궤도 목록
List of orbits다음은 궤도의 종류 목록이다.
중심 분류
- 갈락토센티크 궤도:[1]은하 중심 주위를 도는 궤도.태양은 은하수의 은하 중심 주위를 도는 이러한 종류의 궤도를 따른다.
- 태양 중심 궤도:태양 주위를 도는 궤도.태양계에서는 많은 인공위성과 우주 파편 조각들이 그렇듯이 모든 행성, 혜성, 소행성들이 그러한 궤도에 있다.이와는 대조적으로 달은 태양 중심 궤도에 있지 않고 오히려 그들의 모체의 궤도를 돈다.
- 지구중심 궤도:달이나 인공위성과 같은 지구 주위를 도는 궤도.
- 달 궤도(자체 중심 궤도):지구의 달 주위를 도는 궤도.
- 영역 중심 궤도:달이나 인공위성과 같은 화성 주위의 궤도.
지구와 화성이 아닌 다른 행성을 중심으로 한 궤도의 경우 그리스 용어를 포함하는 궤도 명칭은 일반적으로 덜 사용된다.
- Mercury 궤도(Hermocentric 또는 Hermiocentric):수성 주위를 도는 궤도.
- 금성 궤도(Aphrodiocentic 또는 Cytheriocentic):금성 주위를 도는 궤도.
- 목성 궤도(Jovicentic 또는 Zenocentic[2]):목성 주위를 도는 궤도.
- 토성 궤도(크로노센틱[2] 또는 토성중심):토성 주위를 도는 궤도.
- 천왕성 궤도(Oranocentric):천왕성 주위를 도는 궤도.
- 해왕성 궤도(Posidocentric):해왕성 주위를 도는 궤도.[citation needed]
지구 중심 궤도에 대한 고도 분류
- 지구 저궤도(LEO):[3] 고도 2,000km(1,200mi) 미만의 지구 궤도.
- 중간 지구 궤도(MEO): 고도 2,000km(1,200mi)에서 35,786km(22,236mi)에서 지동기 궤도 바로 아래까지의 지구중심 궤도.중간 원형 궤도라고도 한다.이것들은 GPS, GLONASS, 갈릴레오, 베이두와 같은 지구 항법 위성 시스템 우주선에 사용된다.GPS 위성은 고도 2만200km(1만2600mi)의 궤도를 돌고 있으며 궤도 주기는 거의 12시간이다.[4]
- 지오동기궤도(GSO)와 정지궤도(GEO)는 지구의 사이드리얼 회전 기간과 일치하는 지구 주위의 궤도를 말한다.용어는 서로 교환하여 사용하는 경우가 많지만, 기술적으로는 지동 궤도가 지구의 회전 기간과 일치하지만, 그 정의는 적도에 대한 궤도 경사도가 0이 되도록 요구하지 않으므로 적도의 주어진 지점 위에 정지해 있지 않지만, 하루의 경과 동안 남북으로 진동할 수도 있다.따라서 정지궤도는 제로 경사에서의 지오동기궤도로 정의된다.지오동기(및 정지궤도) 궤도는 4만2,164km(26,199mi)의 반주축이다.[5]이것은 35,786 km (22,236 mi)의 고도까지 작용한다.둘 다 (태양이 아닌 별에 상대적인) 사이드리얼 하루당 지구의 전체 궤도를 1회 완성한다.
- 높은 지구 궤도: 지동 궤도 고도(35,786km 또는 22,236mi)[4] 위의 지구중심 궤도.
약 800km의 높이 이하의 궤도를 도는 지구 위성의 경우, 대기 항력은 모든 비중력력력 중에서 동요하는 주요 궤도 힘이다.[6]800km 이상에서 태양 복사 압력은 가장 큰 궤도 섭동을 일으킨다.[7]그러나 대기 항력은 태양 활동과 관련된 상층 대기의 밀도에 따라 강하게 좌우되기 때문에 대기 항력의 충격이 태양 주기의 위상에 따라 태양 복사 압력과 유사한 높이가 달라진다.
기울기 분류
- 경사 궤도:적도 평면에 대한 기울기가 0이 아닌 궤도.
- 비삽입 궤도:기준 평면에 대해 기울기가 0과 같은 궤도.
- 적도 부근 궤도:적도면에 대한 기울기가 거의 0에 가까운 궤도.이 궤도는 적도에 가까운 지상의 빠른 재방문 시간(단일 궤도를 도는 우주선)을 허용한다.
방향 분류
- 프로그램 궤도:1차 회전(즉 지구상의 동쪽)과 같은 방향에 있는 궤도.관례에 따라 프로그램 궤도의 기울기는 90° 미만의 각도로 지정된다.
- 역방향 궤도:1차 회전 방향에 대한 궤도 카운터.관례에 따라, 역행 궤도는 90° 이상의 경사 각도로 지정된다.태양-동기 궤도에 있는 위성들을 제외하고, 위성들을 발사하는 데 필요한 연료의 양이 프로그램 궤도에 드는 것보다 더 크기 때문에 지구상에서 후진 궤도로 발사되는 위성은 거의 없다.로켓이 지상에서 출발할 때 이미 발사 위도에서 행성의 회전속도와 같은 속도 동 성분을 갖고 있기 때문이다.
편심구분
두 가지 종류의 궤도가 있다: 폐쇄형(주기적) 궤도와 개방형(탈피형) 궤도가 있다.원형 및 타원형 궤도는 닫힌다.포물선과 쌍곡선 궤도가 열려 있다.방사형 궤도는 개방 또는 폐쇄될 수 있다.
- 원형 궤도:편심률이 0이고 경로가 원을 추적하는 궤도.
- 타원 궤도:타원의 경로를 추적하는 편심도가 0보다 크고 1보다 작은 궤도.
- 정지궤도 또는 지동기 전달궤도(GTO): 근위부가 낮은 지구궤도(LEO)의 고도에 있는 타원궤도, 정지궤도 고도에 있는 아포기(apoge)를 말한다.
- Hohmann 전송 궤도:두 개의 엔진 임펄스를 사용하여 한 원형 궤도에서 다른 원궤도로 우주선을 이동하는 궤도 기동.이 작전은 월터 호만(Walter Hohmann)의 이름을 딴 것이다.
- 탄도 포착 궤도: 호만 전이 궤도보다 낮은 에너지 궤도, 목표 천체보다 낮은 궤도 속도로 움직이는 우주선이 비슷한 궤도에 삽입되어 행성이나 달이 그 궤도를 향해 움직일 수 있게 하고 중력적으로 천체 주위의 궤도에 걸리게 한다.[8]
- 촉각 궤도:동일한 평면의 궤도에 있는 두 개의 우주선 또는 더 일반적으로 위성에 대한 상대적 참조."촉각적 궤도는 일직선이고 공초점인 두 개의 궤도로 정의할 수 있다.촉각 궤도의 특성은 정렬된 반지름 벡터 사이의 크기 차이가 궤도의 어디에 위치하든 거의 같다는 것이다.이것과 다른 이유로, 콴리틱 궤도는 [우주선] 랑데부"에서 유용하다.[9]
- 포물선 궤도:편심도가 1인 궤도.그러한 궤도는 또한 탈출속도와 같은 속도를 가지고 있기 때문에 행성의 중력을 벗어날 것이다.포물선 궤도의 속도가 증가하면 쌍곡선 궤도가 된다.
- 쌍곡선 궤도:편심도가 1보다 큰 궤도.그러한 궤도는 탈출속도를 초과하는 속도도 가지고 있으며, 따라서 행성의 중력을 탈출하여 충분한 중력을 가진 다른 신체에 의해 작용될 때까지 무한히 계속 이동하게 된다.
- 반지름 궤도:각운동량이 0이고 편심도가 1과 같은 궤도.두 물체는 직선으로 직진하거나 서로에게서 멀어진다.
동기성 분류
- 동기 궤도:그 주기가 궤도를 돌고 있는 신체의 평균 회전 주기의 합리적인 배수로, 그 주기와 같은 회전 방향의 궤도.이것은 중앙체에서 본 것처럼 위성의 궤도가 정해진 수의 궤도를 돌고 나면 정확히 반복된다는 것을 의미한다.실제로 1:1 비율(지질 동기)과 1:2 비율(반동기)만 일반적이다.
- 지구동기궤도(GSO): 지구의 평균 회전시간 23시간 56분 4.091초인 1면체일(sidereal day)에 해당하는 지구의 궤도를 말한다.거의 원형 궤도의 경우 이는 약 35,786km(22,236mi)의 고도를 의미한다.궤도의 기울기와 편심도가 반드시 0은 아닐 수도 있다.기울기와 편심도가 모두 0이면 위성은 지상에서 정지해 나타난다.만약 그렇지 않다면, 위성은 매일 땅에서 본 것처럼 하늘에서 항문자(즉, "그림 8")를 추적한다.궤도가 원형이고 회전 주기의 기울기가 0이면 궤도 역시 정지궤도로 간주된다.작가 아서 C의 이름을 따서 클라크 궤도로도 알려져 있다. 클라크.[4]
- Aresynchronous robit (ASO): 화성 주위의 동기식 궤도로서, 화성의 측실일 24.6229시간과 길이가 같다.
- 부동기식 궤도:GSO/GEO 아래에 가까운 표류 궤도.
- 초동기 궤도:인공위성이나 천체의 궤도 주기가 궤도의 중심부를 포함하는 신체의 회전 주기보다 큰 궤도를 말한다.
은하 또는 은하 모델의 궤도
- 상자 궤도:대략 상자 모양의 영역을 채우는 삼축 타원 은하의 궤도.
- 피라미드 궤도:삼축 은하 중심에 있는 거대한 블랙홀 근처의 궤도.[11]궤도는 삼축은하의 토크로 인해 블랙홀을 두 개의 직교 방향으로 처리하는 케플러안 타원체라고 설명할 수 있다.[12]타원의 편심성은 피라미드의 네 귀퉁이에서 단결에 도달하여 궤도의 별이 블랙홀에 매우 가까이 올 수 있게 한다.
- 튜브 궤도:축대칭 은하 중심에 있는 거대한 블랙홀 근처의 궤도.피라미드 궤도와 유사하게, 궤도 각도 운동량의 한 성분이 보존된다는 점을 제외하면, 그 결과, 편심률은 결코 단결에 도달하지 않는다.[12]
특별분류
- 태양 동기 궤도:위성이 동일한 현지 태양 시간에서 행성 표면의 특정 지점을 통과하는 방식으로 고도와 기울기를 결합한 궤도.이러한 궤도는 위성을 일정한 햇빛에 위치시킬 수 있으며 영상, 스파이, 기상 위성에 유용하다.
- 정지 궤도:궤도 파라미터를 주의 깊게 선택하여 중심체의 형상으로 인한 자연 표류를 최소화한 궤도.
- 달의 궤도:달의 궤도 특성.평균 고도 384,403km(238,857mi), 타원형 삽입 궤도.
- 지구 저궤도(BLO)를 넘어 지구궤도(BEO)는 지구 저궤도보다 정력적으로 더 멀리 떨어져 있거나, 각각 다중 궤도 삽입이 필요할 수 있는 여정의 일부로 태양 중심 궤도에 삽입해야 하는 광범위한 종류의 궤도를 말한다.
- 거의 직선에 가까운 후광 궤도(NIHE): 미래 임무를 위한 준비 구역 역할을 할 자기 중심 궤도로서 현재 시슬로나 우주에서 계획된 궤도.[13][14] 있는 미 항공 우주국 달 게이트 웨이 경의 2024년, 달 주위를 달의 북극의 가장 가까운 접근했을 때 3,000km(1,900mi)내에 떨어져 있고만큼 7만킬로미터는 달의 남극에(4만 3000여명 mi)는 작은 우주 정거장을 가져다 줄highly-elliptical 7일간near-rectilinear 후광 궤도, 궤도 표준.[15][16][17]
- 원거리 역행 궤도(DRO): 안정적인 원형 역행 궤도(보통 달 원거리 역행 궤도를 가리킨다.안정성은 DRO의 인공위성이 궤도에 머무르기 위해 추진체를 유지하는 정거장을 사용할 필요가 없다는 것을 의미한다.달 DRO는 반경이 약 61,500 km인 높은 달 궤도다.[18]이는 전자파 L1과 L2 밖에서 가능한 게이트웨이[clarification needed] 궤도로 2017년에 제안되었다[by whom?].[14]
- 붕괴 궤도:썩어가는 궤도는 대기 저항으로 시간이 지남에 따라 감소하는 낮은 고도의 궤도를 말한다.죽어가는 인공위성을 폐기하거나 행성간 우주선을 에어로브레이크할 때 사용한다.
- 지구 궤도 궤도, 위성이 처음에는 지구를 따라갈 수 있도록 배치되지만 궤도의 각도 속도는 다소 느리게, 해가 갈수록 더 뒤로 이동하게 되는, 태양 중심 궤도.이 궤도는 우주 망원경에 사용되는 보다 전형적인 지구 중심 궤도에서 따뜻한 지구로부터의 열 부하를 획기적으로 줄이기 위해 스피처 우주 망원경에 사용되었다.[19]
- 묘지 궤도(혹은 폐기, 정크 궤도) : 위성들이 작전이 끝날 때 안으로 이동하는 궤도.정지궤도 위 수 백 킬로미터의 정지궤도 위성의 경우.[20][21]
- 주차 궤도, 임시 궤도.
- 궤도를 한 궤도에서 다른 궤도로 공전하는 동안 사용되는 궤도.
- TLI(trans-lunar injection)를 통해 달성된 달 이동 궤도([clarification needed]LTO)
- TMI(Trans-Mars Injection) 궤도라고도 하는 화성 이동 궤도
- 반복 궤도:일정 시간이 지나면 위성의 지상궤도가 반복되는 궤도.
의사-오리비트 분류
- 말발굽 궤도:특정 행성의 궤도를 선회하기 위해 지상 관측자에게 나타나지만 실제로는 행성과 공동 궤도를 이루는 궤도.소행성 3753 Cruithne과 2002 AA를29 보라.
- 헤일로 궤도 및 리사주 궤도:이것들은 라그랑가 지점 주변의 궤도들이다.라그랑주 지점은 인접한 다이어그램에 표시되며, 이 지점 근처의 궤도는 우주선이 연료의 사용을 거의 하지 않고 일정한 상대적 위치를 유지할 수 있게 해준다.L1 지점 주변의 궤도는 태양과 태양권 관측소와 같은 태양을 지속적으로 보려는 우주선에 의해 사용된다.L2 주위의 궤도는 항상 지구와 태양 둘 다를 뒤에 두기를 원하는 임무들에 의해 사용된다.이를 통해 단일 차폐가 지구와 태양의 방사선을 차단할 수 있어 민감한 기구를 수동 냉각할 수 있다.그 예로는 윌킨슨 마이크로파 애니소트로피 탐사선과 제임스 웹 우주 망원경이 있다.L1, L2, L3는 불안정한 궤도[6]로, 작은 섭동이 궤도를 도는 우주선이 주기적인 보정 없이 궤도 밖으로 표류하게 된다는 것을 의미한다.
- 2018년 우주선 TES(Transiting Exoplanet Survey Satellite)와 함께 처음 사용된 2:1의 안정성이 높은 달 공진 궤도인 P/2 궤도.[22][23]
참고 항목
메모들
참조
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