그레이브드 궤도

Graveyard orbit
GPS, GLONASS, 갈릴레오, 베이두-2, 이리듐 별자리, 국제우주정거장, 허블우주망원경, 정지궤도(및 그 묘지궤도)의 궤도 크기 비교를 반알렌 방사선 벨트지구와 스케일을 조정한다.[a]
의 궤도는 정지궤도보다 9배 정도 크다.[b](SVG 파일에서 궤도 또는 그 라벨 위를 가리켜 강조 표시하고, 문서를 로드하려면 클릭하십시오.)
묘지 궤도의 예 - 지구 고정 프레임
지구· 스페이스웨이-1· 스페이스웨이-2· 스페이스웨이-3

정크 궤도 또는 폐기 궤도라고도 불리는 묘지 궤도는 일반적인 작전 궤도에서 떨어져 있는 궤도다.중요한 묘지 궤도 중 하나는 지리적 궤도를 훨씬 넘어선 초동기 궤도다.일부 위성은 운용 중인 우주선과 충돌하고 우주 파편을 발생시킬 확률을 줄이기 위해 운용 수명이 끝날 때 그러한 궤도로 이동한다.

개요

묘지 궤도는 탈궤도 기동을 수행하는 데 필요한 속도 변화가 너무 클 때 사용된다.정지궤도 위성을 탈궤도하려면 초당 약 1500m(4,900ft/s)의 델타v가 필요한 반면, 묘지 궤도로 재궤도하려면 초당 약 11m(36ft/s)만 필요하다.[1]

정지궤도지동기궤도에 있는 위성의 경우, 묘지궤도는 작전궤도를 몇 백 킬로미터 벗어나 있다.정지궤도를 넘어 묘지궤도로 이동하려면 약 3개월의 관측소 보관을 위해 위성이 필요로 하는 만큼의 연료를 필요로 한다.또한 이동 기동 중에 신뢰할 수 있는 자세 제어를 요구한다.대부분의 위성 운영자들은 위성의 운용 수명이 다했을 때 그러한 기동을 수행할 계획이지만, 2005년까지 약 3분의 1만이 성공했다.[2]2011년 현재, 가장[clarification needed] 최근에 해체된 지구 동기 우주선은 묘지 궤도로 이동되었다고 한다.[3]

IADC([4]Inter-Anter-Agency Space Fiddles Coordination Committee)에 따르면 정지궤도를 벗어난 최소 주변 고도 은(는) 다음과 같다.

여기서 은(는) 태양 복사 압력 계수이고 은(는) 위성의 종횡 면적[m2] 대 질량[kg] 비율이다.이 공식은 GEO 보호 구역이 묘지 궤도에 간섭하지 않고 GEO에서 궤도 기동도 허용하는 약 200km를 포함한다.중력 섭동(주로 태양과 달)의 영향을 위해 35km(22mi)의 공차가 허용되어야 한다.이 방정식의 나머지 부분은 위성의 물리적 매개변수에 따라 달라지는 태양 복사 압력의 영향을 고려한다.

미국 연방통신위원회(FCC)는 미국에서 통신서비스 제공 면허를 취득하기 위해 2002년 3월 18일 이후 발사된 모든 정지궤도 위성을 운용 수명이 끝나면 묘지궤도로 이동하도록 의무화하고 있다.[5]미국 정부 규정에는 약 300km(186mi)의 가 증가되어야 한다.[6]

묘지 궤도로 이동된 우주선은 일반적으로 통과될 것이다.

정지궤도에 가까운 [지구] 궤도(GEO)에 있는 제어되지 않은 물체는 지구의 기울기와 달 궤도와의 상호작용 때문에 53년 주기로 궤도 기울기를[7] 나타낸다.궤도 경사도는 최대 0.8°pa에서 ± 7.4° 변한다.[7]: 3

폐기 궤도

표준 지구 동기 위성 묘지 궤도는 예상 궤도 수명을 수백만년으로 하는 반면, 인공위성의 증가, 마이크로 위성 발사 및 2022년까지 발사를 위한 수천 개의 인공위성의 대규모 집권FCC가 승인함에 따라 조기 제거를 보장하기 위한 새로운 접근방식이 필요하다.사물의 수명이 다하면 발사할 수 있다.GEO 묘지 궤도(delta-V, 11m/s)에 도달하는데 3개월의 연료가 필요한 궤적과 달리, LEO의 대형 위성 네트워크는 지구 대기로 수동적으로 붕괴하는 궤도를 요구한다.예를 들어 OneWebSpaceX 모두 해체된 위성이 대기 드래그로 인해 위성 궤도 고도가 붕괴된 후 자연적으로 대기 중으로 다시 진입하여 수명이 끝난 후 1년 이내에 연소될 수 있는 폐기 궤도인 낮은 궤도로 붕괴할 것이라고 FCC 규제 당국에 약속했다.[8]

참고 항목

메모들

  1. ^ Orbital periods and speeds are calculated using the relations 4π2R3 = T2GM and V2R = GM, where R is the radius of orbit in metres; T is the orbital period in seconds; V is the orbital speed in m/s; G is the gravitational constant, approximately 6.673×10−11 Nm2/kg2; M is the mass of Earth, approximately 5.98×1024 kg (1.318×1025 lb).
  2. ^ 그때는 달 가장 가까운 약 8.6배(그,.mw-parser-output .sfrac{white-space:nowrap}.mw-parser-output.sfrac.tion,.mw-parser-output.sfrac .tion{디스플레이:inline-block, vertical-align:-0.5em, font-size:85%;text-align:센터}.mw-parser-output.sfrac .num,.mw-parser-output.sfrac .den{은( 반지름과 길이에).디스플레이:블록, line-height:1em, 마진:00.1em}.mw-parser-output.sfrac .den{border-top:1px 고체}.mw-parser-output .sr-only{국경:0;클립:rect(0,0,0,0), 높이:1px, 마진:-1px, 오버 플로: 숨어 있었다. 패딩:0;위치:절대, 너비:1px}363,104 km/42,164 km=, 9.6시기 달 가장 먼(그, 405,696 km/42,164 km은).

참조

  1. ^ "Method for re-orbiting a dual-mode propulsion geostationary spacecraft – Patent # 5651515 – PatentGenius". Archived from the original on 2013-11-10. Retrieved 2012-10-28.
  2. ^ "ESA - Space debris mitigation: the case for a code of conduct". www.esa.int.
  3. ^ Johnson, Nicholas (2011-12-05). Livingston, David (ed.). "Broadcast 1666 (Special Edition) – Topic: Space debris issues" (podcast). The Space Show. 1:03:05-1:06:20. Retrieved 2015-01-05.
  4. ^ "Archived copy" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2015-04-02. Retrieved 2015-03-07.{{cite web}}: CS1 maint: 타이틀로 보관된 사본(링크)
  5. ^ "FCC Enters Orbital Debris Debate". Space.com. Archived from the original on March 8, 2005.
  6. ^ "US Government Orbital Debris Standard Practices" (PDF).
  7. ^ a b Anderson, Paul; et al. (2015). Operational Considerations of GEO Debris Synchronization Dynamics (PDF). 66th International Astronautical Congress. Jerusalem, Israel. IAC-15,A6,7,3,x27478.
  8. ^ Brodkin, Jon (4 October 2017). "SpaceX and OneWeb broadband satellites raise fears about space debris". Ars Technica. Retrieved 28 April 2019.