NEO Radar es un motor de mecánica orbital de alta precisión diseñado para rastrear objetos cercanos a la Tierra (NEO, por sus siglas en inglés). Reúne 47 asteroides modelados con dinámica de N-cuerpos resuelta mediante el integrador RK4, junto con 41.812 asteroides del catálogo del Minor Planet Center (MPC) con posiciones reales, e incluye la simulación de los ocho planetas del Sistema Solar. Cualquier asteroide puede seleccionarse para consultar una ficha física completa.
Cada trayectoria se integra a partir de las efemérides del JPL Horizons con perturbaciones gravitatorias completas de los planetas exteriores, de modo que los valores mostrados coinciden con los que emplearía un planificador de misiones. El proyecto detalla elementos técnicos relevantes, como el paso de anomalía media a anomalía excéntrica mediante Newton-Raphson con semilla adaptativa, capaz de converger a 1×10⁻¹² en menos de cuatro iteraciones incluso en órbitas de alta excentricidad.
Una función destacada es la posibilidad de activar o desactivar la gravedad de los planetas exteriores: el cono de incertidumbre se ensancha de forma visible en trayectorias con sobrevuelos de Júpiter, lo que ilustra el llamado keyhole problem que preocupa a los planificadores de misiones defensivas. Los datos se descargan directamente del JPL Horizons y se almacenan en disco para un acceso instantáneo, incluyendo arcos de observación y parámetros de incertidumbre sin aproximaciones.
NEO Radar somete cada trayectoria a pruebas comparativas con las efemérides del JPL Horizons en una ventana de 50 años. Mientras los modelos simplificados de dos cuerpos derivan decenas de miles de kilómetros, el simulador se mantiene dentro del cono de incertidumbre real. La precisión de posición se calcula como desviación RMS respecto al JPL en esa misma ventana para los 47 objetos de alta fidelidad.
