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화성 발사 창과 지구로부터의 거리

우주 비행에서 발사 기간은 며칠의 집합이고 발사 시간은 의도된 [1][2]목표에 도달하기 위해 특정 로켓을 발사해야 하는 특정 날짜의 기간이다.만약 로켓이 주어진 시간 내에 발사되지 않는다면,[3] 로켓은 그 기간의 다음 날에 창문을 기다려야 한다.발사 기간과 발사 시간은 로켓의 능력과 [4][5]궤도에 따라 크게 좌우된다.

발사 기간은 로켓이 목표 궤도에 도달하기 위해 발사할 수 있는 날을 말한다.미션은 1년 중 365일, 매달 [6]몇 주, 26개월마다 몇 주(예: 화성 발사 기간)[7] 또는 반복되지 않는 짧은 기간을 가질 수 있습니다.

발사창은 로켓이 목표 [8][9]궤도에 도달하기 위해 발사할 수 있는 발사 기간의 특정 날짜의 시간 범위를 나타냅니다.이 시간은 1초(순간 창이라고 함)로 짧을 수도 있고 하루 종일 걸릴 수도 있습니다.조작상의 이유로 창은 거의 항상 몇 시간 이내로 제한됩니다.시작 시간은 2일(예: 오후 11시 46분에 시작하여 오전 12시 14분에 종료)로 연장될 수 있습니다.시작 시간이 매일 [10]정확히 같은 경우는 거의 없습니다.

출시 기간과 출시 기간은 종종 같은 조직 내에서도 공공 영역에서 서로 자유롭게 사용됩니다.하지만, 이러한 정의는 NASA(및 다른 우주 기관)의 발사 책임자와 궤도 [11][12]분석가들이 사용하는 것입니다.

출시 기간

단순한 저에너지 호만 이동 궤도를 이용하여 다른 행성으로 가는 경우, 궤도의 이심률이 요인이 되지 않는다면, 발사 주기는 동조 주기에 따라 주기적이다. 예를 들어 화성의 경우, 주기는 780일(2.1년)이다.중력 새총 사용을 포함한 더 복잡한 경우, 발사 기간은 불규칙하다.때때로 보이저 2호가 목성, 토성, 천왕성, 해왕성을 방문하기 위해 175년에 한 번 일어나는 행성 정렬을 이용했을 때처럼 드문 기회가 발생한다.이러한 기회를 놓치면 다른 대상을 선택할 수 있습니다.예를 들어, ESA로제타 미션은 원래 혜성 46P/Wirtanen을 위한 것이었으나 발사대 문제로 인해 지연되었고 새로운 표적을 선택해야 했다(comet 67P/Curyumov-Gerasimenko).

발사 기간은 종종 발사 시간에 [13]대해 표시된 미션을 달성하기 위해 필요한 델타-v를 나타내는 포크찹 플롯에서 계산됩니다[citation needed].

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시작 시간은 첫 번째 시작 지점과 종료 시작 지점에 의해 정의됩니다.연속적일 수도 있고(즉, 발사 윈도우에서 매 초마다 발사할 수도 있음), 개방과 [14]폐쇄 사이의 개별 순간 지점 집합일 수도 있다.발사 시간 및 일수는 보통 UTC로 계산되고 로켓 및 우주선 운영자가 위치한 현지 시간으로 변환됩니다(미국 [15]발사에는 종종 여러 시간대가 사용됩니다).

대부분 임의의 지구 궤도로 이동하는 경우, 특정한 발사 시간이 필요하지 않습니다.그러나 만약 우주선이 이미 궤도에 있는 물체와 랑데부하려면, 목표 비행체의 궤도 비행체가 발사 [16]지점을 교차할 때 쯤에 발사되도록 신중하게 시간을 맞춰야 한다.

지구 관측 위성은 종종 태양 동기 궤도에 근접한 상태로 발사된다.이러한 궤도의 경우, 발사 창은 발사 장소 위치가 필요한 궤도의 평면에 정렬되는 하루 중 시간에 발생합니다.다른 시간에 발사하려면 많은 양의 추진제를 필요로 하는 궤도 비행체 변경 기동이 필요할 것이다.

지구 저궤도(LEO) 에서의 발사의 경우, 우주선이 처음에 주차 궤도에서 보내는 기울기와 시간은 다양할 수 있기 때문에 주차 궤도를 사용할 경우 실제 발사 시간은 다소 유동적일 수 있다.Mars Global Survey 우주선화성까지 사용하는 발사 창은 [1]에서 확인하십시오.

즉시 실행 시간

정확한 궤도에 도달하기 위해서는 상승 노드(RAAN)의 적절한 상승이 필요합니다.RAAN은 발사 시간을 변경하여 지구가 올바른 위치에 오기를 기다립니다.국제우주정거장과의 랑데뷰와 같이 매우 특정한 궤도를 가진 임무의 경우, 발사 창은 순간 발사 창으로 알려진 한 순간일 수 있다.

궤도는 발사 전에 발사체에 프로그래밍됩니다.발사체에는 목표가 있으며, 유도 시스템은 최종 종료 상태에 도달하기 위해 스티어링 명령을 변경합니다.하나 이상의 변수(원점, 근점, 기울기 등)를 다른 변수 값을 변경할 수 있도록 비워 두어야 합니다. 그렇지 않으면 역학이 과도하게 구속됩니다.즉시 실행 시간대에 따라 RAAN이 제어되지 않는 변수가 될 수 있습니다.센타우르 우주선과 같은 일부 우주선은 발사 [17]후 RAAN을 조종하고 조정할 수 있지만, 순간 발사 시간을 선택하면 RAAN이 우주선의 유도 시스템을 위해 미리 결정될 수 있다.

특정 문제

국제우주정거장으로의 우주왕복선 임무는 베타 각도 차단에 의해 제한되었다.베타 각도(\는 궤도면과 [18]태양으로부터의 벡터 사이의 각도로 정의됩니다.궤도를 도는 물체의 베타각(이 경우 ISS)과 태양빛에 소비되는 궤도의 비율 사이의 관계로 인해, 태양 발전 및 열 제어는 [19]그 베타각에 의해 영향을 받습니다.ISS로의 셔틀 발사는 보통 ISS가 베타 [19]각도가 60도 미만인 궤도에 있을 때만 시도되었다.

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

  1. ^ Walsh, Kris. "Launch Period vs. Launch Window". Genesis Mission. NASA JPL. Retrieved 3 May 2018.
  2. ^ Sergeyevsky, Andrey (September 15, 1983). "Interplanetary Mission Design Handbook, Volume I, Part 2". NASA JPL. CiteSeerX 10.1.1.693.6602. {{cite journal}}:Cite 저널 요구 사항 journal=(도움말)
  3. ^ 기동창이란?
  4. ^ "Introduction to the GMAT Software" (PDF). NASA Goddard Space Flight Center. Oct 29, 2014. Retrieved 3 May 2018.
  5. ^ "Document Requirements Description" (PDF). ExoMars Project. European Space Agency. 16 July 2007. Retrieved 3 May 2018.
  6. ^ "Gravity Recovery and Interior Laboratory (GRAIL) Launch Press Kit" (PDF). NASA JPL. August 2011. Retrieved 3 May 2018.
  7. ^ "NASA Targets May 2018 Launch of Mars InSight Mission". NASA. March 9, 2016. Retrieved 3 May 2018.
  8. ^ "Launch Schedule 101". Missions. NASA. March 31, 2014. Retrieved 3 May 2018.
  9. ^ "Aiming for an Open Window". Kennedy Space Center. NASA. February 23, 2012. Retrieved 3 May 2018.
  10. ^ "Dawn Launch Mission to Vesta and Ceres Press Kit" (PDF). NASA JPL. September 2007. Retrieved 3 May 2018.
  11. ^ "Launch Vehicle Facts". Mars InSight Press Kit. NASA JPL. Archived from the original on 7 May 2018. Retrieved 3 May 2018.
  12. ^ "Launch Time and Window, H-IIA F37 (with upgraded function) Encapsulating SHIKISAI and TSUBAME". JAXA Press Releases. Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA). December 21, 2017. Retrieved 3 May 2018.
  13. ^ ""Porkchop" is the First Menu Item on a Trip to Mars". NASA's Mars Exploration Program. NASA JPL. Retrieved 3 May 2018.
  14. ^ "Detailed Launch Window". Mars Exploration Rovers Press Kit. NASA JPL. Retrieved 3 May 2018.[데드링크]
  15. ^ "Launch Windows". Mars InSight Press Kit. NASA JPL. Retrieved 3 May 2018.
  16. ^ "GETTING READY FOR LAUNCH". European Space Agency. Retrieved 3 May 2018.
  17. ^ Blau, Patrick (March 27, 2016). "How Close Atlas V Came to Failure in This Week's Cygnus Launch". Spaceflight101. Retrieved February 12, 2021.
  18. ^ K&K Associates (2008). "Earth's Thermal Environment". Thermal Environments JPL D-8160. K&K Associates. Retrieved June 20, 2009.
  19. ^ a b Derek Hassman, NASA Flight Director (December 1, 2002). "MCC Answers". NASA. Archived from the original on February 27, 2003. Retrieved June 20, 2009.