännössä satelliitit ovat kuitenkin monimutkaisia rakenteita, joissa antennit, aurinkopaneelit ja muut rakenteet vaikuttavat aerodynaamiseen käyttäytymiseen lähestyessä Maan ilmakehää. Todellista massa- tai muototietoa ei useinkaan ole saatavilla riittävällä tarkkuudella, johtuen mm. polttoaineen tarkkaan kulumiseen liittyvistä epävarmuuksista. Lisäksi satelliitin hajoaminen ilmakehän vaikutuksesta muuttaa kappaleen ominaisuuksia ilmakehään saapumisen aikana, mikä tekee ennustamisesta entistä vaikeampaa.

Kolmas keskeinen epävarmuustekijä on satelliittien liike ja asento. Ilmakehään saapuva satelliitti liikkuu jopa yli seitsemän kilometrin sekuntinopeudella, ja pienikin muutos asennossa voi vaikuttaa ilmanvastukseen tuntuvasti. Satelliitin pyöriminen tai muu heiluminen muuttaa sen aerodynaamista profiilia koko ajan. Tämän lisäksi ilmakehään saapumisen tarkkaa kulmaa, saati ajankohtaa ei yleensä pystytä määrittämään riittävän täsmällisesti, koska kappaleiden seuraamiseen tarvittavia tutkia ei ole kaikkialla eikä havaintopeitto ole täydellinen. Usein viimeisten 48 tunnin aikana ennen paluuta syntyy pitkiä havaintokatkoksia, jotka kasvattavat ennusteen epävarmuutta, kuten edelläkin jo todettiin

Yksi hyvä esimerkki näistä edellä mainituista epävarmuuksista ja niiden vaikutuksista käytännössä on kiinalaisen kantoraketin toisen vaiheen Maan ilmakehään saapuminen helmikuussa 2026. Tämä avaruusromu tunnetaan nimellä ZQ‑3 R/B ja mielenkiintoiseksi sen teki kohteen poikkeuksellisen suuri massa, noin 11 000 kg, ja se, että sen viimeiseksi ennustetut radat kulkivat Euroopan yli. Muun muassa Kööpenhamina oli ihan viimeisempien kiertoratojen alueella. Kohteen ilmakehään saapumiskohtaa ennustettiin ihan loppuun asti ja jopa viimeisimmät ennusteet ennen putoamista antoivat vielä 48 minuutin epävarmuuden. Käytännössä tämä tarkoitti, että kohde saattoi pudota liki mihin tahansa viimeisen ratakierroksen radalla. Itse asiassa lopullista putoamispaikkaa ei varmuudella edes tiedetä, mutta monet lähteet arvoivat, että ZQ‑3 R/B putosi jonnekin Uuden-Seelannin eteläpuolelle ja mereen.

ZQ‑3 R/B ‑kappaleen ylilento, kuvattu EU SST:n CASSINI‑TANDEM‑sensoriverkostoon kuuluvan T2‑teleskoopin avulla, 0,09 sekunnin valotuksilla. Loianon observatorio, jota hallinnoi INAF‑OAS (Italia). Kuva: INAF‑OAS

Kansallinen Avaruustilannekeskus

Suomeen perusteilla oleva kansallinen Avaruustilannekeskus (AVATIKE) on kansallinen vastaus tähän kasvavaan tarpeeseen seurata lähiavaruuden tapahtumia ja tuottaa niistä saataville luotettavaa tilannetietoa. Keskuksen tehtävänä tulee olemaan kokonaisvaltaisen avaruustilannekuvan muodostaminen viranomaisten, turvallisuuskriittisten toimijoiden ja kansainvälisten kumppanien käyttöön, unohtamatta suomalaisia avaruusoperaattoreita. Keskuksen pääasialliset tehtävät sisältävät keskuksen operatiivisen työn alkaessa avaruusromun ja satelliittiliikenteen seurannan, avaruussääilmiöiden seurannan sekä Maanläheisten kappaleiden (ts. NEOt) tarkkailun. Myöhemmässä vaiheessa on tarkoituksena tehdä myös omia ennusteita.

Avaruustilannekeskus vahvistaa Suomen huoltovarmuutta ja kansallista turvallisuutta tarjoamalla ympärivuorokautisen palvelun, joka tukee niin siviili- kuin sotilasviranomaisia. Keskuksen siviiliosa tukeutuu Ilmatieteen laitoksen olemassa olevien toimintojen varaan, ja yhteistyötä tehdään myös Maanmittauslaitoksen, yliopistojen, puolustusvoimien sekä kansainvälisten toimijoiden kanssa.

Keskus luo Suomelle kansallisen kyvykkyyden seurata lähiavaruuden tilannetta ja täten integroitua osaksi Euroopan unionin ja transatlanttisten kumppanien vastaavia järjestelmiä. Tämä avaa tulevaisuudessa uusia yhteistyömahdollisuuksia, mm. tutkimuksen ja teknologioiden kehittämisen alueilla, ja vahvistaa Suomen asemaa kansainvälisenä avaruusalan toimijana. Lisätietoa aiheesta löytyy Avaruustilannekeskuksen nettisivuilta www.avaruustilanne.fi.

Suomalainen Sunstorm-satelliitti syöksyi ilmakehään

Viikon aikana on tapahtunut paljon suomalaisessa “satelliittiskenessä”, kun suomalaisen Kuva Space:n operoima Sunstorm-satelliitti suoritti tehtävänsä ja syöksyi Maan ilmakehään.

Ilmatieteen laitoksen analyysin mukaan satelliitti poistui kiertoradalta puolen päivän aikaan (Suomen aikaa) keskiviikkona 4.9.2024. Tarkkaa ilmakehään paluukohtaa ei toistaiseksi tiedetä ja tuskin se koskaan selviääkään. Viimeisessä vaiheessa satelliitin kiertorata heikkeni nopeasti sen aurinkopaneelien ja Auringon keskimääräistä suuremman intensiteetin vuoksi. Tämä lisääntynyt auringon aktiivisuus laajensi Maan ilmakehää aiheuttaen suurempaa vastusta satelliitissa ja kiihdyttäen sen tippumista.

Päivitys (5.9.): Ilmatieteen laitoksen tekemien jatkoanayysien perusteella Sunstorm-satelliitti saapui ilmakehään keskiviikkona 4.9. noin kello 10:30.46.

Lisää aiheesta (in Enlish): https://space.fmi.fi/2024/09/04/the-finnish-sunstorm-satellite-ends-its-mission/

Sunstorm-satelliitti: Kuva: Kuva Space.

Aalto-1 satelliitti paloi ilmakehässä

Suomen ensimmäinen satelliitti, eli Aalto-1, tuhoutui Maan ilmakehässä. Ilmatieteen laitoksella laskimme oman ennusteen tuhoutumisen ajankohdaksi.

Tarkkaa ajankohtaa ei luonnollisesti voida vielä tässä kohtaa märitellä, saati sitä minne mahdolliset satelliitin romut laskeutuivat. On hyvin todennäköistä, ettei Aalto-1:stä tullut mitään avaruusromua Maan pinnalle, koska satelliitti oli hyvin pieni ja sen myötä se paloi kokonaan kulkiessaan ilmakehässä.

Julkisuudessa oli hyvin paljon juttuja, että Aalto-1 olisi tehnyt viimeisen Suomen ylilennon maanantaina 2.9. ja tuhoutunut ennen seuraavaa laskennallista ratakierrosta. Ilmatieteen laitoksen tutkijoiden (Koskimaa ja Nyman) tekemien ESA DRAMA -ohjelmalla tehtyjen laskelmien perusteella Aalto-1 olisi kuitenkin jo palanut ilmakehään jossain aikavälillä sunnuntai 1.9. kello 12:00 ja maanantai 2.9. kello 6:00 (molemmat Suomen aikaa). Eli lukuisten uutisten kirjoitus- tai julkaisuhetkellä, satelliitti olisikin jo palanut poroksi ilmakehässä. Ilmakehään saapumiskohdan karkea arvio saatiin kanssa laskelmista ja sen mukaan satelliitti saapui 88.3% todennäköisyydellä meri- tai napa-alueelle.

Ilmatieteen laitoksella seurataan jatkossakin mm. suomalaisia satelliitteja ja niiden ilmakehään saapumisia sekä niiden alustavia ennusteita. Tämä on yksi osa EU SST -toimintojamme ja tukee yhteiskunnan turvallisuutta ja ennakoitavuutta.

Lisää aiheesta englanniksi (in English): https://space.fmi.fi/2024/09/03/aalto-1-cubesat-has-de-orbited/

Aalto-1 avaruudessa. Havainnekuva. Kuva: Aalto-1 -tiimi.

Kolme uutta suomalaista satelliittia avaruuteen

Suomalainen Iceye-yritys laukaisi marraskuun 11. päivä neljä satelliittia kiertoradalle ja näistä neljästä kolme on nyt lisätty Suomen avaruusesineiden rekisteriin, jota TEM (työ- ja elinkeinoministeriö) ylläpitää.

Iceyen “Suomi-satelliitit” on nimetty yrityksen nimeämistapaa noudattaen tututtuun tapaan Iceye-X31, Iceye-X32 ja Iceye-X35 nimisiksi. Neljäs satelliitti joka laukaistiin saman laukaisun yhteydessä on nimeltään Iceye-X34 ja se on USA:n avaruusesineiden rekisterissä (oletettavasti). Kyseiset satellitit kasvattavat yrityksen satelliittilaivaston reilusti yli kolmeenkymmeneen ja niiden käyttötarkoitus on avaruudessa käytettävien SAR-tutkien (synthetic-aperture radar eli synteettisen apertuurin tutka) hyödyntäminen Maan havainnoinnissa ja kaukokartoituksessa.

Uuden laukaisun ja kolmen suomalaisen satelliitin myötä Suomen avaruusesineiden rekisterissä on tällä hetkellä 27 satelliittia, joista tosin osa ei ole enää kiertoradalla tai toimintakykyisiä. Uusien satelliittien myötä on odotettavissa, että vuoden 2024 aikana saavutetaan kirkkaasti kolmenkymmenen laukaistun suomalaisen satelliitin merkkipaalu. Pitkältä tästä kuuluu kiitos juurikin Iceyelle, mutta muutaman muunkin satelliittitoimittajan odotetaan laukaisevan satelliittinsa avaruuteen vuoden 2024 aikana.

Nämä kolme uutta satelliittia on myös lisätty tämän sivuston “Suomi-satelliitit” -sivulle. Sivulla voi seurata missä ko. satelliitit ovat radallaan tällä hetkellä.

Transporter-9 laukaisu. Kuva: Iceye (https://www.iceye.com/press/press-releases/iceye-elevates-its-world-leading-radar-imaging-constellation-with-four-new-satellites-launched)

Suomi-satelliitit seurantaan!

Suomalaisia satelliitteja on avaruudessa jo aika monta, mutta niiden seuranta vaatii pientä tietoa mitkä satelliiteista ovat tarkalleen suomalaisia ja mitkä eivät. Virallisesti suomalaisiksi satelliiteiksi listataan ne satelliitit, jotka on rekisteröity Suomeen.

Netissä on kasa päin sivustoja, joiden kautta voi seurata likipitäen mitä tahansa tunnettua Maan kiertolaista (satelliitit, avaruusromu, yms.), mutta jos netin käyttäjä haluaa nähdä missä suomalaiset satelliitit tällä hetkellä sijaitsevat kiertoradalla, ei siihen ole yhtään helppokäyttöistä sivua. Tähän puutteeseen päätin omalta osaltani luoda ratkaisun listaamalla yhdelle sivulle (Suomi-satelliitit, jonka linkki löytyy mm. tämän sivuston yläpalkista) kaikki tällä hetkellä Maata kiertävät ja Suomeen rekisteröidyt satelliitit.

Suurin osa satelliiteista kuuluu Iceye-yritykselle, mutta on joukossa myös muutama yliopistosatelliitti ja parin muunkin suomalaisen yrityksen satelliitti. Täytyy muistaa, että mm. Iceye:lla on yrityksenä enemmän satelliitteja avaruudessa, mutta osa niistä on rekisteröity muualle kuin Suomeen. Tämän takia osaa Iceye:n satelliiteista ei ole listattu sivulla.

Päivitän ko. sivun suomi-satelliitit-listaa aina kun uusia satelliitteja laukaistaan ja ne saavat oman tunnuksensa. Poistan myös satelliitteja sitä mukaa kun niiden toiminta lakkaa ja ne tuhoutuvat Maan ilmakehässä tai ajetaan ns. “roskaparkkiradalle”.

Aalto 1 -satelliitti.