Жоғары эксцентриктік және көлбеу геосинхронды орбита
Tundra orbit
Жер серпілісіндегі «Тундра» орбитасы: жоғары эллипстік, көлбеулі геосинхронды орбита. Солтүстік аймақтарда байланыс үшін өте қолайлы, тұрақтап жұмыс істейді.
Ағылшыншамен салыстырыңыз: абзацты басыңыз — түпнұсқа терезеде ашылады. Абзац астындағы EN түймесі оны мәтін ішінде көрсетеді.
Мазмұны
Кіріспе
Жоғары эксцентриситетті және жоғары еңісті синхронды орбита
Highly elliptical and highly inclined synchronous orbit
Тундра орбитасы (орбита Тундра) – шамамен 63,4° еңістікке, бір жұлдыздық тәулікке тең орбиталық кезеңге және 0,2 мен 0,3 аралығындағы типтік эксцентриситетке ие, жоғары эксцентриситетті геосинхронды орбита. Осы орбитаға орналастырылған спутник Жердің белгілі бір аймағында уақытының көп бөлігін өткізеді, бұл құбылыс апогейде тоқтау деп аталады, және оны жоғары ендік аймақтарға қызмет ететін байланыс спутниктері үшін өте ыңғайлы етеді. Тундра орбитасындағы спутниктің жер бетіндегі траекториясы – солтүстік немесе оңтүстік жарты шардың үстінде кішкентай тізбегі бар жабық сегіздік фигурасы. Бұл оларды жоғары ендік аймақтарға қызмет көрсетуге арналған, бірақ жарты кезеңге ие және бір аймақта тоқталмайтын Молния орбиталарынан ерекшелендіреді.
A Tundra orbit (орбита «Тундра») is a highly elliptical geosynchronous orbit with a high inclination (approximately 63.4°), an orbital period of one sidereal day, and a typical eccentricity between 0.2 and 0.3. A satellite placed in this orbit spends most of its time over a chosen area of the Earth, a phenomenon known as apogee dwell, which makes them particularly well suited for communications satellites serving high latitude regions. The ground track of a satellite in a Tundra orbit is a closed figure 8 with a smaller loop over either the northern or southern hemisphere. This differentiates them from Molniya orbits designed to service high latitude regions, which have the same inclination but half the period and do not loiter over a single region.
Орбиталық еңіс
Жалпы, Жердің пішіні спутниктің перигей аргументіне әсер етеді, оның нәтижесінде ол уақыт өте келе өзгереді.
In general, the oblateness of the Earth perturbs a satellite's argument of perigee such that it gradually changes with time.
Үлкен жарты ось
Тундра орбитасындағы спутниктің нақты биіктігі миссиялар арасында өзгереді, бірақ әдеттегі орбитада перигей шамамен және апогей болады, жартылай үлкен осьі . Әр спутниктің RAAN және орташа аномалиясы 120°-қа қабаттастырылды, сондықтан бір спутник орнынан шыққанда, екіншісі перигейден өтіп, оның орнын басуға дайын болды. Бұл шоқжұлдыз алыс солтүстік ендіктегі тұтынушыларға жақсы қол жеткізу және қалалық шатқалдардың әсерін азайту үшін жасалды, сондай-ақ геостационарлық жүйеге қажетті 800 ретранслятордың орнына 130 ретрансляторды қажет етті. Сириус пен XM біріккеннен кейін FM 6 спутнигінің дизайны мен орбитасын тундрадан геостационарлыққа өзгертті. Бұл бұрыннан геостационарлық FM 5 (2009 жылы ұшырылды) толықтырды, ал 2016 жылы Sirius тундра орбитасынан хабар таратуды тоқтатты. Сириус спутниктері – тундра орбитасын пайдаланған жалғыз коммерциялық спутниктер. Жапондық Квази-зениттік спутниктік жүйесі тундра орбитасына ұқсас геосинхронды орбитаны қолданады, бірақ еңісі тек 43°. Оған төрт спутник бірдей жер беті траекториясын қадағалайды. Ол 2010 жылдан бастап сынақтан өтті және 2018 жылдың қарашасында толыққанды жұмыс істеуге кірісті.
The exact height of a satellite in a Tundra orbit varies between missions, but a typical orbit will have a perigee of approximately and an apogee of , for a semi major axis of The RAAN and mean anomaly of each satellite were offset by 120° so that when one satellite moved out of position, another had passed perigee and was ready to take over. The constellation was developed to better reach consumers in far northern latitudes, reduce the impact of urban canyons and required only 130 repeaters compared to 800 for a geostationary system. After Sirius' merger with XM it changed the design and orbit of the FM 6 replacement satellite from a tundra to a geostationary one. This supplemented the already geostationary FM 5 (launched 2009), and in 2016 Sirius discontinued broadcasting from tundra orbits. The Sirius satellites were the only commercial satellites to use a Tundra orbit. The Japanese Quasi Zenith Satellite System uses a geosynchronous orbit similar to a Tundra orbit, but with an inclination of only 43°. It includes four satellites following the same ground track. It was tested from 2010 and became fully operational in November 2018.
Ұсынылған жүйелер
Тундра орбитасы ЕКА-ның Архимед жобасы үшін қарастырылған, 1990-шы жылдары ұсынылған хабар тарату жүйесі.
The Tundra orbit has been considered for use by the ESA's Archimedes project, a broadcasting system proposed in the 1990s.