Изучение вращение небесного тела позволяет косвенным образом изучить внутреннюю структуру небесного тела, лазерная локация очевидно существенно повышает точность данного предсказания. Помимо изучения скрытых от глаз свойств, теория вращения необходима чтобы определять положения космических станций вокруг луны, если мы не хотим потерять спутник, достаточно вспомнить рефлектора Луноход 1, который при этом не двигался.
Переходя уже к работе, стоит отметить, что обработка лазерной локации требует применение большого количества теоретического материала в контексте программного кода. За время распространения сигнала оба тела изменят свое положение, так и совершат поворот вокруг своей оси. К тому же следует учесть задержку сигнала в атмосфере Земли, но и задержку в космосе из-за эффектов общей теории относительности. Конечно все это можно опустить и сделать простую интерполяцию, но в этом случае мы потеряем всю физику, ведь мы плохо знаем внутренние параметры Луны и Земли тоже, а как меняется атмосфера или приливы, которые сказываются на точных положения лазерной станции. Также стоит учесть, что за счет рассеивания пучка лазера, обратно вернуться считанные фотоны, а область перекрытия будет далеко не сотни метров. И вот из этого всего необходимо извлечь мгновенное расстояние между Землей и Луной на заданный момент времени. Для решения данной задачи используется открытый программный комплекс SOFA для моделирования приливов, атмосферных задержек и другие, а также динамическая модель поступательно вращательного движения DE\IPA.
В работе приведена подробная методология расчета лазерной локации Луны.