Difference between revisions of "Synchronous orbit/ru"
(→Altitudes and semi-major axes) |
|||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | '''Синхронная орбита (англ. "synchronous orbit")''' - орбита с таким же самым орбитальным периодом как и период вращения тела, вокруг которого и расположена эта орбита. Эксцентриситет и наклонение не ограничены с определенными значениями, несмотря на то, что орбита не должна пересекаться с атмосферой или поверхностью тела, вокруг которого она расположена. У спутников на синхронных орбитах трасса полета представляет собой [[w:ru:Аналемма|аналемму]]. | |
− | + | '''Стационарная орбита (англ. "stationary orbit")''' - это особый вид синхронной орбиты, при котором трасса полета представляет собой точку. Дополнительно к орбитальному периоду у такой орбиты эксцентриситет равен 0 и наклонение - точно 0°. Спутник на такой орбите останется в небе на одной и той же позиции при любых условиях и его скорость относительно поверхности равна нулю. Это делает беспроводную связь простой, поскольку размещенная на поверхности антенна не должна следовать за движением спутника. Из-за невозможности получения всех значений, точных для стационарной орбиты, спутники на стационарных орбитах также формируют небольшую [[w:ru:Аналемма|аналемму]]. | |
− | + | У некоторых небесных тел синхронные орбиты не доступны, и таким образом, также не доступны и стационарные орбиты, потому что высота орбиты находится вне сферы влияния небесного тела. Это вызвано тем, что очень медленное вращение, требует очень большой высоты, позволяющей такие долгие орбитальные периоды, объясняя, почему у всех лун с синхронным вращением не возможны синхронные орбиты. [[Moho/ru|Мохо]] - единственная планета без какой-либо возможности для синхронной орбиты, потому что у него очень медленный период вращения всего только с почти двумя оборотами за один оборот по орбите. | |
− | |||
− | |||
+ | Преимущество синхронной орбиты состоит в том, что они позволяют сбрасывать многочисленные [[payload/ru|полезные нагрузки]] с одного [[craft/ru|аппарата]], потому что орбита будет периодически выходить в район этой же самой точки на поверхности тела. Обычно у такой орбиты - большой эксцентриситет, так что [[payload/ru|полезная нагрузка]] делает только минимум маневров для достижения поверхности. В этом случае [[payload/ru|полезная нагрузка]] отделяется в [[celestial body/ru|апоцентре]] и замедляется так, чтобы она приземлилась на поверхность [[celestial body/ru|небесного тела]]. После того, как [[payload/ru|полезная нагрузка]] успешно посажена, может быть отделена следующая [[payload/ru|полезная нагрузка]], как только [[craft/ru|аппарат]] достигает [[apoapsis/ru|апоцентра]] снова. | ||
== Полу-синхронные и подобные орбиты == | == Полу-синхронные и подобные орбиты == | ||
− | + | Когда орбитальный период равен половине периода вращения, орбита, обычно, называется полу-синхронной орбитой. Существует возможность вычисления [[semi-major axis/ru|главной полуоси]] полу-синхронной, при известных [[semi-major axis/ru|главной полуоси]] синхронной орбиты и доли между этими двумя орбитами: | |
:<math>a_\frac{1}{f} = \frac{1}{\sqrt[3]{f^2}} \cdot a_1</math> | :<math>a_\frac{1}{f} = \frac{1}{\sqrt[3]{f^2}} \cdot a_1</math> | ||
− | + | Доля ''f'' - это коэффициент периода синхронной орбиты (''a<sub>1</sub>'') и второй орбиты (''a<sub>1/f</sub>''). Если вторая орбита является полу-синхронной, то этот коэффициент равен 2: | |
:<math>a_\frac{1}{2} = \frac{1}{\sqrt[3]{2^2}} \cdot a_1 = \frac{1}{\sqrt[3]{4}} \cdot a_1</math> | :<math>a_\frac{1}{2} = \frac{1}{\sqrt[3]{2^2}} \cdot a_1 = \frac{1}{\sqrt[3]{4}} \cdot a_1</math> | ||
− | + | У орбиты, на которой орбитальный период меньше периода вращения, есть некоторые преимущества, поскольку для некоторых тел не допустимы синхронные орбиты, но полу-синхронные - вполне возможны. При отделении полезных нагрузок, которые должны приземляться поблизости от орбиты, которая не синхронна, далеко не для каждого ''f'', а только для 2 - для полу-синхронных орбит возможно отделить полезную нагрузку. | |
− | + | Один из примеров полу-синхронной орбиты в настоящем мире - это [[w:ru:Высокая эллиптическая орбита#Орбита «Молния»|орбита "Молния"]]. | |
== Высоты и главные полуоси == | == Высоты и главные полуоси == | ||
− | Следующая таблица содержит высоты круговых синхронных орбит вокруг всех [[celestial bodies/ru|небесных тел]], даже если высота находится за пределами [[SOI/ru| | + | Следующая таблица содержит высоты круговых синхронных орбит вокруг всех [[celestial bodies/ru|небесных тел]], даже если высота находится за пределами [[SOI/ru|Сферы влияния гравитации]]. Высоты отсчитываются от поверхности тела, в то время как [[semi-major axis/ru|главные полуоси]] рассчитываются от центра тела. |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! rowspan="2" | Небесное тело | ! rowspan="2" | Небесное тело | ||
! colspan="2" | Синхронная орбита | ! colspan="2" | Синхронная орбита | ||
! colspan="2" | полу-синхронная орбита | ! colspan="2" | полу-синхронная орбита | ||
− | ! rowspan="2" | | + | ! rowspan="2" | Синхронное<br>вращение |
|- | |- | ||
! Высота | ! Высота |
Latest revision as of 15:46, 16 September 2014
Синхронная орбита (англ. "synchronous orbit") - орбита с таким же самым орбитальным периодом как и период вращения тела, вокруг которого и расположена эта орбита. Эксцентриситет и наклонение не ограничены с определенными значениями, несмотря на то, что орбита не должна пересекаться с атмосферой или поверхностью тела, вокруг которого она расположена. У спутников на синхронных орбитах трасса полета представляет собой аналемму.
Стационарная орбита (англ. "stationary orbit") - это особый вид синхронной орбиты, при котором трасса полета представляет собой точку. Дополнительно к орбитальному периоду у такой орбиты эксцентриситет равен 0 и наклонение - точно 0°. Спутник на такой орбите останется в небе на одной и той же позиции при любых условиях и его скорость относительно поверхности равна нулю. Это делает беспроводную связь простой, поскольку размещенная на поверхности антенна не должна следовать за движением спутника. Из-за невозможности получения всех значений, точных для стационарной орбиты, спутники на стационарных орбитах также формируют небольшую аналемму.
У некоторых небесных тел синхронные орбиты не доступны, и таким образом, также не доступны и стационарные орбиты, потому что высота орбиты находится вне сферы влияния небесного тела. Это вызвано тем, что очень медленное вращение, требует очень большой высоты, позволяющей такие долгие орбитальные периоды, объясняя, почему у всех лун с синхронным вращением не возможны синхронные орбиты. Мохо - единственная планета без какой-либо возможности для синхронной орбиты, потому что у него очень медленный период вращения всего только с почти двумя оборотами за один оборот по орбите.
Преимущество синхронной орбиты состоит в том, что они позволяют сбрасывать многочисленные полезные нагрузки с одного аппарата, потому что орбита будет периодически выходить в район этой же самой точки на поверхности тела. Обычно у такой орбиты - большой эксцентриситет, так что полезная нагрузка делает только минимум маневров для достижения поверхности. В этом случае полезная нагрузка отделяется в апоцентре и замедляется так, чтобы она приземлилась на поверхность небесного тела. После того, как полезная нагрузка успешно посажена, может быть отделена следующая полезная нагрузка, как только аппарат достигает апоцентра снова.
Contents
Полу-синхронные и подобные орбиты
Когда орбитальный период равен половине периода вращения, орбита, обычно, называется полу-синхронной орбитой. Существует возможность вычисления главной полуоси полу-синхронной, при известных главной полуоси синхронной орбиты и доли между этими двумя орбитами:
Доля f - это коэффициент периода синхронной орбиты (a1) и второй орбиты (a1/f). Если вторая орбита является полу-синхронной, то этот коэффициент равен 2:
У орбиты, на которой орбитальный период меньше периода вращения, есть некоторые преимущества, поскольку для некоторых тел не допустимы синхронные орбиты, но полу-синхронные - вполне возможны. При отделении полезных нагрузок, которые должны приземляться поблизости от орбиты, которая не синхронна, далеко не для каждого f, а только для 2 - для полу-синхронных орбит возможно отделить полезную нагрузку.
Один из примеров полу-синхронной орбиты в настоящем мире - это орбита "Молния".
Высоты и главные полуоси
Следующая таблица содержит высоты круговых синхронных орбит вокруг всех небесных тел, даже если высота находится за пределами Сферы влияния гравитации. Высоты отсчитываются от поверхности тела, в то время как главные полуоси рассчитываются от центра тела.
Небесное тело | Синхронная орбита | полу-синхронная орбита | Синхронное вращение | ||
---|---|---|---|---|---|
Высота | Главная полуось | Высота | Главная полуось | ||
Кербол (Kerbol) | 1 508 045,29 km | 1 769 645,29 km | 853 206,67 km | 1 114 806,67 km | – |
Мохо (Moho) | 18 173,17 km † | 18 423,17 km † | 11 355,87 km † | 11 605,87 km † | Нет |
Ив (Eve) | 10 328,47 km | 11 028,47 km | 6 247,50 km | 6 947,50 km | Нет |
Джилли (Gilly) | 42,14 km | 55,14 km | 21,73 km | 34,73 km | Нет |
Кербин (Kerbin) | 2 863,33 km | 3 463,33 km | 1 581,76 km | 2 181,76 km | Нет |
Мун (Mun) | 2 970,56 km † | 3 170,56 km † | 1 797,33 km | 1 997,33 km | Да |
Минмус (Minmus) | 357,94 km | 417,94 km | 203,29 km | 263,29 km | Нет |
Дюна (Duna) | 2 880,00 km ‡ | 3 200,00 km | 1 695,87 km | 2 015,87 km | Нет |
Айк (Ike) | 1 133,90 km † | 1 263,90 km † | 666,20 km | 796,20 km | Да |
Дрес (Dres) | 732,24 km | 870,24 km | 410,22 km | 548,22 km | Нет |
Джул (Jool) | 15 010,46 km | 21 010,46 km | 7 235,76 km | 13 235,76 km | Нет |
Лейт (Laythe) | 4 686,32 km † | 5 186,32 km † | 2 767,18 km | 3 267,18 km | Да |
Валл (Vall) | 3 593,20 km † | 3 893,20 km † | 2 152,56 km † | 2 452,56 km † | Да |
Тило (Tylo) | 14 157,88 km † | 14 757,88 km † | 8 696,88 km | 9 296,88 km | Да |
Боп (Bop) | 2 588,17 km † | 2 653,17 km † | 1 606,39 km † | 1 671,39 km † | Да |
Пол (Pol) | 2 415,08 km † | 2 459,08 km † | 1 505,12 km † | 1 549,12 km † | Да |
Иилу (Eeloo) | 683,69 km | 893,69 km | 352,99 km | 562,99 km | Нет |
- † указывает, что высота находится вне сферы гравитационного влияния;
- ‡ указывает, что высота совпадает с орбитой другого объекта.
Солнечно-синхронная орбита
- → Смотрите также: Солнечно-синхронная орбита
В настоящем мире существует солнечно-синхронная орбита, которая отличается от синхронной орбиты вокруг Солнца. Вместо этого она представляет собой орбиту вокруг Земли, которая сама вращается, таким образом, что она выглядит похоже на орбиту остающуюся в том же самом положении относительно Солнца. Поскольку требует непостоянного поля тяготения, то ее невозможно моделировать в Космической Программе Кербала.
Обратите внимание
- КСО - стационарная орбита вокруг Кербина;
- "Геосинхронная орбита (математические выкладки)" - немного математических формул о том, как рассчитать синхронную орбиту;
- Синхронная орбита в Википедии;
- Стационарная орбита в Википедии;
- Геостационарная орбита в Википедии;
- Геосинхронная орбита в Википедии;
- Высоты (полу-) синхронных орбит на форуме Космической Программы Кербала; включая формулу расчета (полу)синхронных орбит;
- "GEO, HEO, MEO и LEO" - статья на Компьютерре.