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Satelliti: quelle sfere orbitali celesti


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Non troppe persone che avrebbero potuto garantire che 1945 fosse un anno di grande successo - ha visto la fine del conflitto globale più massiccio che il mondo abbia mai conosciuto; Il Presidente degli Stati Uniti più a lungo mai Franklin Delano Roosevelt (il nostro presidente 32nd) passò all'eternità ed è stato riuscito dal suo vicepresidente Harry S. Truman; Le Nazioni Unite sono state proposte e stabilite entro ottobre dello stesso anno e, infine, Arthur C. Clarke, Noto inventore, fisico, esploratore subacqueo e autore di fantascienza, ha giustamente predetto l'avvento e l'utilizzo principale dei satelliti artificiali.

Il signor Clarke è andato diventato uno dei primi tre scrittori della fantascienza della sua epoca e ha anche predisposto con successo l'avvento dei telefoni cellulari e del GPS in 1956. È stato cavaliato per le sue realizzazioni civili e scientifiche in AD 2000, e morì in 2008. Ha fatto il suo satellitare Predizione della rivista scientifica britannica, Wireless World, come una lettera all'editore. Puoi dare un'occhiata a questo collegamento: lakdiva.org/clarke/1945ww/1945ww_feb_058.html.

fig04Clarke effettivamente fece lettere 2 quell'anno: uno che ha inviato alla rivista e una seconda lettera molto più dettagliata che ha visto una circolazione limitata. Originariamente, la satellitare La nozione ha molto più rassomiglianza a una stazione spaziale. Doveva avere un personale a bordo e servirebbe anche come stop di rifornimento per i razzi e le sue applicazioni di comunicazione. Ha previsto l'avvento dei satelliti in circa 50 anni, ma è successo molto più velocemente di quello; Tuttavia, non c'era alcuna disposizione per il suo utilizzo nell'assistere la nave spaziale come aveva suggerito. Il concetto di satelliti geo-stazionari (o sfere che rimangono in un posto e seguono la rotazione della Terra) non era originale a Clarke; Stava costruendo l'opera di Konstantin Tsiolkovsky.

Il russo Satellitare Sputnik ha raggiunto l'orbita in ritardo 1957. Solo 4 mesi dopo, all'inizio di 1958, gli Stati Uniti avevano anche un satellitare (L'Explorer I) in orbita. In 1959, la Marina americana ha lanciato il primo tempo satellitare: Il Vanguard 2, che non funzionava abbastanza come anticipato, ma è stato seguito poco più di un anno più tardi in 1960 da TIROS 1, che aveva lo stesso scopo del suo predecessore; Nello stesso anno, la prima comunicazione satellitare, L'Echo, è stato lanciato. L'Eco era un passivo satellitare; Era solo qualcosa che rimbalzava i segnali. 1962 ha visto il lancio dei primi due satelliti di comunicazione attivi: il Relay e il Telstar. In 1964, il primo geo-stazionario satellitare, Il Syncom 3, è stato lanciato. Negli ultimi anni, il numero di satelliti in orbita è oscillato intorno a 1000 o così. Ma solo pochi satelliti militari sono autorizzati per immagini estreme close-up della terra.

Il più grande artificiale satellitare (Che sappiamo di (cue musical drammatico)) è la Stazione Spaziale Internazionale. Non comprendendo l'attuale 'raccolto' dei satellitisat3 Lanciato di recente, il numero di satelliti inviati è di oltre sessantase cinquecento. I satelliti di oggi riempiono una varietà di tipi e funzioni: Intelligenza / Ricognizione (Militare / Governo), Comunicazione e Osservazione della Terra (Commerciale, come per la previsione del tempo e la creazione di mappe), ma per l'osservazione dello spazio c'è il I cosiddetti "Killer Satellites" (Militari), utilizzati per la difesa, distruggendo i missili nemici e attaccando distruggendo l'equipaggiamento spaziale opposto (cioè altri satelliti). Finora solo gli Stati Uniti, la Cina e la Russia hanno potuto distruggere i bersagli nello spazio. I satelliti di navigazione vengono utilizzati per il GPS. I biosatelliti sono fatti per trasportare materiale vivente nello spazio (generalmente non umano) per la ricerca.

I satelliti hanno anche una varietà di orbite che vengono scelte in base al loro scopo (o per disgrazia e decadimento orbitale). Orbit hanno molti componenti; Questi sono: Altitudine, Centric, Eccentricità, Inclinazione, Pseudo, Speciali e Sincroni. L'altitudine è la distanza dei satelliti dalla superficie in orbita. Le orbite della Terra hanno altezze 4, che vanno da basse (fino a 1240 miglia), attraverso il mezzo (fino a 22,236) e Geosynchronous (22,236 miglia esattamente esattamente) e fino alla High Earth Orbit (oltre 22,236 miglia ma ancora in terra Campo gravitazionale). I satelliti artificiali ad alta orbita terrestre hanno tipicamente superato la loro utilità e sono disposti a questa altezza per tenerli fuori strada di altri satelliti; Questo tipo di orbita è spesso chiamato orbita di smaltimento o di rottura (per via di riferimento, la luna è di solito 238,900 miglia al di sopra della terra). Quando un satellitare È in orbita geosincrona, la sua velocità orbitale è di circa 9800 piedi al secondo; A questa altezza, prende l'oggetto Giorno Siderale 1 per orbitare il nostro pianeta (una giornata siderale media è appena inferiore a 4 minuti minori di 24 ore) che corrisponde alla velocità di rotazione della Terra.

03_Clarke_BeltLe orbite centrate che i nostri satelliti utilizzano finora sono: Geocentrico (intorno alla terra), Heliocentrico (intorno al Sole) e Areocentrico (intorno a Marte). L'eccentricità è essenzialmente se o meno satellitareL'orbita è circolare o ellittica. Esistono orbite di terra ellittiche standard 4: orbita di trasferimento geosintrono, orbita di trasferimento geostazionaria, orbita di molniya e orbita di tundra. Un'orbita di tundra ha un'inclinazione di 63. 4 ° e orbita il pianeta in una giornata siderale; In sostanza, rimane in una zona fissa (ma non esattamente come un'orbita geostazionaria) sul pianeta, con la sua altitudine che varia secondo il modello della sua ellisse. L'inclinazione dell'orbita è la satellitareDa una pura orbita equatoriale, quindi un'orbita polare è quasi 90 °. Le orbite pseudo-ornamentali coprono diversi schemi orbitali complicati; Uno degli esempi più semplici è l'orbita retrograda, che significa semplicemente che si oppone alla direzione in cui il corpo celeste orbitante ruota; L'orbita retrograda viene raramente utilizzata in quanto richiede più combustibile per stabilire un'orbita costante duratura. Ore speciali sono orbita sincrona Sun e orbita di luna, orbita di luna è praticamente ciò che sembra. L'orbita sincrona di Sun è una scimmia diversa; In questa forma di orbita, la satellitare Passa sopra le stesse posizioni allo stesso tempo solare ogni giorno; Se lo si desidera, l'orbita può essere impostata in modo tale che si verifica sempre nella luce del sole, che è altamente favorevole all'immaginazione chiara e ogni ombra che incontra è in quasi la stessa posizione ogni giorno.

Come spiegato in precedenza, i satelliti in un'orbita sincrona fanno una rivoluzione intorno al corpo celeste che orbono nella direzione in cui il corpo ruota nelsat1 la stessa quantità di tempo che impiega quel corpo a ruotare una volta; tutte le diverse varietà di orbite sincrone sono variazioni o perfezionamenti di questo. Quando un satellitare O il corpo celeste orbita un corpo celeste più grande con un'inclinazione diversa da 0 ° ed è visto da una posizione fissa (generalmente presunta come superficie della terra), il motivo di movimento di tale satellitare, Se viene visto ad intervalli regolari, sembra tracciare una certa variazione di un modello di deformazione 8 della figura nel cielo; Questo modello è chiamato analemma. Se l'orbita e la rotazione sono costanti e sincroni, la forma esatta di questa figura bizzarra 8 non cambierà. Una varietà di fattori determina l'esatta permutazione di tale forma "mutata" otto pattern. UN satellitare con un modello circolare orbitale a una pendenza 0 ° si dice che abbia un'orbita geostazionaria (o "Clarke" - dopo l'autore). Sembra che rimanga sempre nello stesso identico luogo rispetto alla terra ad un'altezza di 22,236 miglia al di sopra del pianeta. esso appare stazionario; È, infatti, sbattendo attraverso il cielo a 9800 piedi al secondo per mantenere il suo posto rispetto alla terra.

Dopo la prima ondata dei satelliti, abbiamo cominciato a costruire satelliti più complessi e costosi, aggiungendo sempre più campane e fischietti, più sensori, array di comunicazione più attraenti, ecc. Per un lungo periodo, possiedi un satellitare È stato possibile solo per alcuni governi e per un numero limitato di aziende mammutiche, a causa delle spese e delle competenze tecniche necessarie per satellitare in orbita. Questo modello ha preso una svolta radicale di ritardo; È emersa una nuova tendenza. La cosa grande nei satelliti è ora più piccola e più economica. I cosiddetti nano-satelliti hanno colpito il cielo; Il "1- razzo / 1-satellitare"Il paradigma non è più inviolato. I grandi satelliti fantasiosi sono ancora necessari - non farmi male; Ma questa prossima ondata di satellitare Tech offre nuove possibilità. Adesso, un singolo lancio può contenere fino a trenta satelliti. A causa del progresso tecnologico, molti di questi piccoli satelliti possono avere le stesse abilità dello Sputnik, fatta eccezione per essere più piccoli, più economici e computing molto, tanto Più veloce. A causa delle spese e delle necessità orbitali, solo alcuni punti selezionati sulla Terra potrebbero essere influenzati / osservati da satellitare regolarmente. Questo sta cominciando a cambiare; L'avvento dei satelliti minuscoli e economici aprirà una serie di nuove opzioni in comunicazione, trasmissione e ricerca.


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Ryan Salazar

Editor-in-Chief, Editore at Broadcast Beat Magazine, LLC.
Ryan ha iniziato a lavorare nel settore della trasmissione e post-produzione alla giovane età di dodici anni! Ha realizzato programmi televisivi, ha costruito grandi impianti post-produzione, scritto per alcune delle principali pubblicazioni del settore ed è stato un ingegnere audio per circa dieci anni. Ryan ha scritto precedentemente per Broadcast Engineering Magazine, Creative COW ei suoi progetti sono stati presentati in decine di pubblicazioni.
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