геостационарный спутник

характеристики геостационарного спутника

Un геостационарный спутник это тот, высота и скорость которого соответствуют скорости вращения Земли и, кажется, остаются неподвижными на Земле. Они могут охватывать большие территории и предоставлять такие услуги, как спутниковое телевидение, радио, прогнозы погоды и многое другое. Эти спутники имеют большое значение для человека.

Поэтому мы собираемся посвятить эту статью тому, чтобы рассказать вам о характеристиках, расположении, технологии и многом другом геостационарного спутника.

Что такое геостационарный спутник

важность спутников

Различные аспекты космической эры оказали такое влияние на нашу повседневную жизнь, как изобретение спутников связи. Всего за несколько десятилетий они достигли даже самых отдаленных уголков мира способами, которые они были почти невообразимы не так давно.

На самом деле сегодня можно напрямую разговаривать с альпинистами на Эвересте или общаться через Интернет практически с любой компьютерной системой на поверхности Земли, и все это с помощью спутников связи.

Спутники связи работают на многих типах орбит, от низкоорбитальных созвездий, таких как Глобалстар, до эксцентричной и сильно наклоненной орбиты "Молния", используемой Российской Федерацией. Однако наиболее важным типом орбиты для этих спутников является геостационарная орбита, которая пригодна не только для спутниковой связи, но и для метеорологических наблюдений и многих других видов приложений.

Геостационарные спутники вращаются вокруг экватора с той же скоростью, что и Земля, один раз в день и выравниваются по геостационарной орбите. Они вращаются вокруг почти неподвижная точка на поверхности Земли на экваторе на расстоянии 35.900 XNUMX километров. Такое позиционирование позволяет осуществлять непрерывный мониторинг определенной области, в то время как поле зрения покрывает примерно одну треть земной поверхности.

Они лежат точно на экваторе Земли и обращаются вокруг Земли по круговым орбитам. Они вращаются с той же скоростью и направлением (с запада на восток), что и Земля, что делает их неподвижными с поверхности Земли. Геостационарный спутник должен находиться на некотором расстоянии от Земли, иначе он упадет по высоте, поэтому, если он окажется слишком далеко от Земли, он полностью выйдет из гравитационного поля Земли.

Геостационарные спутники модернизировали и трансформировали средства связи по всему миру, от телевизионных передач до прогнозов погоды. У них также есть несколько важных применений в области разведки и военной стратегии.

Características principales

геостационарный спутник

Термин «геостационарный спутник» происходит от того факта, что такие спутники кажутся почти неподвижными в небе, если смотреть с поверхности Земли. Орбитальные траектории геостационарных спутников известны как пояс Кларка, названный в честь писателя-фантаста Артура Кларка, которому приписывают эту идею.

В 1945 году он опубликовал статью, в которой предположил, что искусственные спутники можно использовать в качестве ретрансляторов связи, после изучения исследований ракетной техники, проведенных в Германии во время Второй мировой войны. Первая успешная геосинхронная орбита была осуществлена ​​в 1963 году, а первая геостационарная орбита — в 1964 году.

Когда спутник или космический корабль находится на геостационарной орбите, он синхронизируется с вращением Земли, но орбита наклонена к экваториальной плоскости. Спутники на этих орбитах меняют широту, но остаются на той же долготе. Это отличается от геостационарной орбиты тем, что спутники перемещаются на месте и не фиксируются в одном положении в небе.

Геостационарные спутники остаются в одном и том же месте, покрывая один и тот же участок земной поверхности, и могут предоставлять такие услуги, как телевидение, телекоммуникации и изображения, для определенные районы или участки земной поверхности предсказуемым и последовательным образом. Спутник, который нужно постоянно гнать в определенную позицию.

Местоположение геостационарного спутника

метеорологические спутники

Эти спутники расположены на большой высоте, что позволяет им измерять всю площадь земной поверхности, за исключением небольших участков на географических южном и северном полюсах, что помогает в метеорологических исследованиях. Высоконаправленные спутниковые тарелки уменьшают помехи сигнала от наземных источников и других спутников.

Орбитальный сектор представляет собой очень тонкое кольцо в экваториальной плоскости; поэтому очень небольшое количество спутников может оставаться в этом секторе, не конфликтуя и не сталкиваясь друг с другом. Точное положение геостационарных спутников слегка колеблется каждые 24 часа. Такие колебания происходят из-за гравитационных возмущений между спутниками, Землей, Солнцем, Луной и другими планетами.

Для прохождения радиосигнала к спутнику и от него требуется около 1/4 секунды, что приводит к небольшой, но значительной задержке сигнала. Это ожидание является проблемой для интерактивных коммуникаций, таких как телефонные разговоры.

геостационарная орбита

Геостационарная орбита — это особая орбита, в пределах которой любой спутник будет казаться неподвижным в данной точке на поверхности Земли. Тем не менее, В отличие от других типов орбит, которые могут иметь несколько орбит, геостационарная орбита имеет только одну.

Для любой геостационарной орбиты она должна быть прежде всего геостационарной. Геосинхронная орбита — это любая орбита с периодом, равным периоду вращения Земли.

Однако этого требования недостаточно, чтобы гарантировать фиксированное положение относительно Земли. Хотя все геостационарные орбиты должны быть геостационарными, не все геостационарные орбиты являются геостационарными. К сожалению, эти термины часто используются взаимозаменяемо.

Большую часть времени мы считаем, что вращение Земли измеряется относительно среднего положения Солнца, однако, поскольку Солнце движется относительно звезд (инерциального пространства) из-за орбиты Земли, средние солнечные сутки не являются решающим периодом вращения. .

Геосинхронный спутник вращается вокруг Земли за то же время, за которое Земля совершает один оборот в инерциальном (или фиксированном) пространстве. Этот период известен как звездный день и эквивалентен 23:56:04 среднего солнечного времени. При отсутствии каких-либо других эффектов каждый раз, когда спутник с этим периодом возвращается в определенную точку своей орбиты, Земля точно так же будет располагаться в инерциальном пространстве.

Я надеюсь, что с помощью этой информации вы сможете больше узнать о геостационарном спутнике и его характеристиках.


Оставьте свой комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные для заполнения поля помечены *

*

*

  1. Ответственный за данные: Мигель Анхель Гатон
  2. Назначение данных: контроль спама, управление комментариями.
  3. Легитимация: ваше согласие
  4. Передача данных: данные не будут переданы третьим лицам, кроме как по закону.
  5. Хранение данных: база данных, размещенная в Occentus Networks (ЕС)
  6. Права: в любое время вы можете ограничить, восстановить и удалить свою информацию.