Difference between revisions of "KEO/ru"
(Created page with "'''Кербисинхронная Экваториальная Орбита (англ. "Kerbisynchronous Equatorial Orbit")''' (или '''KEO''', '''КСО''', '''КЭО''' д...") |
m (Fixed maneuver link) |
||
(4 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | '''Кербисинхронная | + | '''Кербисинхронная экваториальная орбита''' (англ. "Kerbisynchronous Equatorial Orbit") (или '''KEO''', '''КСО''', '''КЭО''' для краткости) - это [[stationary orbit/ru|стационарная орбита]] планеты [[Kerbin/ru|Кербин]]. [[craft/ru|Космический аппарат]] на такой орбите при взгляде с поверхности как бы "висит" в одной точке неба. Данная орбита полезна для установки радиосвязи между космическим аппаратом и каким-либо объектом на поверхности (путем размещения спутников радиосвязи на данной орбите), а также может пригодиться для наблюдения за определенной областью поверхности. |
− | [[semi-major axis/ru|Главная полуось]] | + | === Параметры === |
− | == Планирование [[ | + | * [[semi-major axis/ru|Главная полуось]] - {{OrbitAltitude|b=Kerbin|3=0}}. |
− | + | * Высота орбиты - {{OrbitAltitude|b=Kerbin}} | |
+ | * Орбитальная скорость - {{OrbitVelocity|b=Kerbin}}, соответствует нулевой скорости на поверхности (может отображаться как 2.4 м/с). | ||
+ | == Планирование [[Terminology/ru#maneuver|маневра]] == | ||
+ | Основной план маневра для достижения такой орбиты состоит в том, чтобы сперва выйти на низкую орбиту (LEO) и затем выполнить два маневра, чтобы выполнить [[w:ru:Гомановская траектория|переход Гомана]]. Первый из них, называемый маневром [[periapsis/ru|перицентра]], повышает [[apoapsis/ru|апоцентр]] до высоты, требуемой для синхронной орбиты. В процессе этого, космический корабль переходит на '''Кербисинхронную переходную орбиту''' (KTO). Второй маневр - в апоцентре. | ||
− | + | В зависимости от требуемой орбиты, второе включение двигателя также подразумевает и практически полное изменение плоскости орбиты для уменьшения экваториального наклонения до нуля. Для стационарных орбит маневр перицентра должен быть выполнен при пересечении экваториальной плоскости. Так как [[Kerbal Space Center/ru|Космический центр]] находится на экваторе, синхронизация по времени и выравнивание углов могут быть пропущены. | |
− | |||
− | |||
+ | Следующая таблица - значения мгновенных импульсов для экваториальных низко энергетических орбит (LEO), и поэтому реальные маневры всегда будут несколько более затратны, чем эти значения. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | ! | + | ! Высота низкой орбиты вокруг Кербина (км) |
− | ! | + | ! Импульс в перицентре (м/с) |
− | ! | + | ! Импульс в апоцентре (м/с) |
− | ! | + | ! Общий импульс (м/с) |
|- | |- | ||
− | | 70 | + | | 70 |
| 676.6 | | 676.6 | ||
| 434.9 | | 434.9 | ||
Line 50: | Line 52: | ||
| 876.6 | | 876.6 | ||
|} | |} | ||
− | + | Для прямых запусков, переход с самых низких орбит будет более эффективным, потому что они требуют достижения меньшей [[delta-v/ru|ΔV]] c поверхности Кербина. Более высокие низкие орбиты (LEO) могут быть предпочтительными, если космический корабль двигается к буксиру или [[space station/ru|космической станции]] и требуется высота выше верхних слоев [[atmosphere/ru|атмосферы]] для выполнения [[rendezvous/ru|сближения]]. Планы таких маневров могут быть полезны также для того, чтобы переместить большую [[space station/ru|космическую станцию]], собранную на низкой орбите (LKO), на Кербисинхронную экваториальную орбиту (KEO) (Следует иметь в виду, что у Вас может не хватить тяги для высокоэффективного включения двигателей). | |
+ | |||
+ | == Треугольная схема спутников == | ||
+ | |||
+ | Для обеспечения устойчивой связи, необходимо запустить на геостационарную орбиту планеты три спутника связи. Они должны находиться в верхинах равностороннего треугольника. | ||
+ | |||
+ | Для создания такой системы необходимо: | ||
+ | * Вывести носитель с тремя спутниками на любую орбиту. | ||
+ | * Установить апоцентр носителя равным кеостационарной орбите (например, для Кербина это {{OrbitAltitude|b=Kerbin}}) | ||
+ | * Установить перицентр носителя так, чтобы период обращения носителя стал равен ровно четырём часам (например, для Кербина это 1 225 000 м). | ||
+ | * В перицентре выпустить спутник и установить перицентр спутника равным его апоцентру. | ||
+ | * Дождаться, пока носитель пройдёт через перицентр ещё раз и повторить предыдущий шаг с оставшимися спутниками. | ||
+ | |||
+ | Из-за того, что период обращения спутника на геостационарной орбите (12 часов) - это три периода обращения носителя (4 часа), то спутники составят равносторонний треугольник. | ||
+ | |||
+ | == Стационарные орбиты для тел == | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! Тело !! Высота <ref>https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=1983173959</ref>, км * 10^3 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Celestial Bodies/Link|Kerbol}} || 1508045.29 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Celestial Bodies/Link|Moho}} || 18173.17 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Celestial Bodies/Link|Eve}} || 10328.47 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Celestial Bodies/Link|Eve}}: {{Celestial Bodies/Link|Gilly}}|| 42.14 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Celestial Bodies/Link|Kerbin}} || 2863.33 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Celestial Bodies/Link|Kerbin}}: {{Celestial Bodies/Link|Mun}} || 2970.56 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Celestial Bodies/Link|Kerbin}}: {{Celestial Bodies/Link|Minmus}} || 357.94 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Celestial Bodies/Link|Duna}} || 2880.00 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Celestial Bodies/Link|Duna}}: {{Celestial Bodies/Link|Ike}} || 1133.90 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Celestial Bodies/Link|Dres}} || 732.24 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Celestial Bodies/Link|Jool}} || 15010.46 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Celestial Bodies/Link|Jool}}: {{Celestial Bodies/Link|Laythe}} || 4686.32 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Celestial Bodies/Link|Jool}}: {{Celestial Bodies/Link|Vall}} || 3593.20 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Celestial Bodies/Link|Jool}}: {{Celestial Bodies/Link|Tylo}} || 14157.88 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Celestial Bodies/Link|Jool}}: {{Celestial Bodies/Link|Bop}} || 2588.17 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Celestial Bodies/Link|Jool}}: {{Celestial Bodies/Link|Pol}} || 2415.08 | ||
+ | |- | ||
+ | | {{Celestial Bodies/Link|Eeloo}} || 683.69 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
== Другие [[celestial body/ru|небесные тела]] == | == Другие [[celestial body/ru|небесные тела]] == | ||
Теоретически, такие орбиты также существуют и у других [[celestial body/ru|небесных тел]], но они могут находиться вне их [[SOI/ru|сфер влияния гравитации]]. | Теоретически, такие орбиты также существуют и у других [[celestial body/ru|небесных тел]], но они могут находиться вне их [[SOI/ru|сфер влияния гравитации]]. |
Latest revision as of 04:05, 2 July 2024
Кербисинхронная экваториальная орбита (англ. "Kerbisynchronous Equatorial Orbit") (или KEO, КСО, КЭО для краткости) - это стационарная орбита планеты Кербин. Космический аппарат на такой орбите при взгляде с поверхности как бы "висит" в одной точке неба. Данная орбита полезна для установки радиосвязи между космическим аппаратом и каким-либо объектом на поверхности (путем размещения спутников радиосвязи на данной орбите), а также может пригодиться для наблюдения за определенной областью поверхности.
Contents
Параметры
- Главная полуось - 3 463 334,06 м.
- Высота орбиты - 2 863 334,06 м
- Орбитальная скорость - 1 009,81 м/с, соответствует нулевой скорости на поверхности (может отображаться как 2.4 м/с).
Планирование маневра
Основной план маневра для достижения такой орбиты состоит в том, чтобы сперва выйти на низкую орбиту (LEO) и затем выполнить два маневра, чтобы выполнить переход Гомана. Первый из них, называемый маневром перицентра, повышает апоцентр до высоты, требуемой для синхронной орбиты. В процессе этого, космический корабль переходит на Кербисинхронную переходную орбиту (KTO). Второй маневр - в апоцентре.
В зависимости от требуемой орбиты, второе включение двигателя также подразумевает и практически полное изменение плоскости орбиты для уменьшения экваториального наклонения до нуля. Для стационарных орбит маневр перицентра должен быть выполнен при пересечении экваториальной плоскости. Так как Космический центр находится на экваторе, синхронизация по времени и выравнивание углов могут быть пропущены.
Следующая таблица - значения мгновенных импульсов для экваториальных низко энергетических орбит (LEO), и поэтому реальные маневры всегда будут несколько более затратны, чем эти значения.
Высота низкой орбиты вокруг Кербина (км) | Импульс в перицентре (м/с) | Импульс в апоцентре (м/с) | Общий импульс (м/с) |
---|---|---|---|
70 | 676.6 | 434.9 | 1111.5 |
90 | 659.6 | 427.8 | 1087.4 |
100 | 651.5 | 424.3 | 1075.8 |
120 | 635.5 | 417.4 | 1052.9 |
150 | 612.7 | 407.3 | 1020.0 |
200 | 577.4 | 391.3 | 968.7 |
300 | 515.3 | 361.3 | 876.6 |
Для прямых запусков, переход с самых низких орбит будет более эффективным, потому что они требуют достижения меньшей ΔV c поверхности Кербина. Более высокие низкие орбиты (LEO) могут быть предпочтительными, если космический корабль двигается к буксиру или космической станции и требуется высота выше верхних слоев атмосферы для выполнения сближения. Планы таких маневров могут быть полезны также для того, чтобы переместить большую космическую станцию, собранную на низкой орбите (LKO), на Кербисинхронную экваториальную орбиту (KEO) (Следует иметь в виду, что у Вас может не хватить тяги для высокоэффективного включения двигателей).
Треугольная схема спутников
Для обеспечения устойчивой связи, необходимо запустить на геостационарную орбиту планеты три спутника связи. Они должны находиться в верхинах равностороннего треугольника.
Для создания такой системы необходимо:
- Вывести носитель с тремя спутниками на любую орбиту.
- Установить апоцентр носителя равным кеостационарной орбите (например, для Кербина это 2 863 334,06 м)
- Установить перицентр носителя так, чтобы период обращения носителя стал равен ровно четырём часам (например, для Кербина это 1 225 000 м).
- В перицентре выпустить спутник и установить перицентр спутника равным его апоцентру.
- Дождаться, пока носитель пройдёт через перицентр ещё раз и повторить предыдущий шаг с оставшимися спутниками.
Из-за того, что период обращения спутника на геостационарной орбите (12 часов) - это три периода обращения носителя (4 часа), то спутники составят равносторонний треугольник.
Стационарные орбиты для тел
Тело | Высота [1], км * 10^3 |
---|---|
Кербол | 1508045.29 |
Мохо | 18173.17 |
Ив | 10328.47 |
Ив: Джилли | 42.14 |
Кербин | 2863.33 |
Кербин: Мун | 2970.56 |
Кербин: Минмус | 357.94 |
Дюна | 2880.00 |
Дюна: Айк | 1133.90 |
Дрес | 732.24 |
Джул | 15010.46 |
Джул: Лейт | 4686.32 |
Джул: Валл | 3593.20 |
Джул: Тило | 14157.88 |
Джул: Боп | 2588.17 |
Джул: Пол | 2415.08 |
Иилу | 683.69 |
Другие небесные тела
Теоретически, такие орбиты также существуют и у других небесных тел, но они могут находиться вне их сфер влияния гравитации.
Обратите внимание
- Геостационарная орбита в Википедии;
- Геосинхронная орбита в Википедии;
- Стационарная орбита в Википедии;
- Синхронная орбита в Википедии.