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闪电轨道

指数 闪电轨道

闪电轨道(Molniya orbit)也稱為莫尼亞軌道,是人造衛星繞行地球的一種高橢圓軌道,為傾角為63.4度的高橢圓軌道,其近心點幅角為-90度,軌道周期為半個恆星日。闪电轨道是自1960年起使用此軌道的蘇聯闪电型通讯卫星而得名。 在高橢圓軌道上的衛星在遠地點附近速度較慢,因此在遠地點附近停留的時間較長。而闪电轨道的遠地點是在北半球北緯63.4度的上空。而遠地點高度為40000公里,在衛星在遠地點附近時,衛星對於北半球的俄羅斯、北歐、格陵蘭及加拿大都有很好的可見度。 為了在北半球有連續的高覆蓋率,闪电轨道上至少需要三個人造衛星。.

11 关系: 卫星电视地球靜止軌道凍原軌道高椭圆轨道轨道周期近心點幅角范艾伦辐射带蘇聯间谍卫星橢圓軌道波動角度

卫星电视

卫星电视(簡稱衛視)即通过接收人造卫星转播过来的电视信号节目的电视广播方式。卫星电视的传输过程一般为:通过卫星将地面基站发射的微波信号远距离传输,最终用户使用定向天线将接收的信号通过解码器解码后输出到电视终端收视的一整套过程。其他常见的广播方式有地面電視和有線電視。 早期的微波信号为模拟信号,常常需要很大的天线来接收。90年代后期起数字信号渐渐成为主流,现在模拟信号大多已经淘汰。而数字信号又分为C,Ku两种波段传输,因为很多原因现在越来越多的运营商更趋于选择Ku段。而加密方式各运营商也有不同选择,华人运营商多选择法国电信、Conax、南瓜Nagra等加密方式。 此外,常常同波束的信号不仅负载视频信号,还会负载音频,数据(远程教育,远程网络传输),还会用作即时视讯传输等多种信号。.

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地球靜止軌道

地球静止轨道(或称地球赤道同步轨道,,简写:)是指地球赤道面上方35,786km的圆形轨道,该轨道上航天器的运行方向和地球自转方向一致。在地球静止轨道上的航天器绕地球运行一周的时间和地球自转周期(一恒星日)相同,因此,在地面观测者看来,这样的航天器是在天空固定不动的。通信卫星和气象卫星一般运行在静止轨道,因此地面站天线只要对准卫星的定点位置就可以通讯,而不用转动天线。利用这个特点,把携带有可见光和近红外光传感器的海洋卫星发射到静止轨道上,这样就可以监测海洋环境的细微变化,比如GOCI卫星。 地球静止轨道是地球同步轨道的一个特例,二者之间有一些区别,地球同步轨道上的卫星每天在同样的时间通过地球上的同一个点,而地球静止轨道上的卫星一直固定在定点位置不动。 第一个提出把地球同步卫星用于通信的人是,他于1928年提出了这个设想(但并没有广为人知)。George O. Smith在系列科幻小说Venus Equilateral的第一个故事中提到了地球静止轨道,这是静止轨道第一次出现在大众文学作品中,但Smith并没有进行深入的探讨。1945年,英国著名科幻作家亚瑟·C·克拉克在发表了一篇题为“Extra-Terrestrial Relays – Can Rocket Stations Give Worldwide Radio Coverage?”的文章,对地球静止轨道的原理进行了详细解释,这也使得地球静止轨道这个概念广泛传播。克拉克承认,他引入的地球静止轨道概念和Smith的The Complete Venus Equilateral有联系"It is therefore quite possible that these stories influenced me subconsciously when … I worked out the principles of synchronous communications satellistes …", op.

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凍原軌道

凍原軌道,或稱苔原軌道,(Орбита «Тундра» tundra orbit)是一種有著較高傾角(苏联使用的通常約 63.4°)、高椭圆的地球同步轨道,轨道周期為一恒星日(比太阳日少約 4 分鐘)。這種軌道上的人造衛星會在大部分時間里處于地球上某個選定的區域中,這是被叫做“apogee dwell”(字面含義為“远地点駐留”)的現象。凍原軌道的衛星的地面軌跡為一個閉合的“8”字形。 凍原軌道和闪电轨道使用的軌道傾角可以消除因為赤道隆起引起的近地點長期攝動。對於其他不是 63.43°的傾角,近地點會穩定改變,遠地點亦隨之離開最高緯度。.

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高椭圆轨道

椭圆轨道(Highly Elliptical Orbit,缩写为HEO)地球轨道的一种,常为航天器所使用。 高椭圆轨道是一种具有较低近地点和极高远地点的椭圆轨道,其远地点高度大于静止卫星的高度(35786千米)。根据开普勒定律,卫星在远地点附近区域的运行速度较慢,因此这种极度拉长的轨道的特点是卫星到达和离开远地点的过程很长,而经过近地点的过程极短。这使得卫星对远地点下方的地面区域的覆盖时间可以超过12小时。这种特点能够被通信卫星所利用。 具有大倾斜角度的高椭圆轨道卫星可以覆盖地球的极地地区,这是运行于地球同步轨道的卫星所无法做到的。由于苏联(以及现在的俄罗斯)大部分国土处于纬度较高的地区,发展地球同步卫星对其意义不大,所以苏联是最重视发展高椭圆轨道卫星的国家。一种著名的高椭圆轨道类型,即闪电轨道(或有音譯為莫尼亞軌道,倾角为63.4°),是以苏联的运载火箭名称(闪电号)命名的。.

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轨道周期

轨道周期指一颗行星(或其他天体)环绕轨道一周需要的时间。 环绕太阳运行的星体有几种不同的轨道周期:.

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近心點幅角

近心點角(ω)也做近心點幅角。是描述在軌道上天體在近拱點(最靠近中心的點)時,相對於升交點(由南向北經過參考平面的點)的角度,也是軌道要素之一。這個角度是在軌道平面上量度的,方向則是天體運動的方向(在特定的軌道型式中會換用特定的名詞,像日心軌道是"近日點角",地心軌道是"近地點角",一般稱為"近心點角"或"近拱點角")。近心點角為0度的意義是當天體最靠近中心點時也同時由南向北的通過參考平面;近心點角為90度的意義則是當天體最靠近中心點時,位於參考平面的最北方。將近心點角加上升交點經度就得到近心點經度。.

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范艾伦辐射带

范艾伦辐射带是在地球附近的近层宇宙空间中包围着地球的大量帶電粒子聚集而成的輪胎狀辐射层,由美国物理学家詹姆斯·范·艾伦发现并以他的名字命名。范艾倫帶粒子的主要來源是被地球磁場俘獲的太陽風粒子,這些帶電粒子在范艾倫帶兩轉折點間來回運動。當太陽發生磁暴時,地球磁層受擾動變形,而侷限在范艾倫帶的高能帶電粒子大量洩出,並隨磁力線於地球的極區進入大氣層,激發空氣分子產生美麗的極光。范艾伦辐射带一般情况下分为内外兩層,海拔高度处在约500至58000公里之间,内外层之间存在范艾伦带缝,缝中辐射很少,偶尔会因为太阳风暴等突发情况临时被破坏分离导致多层产生。.

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蘇聯

#重定向 苏联.

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间谍卫星

諜卫星又叫軍用侦察卫星,其主要用于对使用國家有興趣的其他國家或是地區進行情報搜集,搜集的情報種類可以包凡軍事與非軍事的設施與活動,自然資源分布、運輸與使用,或者是氣象、海洋、水文等資料的獲取。由于现在的领空尚未包含地球週遭的軌道空域,利用衛星蒐集情報避免了侵犯领空的纠纷;而且因為操作高度較高,不易受到攻击。 早期偵察衛星最主要的偵查手段是利用可見光波段的照相機。隨著科技的進步和情報種類的多樣化,現在的偵察衛星使用的蒐集手段可以大致上區分為主動與被動兩大類。 主動手段就是由衛星發出訊號,藉由接收反射回來的訊號分析其中代表的意義。譬如說利用雷達波對地面進行掃描以獲得地形、地物或者是大型人工建築等的影像。被動手段是利用被偵查的物體發射出來的某種訊號,加以蒐集並且分析。這種偵查方式是最為常見的一種,包括使用可見光或者是紅外線進行照相或者是連續影像錄製,截收使用各類無線電波段的訊號,像是各種雷達與通訊設施等等。 目前各種光學攝影的效果的最大解析度是各國家的機密,不過從各種公開或者是半公開的資訊當中,很多人相信目前的偵察衛星要取得地面上的車牌的數字是輕而易舉,至於是否可以連報紙上的文字都能夠清晰的獲得,就沒有足夠的資料與以佐證。.

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橢圓軌道

橢圓軌道在天文學或天體力學是軌道離心率小於1的克卜勒軌道,包括特別的離心率為零的圓軌道。在嚴格的意義上,它是一個離心率大於0且小於1(因此不包括圓軌道)的克卜勒軌道。在更廣泛的意義上,它是一個包括負能量的克卜勒軌道,這包括軌道離心率等於1的徑向橢圓軌道(拋物線軌道)。 有著負能量的兩個天體,在重力的二體問題遵循相似的橢圓軌道,有著相同的軌道週期,圍繞著彼此的質心。同樣的,一個天體的位置相對於另一個天體也遵循著橢圓軌道。 橢圓軌道的例子包括:赫曼轉移軌道、莫尼亞軌道和騰卓軌道(tundra orbit)。.

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波動角度

波動角度(英語:Angle of incidence),這裏集合了有關波動的角度的定義。.

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莫尼亞軌道

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