軌道崩壊とは、大気のドラッグや他の力による衛星の高度の勾配の勾配減少を指します。 正確な降下率の計算は、衛星の寿命と計画の維持や交換スケジュールを予測するために不可欠です。 この記事では、軌道の崩壊を推定するために使用される重要な技術について説明します。

軌道デカイの理解

地球の大気からの衛星体験抵抗で、エネルギーを失い、軌道を時間をかけて低下させる軌道降下がるときに軌道崩壊が起こります。 要因の侵入の崩壊は高度、大気密度、および衛星の表面区域を含みます。 これらの要因を認識することは、正確なデカモデルを開発するのに役立ちます。

デカイレートを計算するためのテクニック

衛星軌道が崩壊する速さを推定するために、いくつかの方法が使用されます。これらには、大気条件と衛星特性のアカウントの歴史的データと物理ベースのシミュレーションに基づいて、帝国モデルが含まれます。

帝国モデル

空モデルは、将来の崩壊を予測するために、過去の観察を使用します。 彼らはしばしば大気密度や衛星断面積などのパラメータを含みます。 これらのモデルは、迅速な見積もりに役立ちますが、変更条件下で精度が欠けている可能性があります。

物理ベースのシミュレーション

物理ベースのモデルは、大気のドラッグ、重力的迫害、および太陽放射線圧力を含む、衛星で作用する力をシミュレートします。 これらのシミュレーションは、詳細な腐敗予測を提供し、ミッション計画に適しています。

要因 欠陥 の Decay 率

  • 高度:]] より低い軌道はより高い大気密度、増加の腐食率を経験します。
  • 大気条件:]] 太陽活動は、ドラッグに影響を与える大気密度に影響を与えます。
  • 土石表面面積:[]] 土砂面積が増加する。
  • 材料特性:]表面粗さおよび反射率の衝撃大気相互作用。