Orbital mechanics는 개체가 gravitational 힘의 영향 아래 공간에서 이동하는 방법을 연구합니다. 위성 발사 및 우주 임무의 계획 및 실행에 필수적입니다. 이러한 원칙을 이해하는 것은 위성이 의도 한 궤도에 도달하고 효과적으로 기능을 수행 할 수 있도록 도와줍니다.

위성 발사 및 궤도 삽입

위성 발사는 정확한 trajectory 및 각측정속도를 결정하기 위하여 정확한 계산을 포함합니다. 로켓은 특정한 속도에 인공위성을 가속하기 위하여 디자인됩니다, 지구의 중력을 극복하고 원하는 궤도를 도달하는 것을 허용하. 공간에서, 위성의 내장 선사 체계는 최선 궤도를 달성하기 위하여 조정을 만들지도 모릅니다.

Orbits 및 그들의 응용 프로그램의 유형

위성은 목적에 따라 다양한 궤도에 배치됩니다. 일반적인 유형은 다음과 같습니다.

  • Low Earth Orbit (LEO): 지구 관측 및 통신 위성에 사용됩니다.
  • Geostationary Orbit (GEO): 지구에 관련된 고정 위치가 필요한 날씨 및 통신 위성에 사용됩니다.
  • 폴 Orbit: 지구 매핑 및 정찰에 사용.

Orbital Mechanics의 실제 사례

Hubble Space Telescope의 출시는 지구의 안정적인 궤도에 남아있는 정확한 궤도 삽입을 포함. 마찬가지로, Mars는 복잡한 궤도 악에 의존하고 착륙하기 전에 궤도 Mars에 의존합니다. 이 예는 우주 탐험의 궤도 기계 원리의 실제 응용 프로그램을 보여줍니다.