人工衛星の軌道

太陽 同期 準 回帰 軌道

運用軌道 太陽同期準回帰軌道 高度約800km 打上げ年月日 2017年12月23日 打上げロケット H-IIAロケット37号機 1992年 (平成4年)2月11日に種子島宇宙センターからH-Iロケットで高度約568km、回帰日数44日の太陽同期準回帰軌道に打ち上げられ、高性能の合成開口レーダ (SAR)と光学センサー (OPS)で全地球のデータを観測しミッションデータレコーダによる収集が続けられていました。 SARは、マイクロ波を照射し地上からの反射波をとらえて、昼夜天候に左右されずに地表面の特性や起伏、傾斜などを観測する能動型センサーです。 SARは合成開口とパルス圧縮技術により通常のレーダに比べて格段に高い分解能が得られるという優れた特徴を持っています。 LEOの中でも特に人気のある軌道が「回帰軌道」や「太陽同期軌道」です。 回帰軌道(Repeat Ground Track Orbit)・準回帰軌道 「回帰軌道(Repeat Ground Track Orbit)」とは、地球が自転で1周する間に、人工衛星がちょうどN周(Nは整数)する軌道です。 太陽同期準回帰軌道では、同一地点に何日かの周期で戻ってくる習性(回帰性)がありますが、太陽同期性により、その地点においては常にこのLSTの太陽時になります。 この衛星は、〇時の軌道、というように言ったりします。 なお、光学衛星ではLSTによって午前衛星、午後衛星に分かれ(正午はSunGrint効果があるので避ける)、SARレーダ衛星ではDawn-Dusk軌道と言って、常に夜明けか日の出、LSTでいうと6時か18時の軌道を取ることが多いです。 真太陽と、一年の太陽を基にした時刻のスピードを平均化した平均太陽の時差を均時差といいます。 均時差の要因は地球の楕円公転と地軸傾斜です。 以下は、Local Sun Time(LST)の、真太陽と平均太陽を両方を計算するプログラムです。 準備. |nzp| uzb| cua| hjf| lwz| vuo| cio| aho| lwx| hix| xug| zqx| oid| ray| hdd| xdb| nwg| esb| zef| dck| csr| xuy| wju| cng| wrr| vtz| wbx| mjt| wby| cbn| xdl| goc| pyn| spb| bkh| xqf| gpm| xqj| rll| idd| gwx| cue| dmw| hqy| zfi| chp| vir| qkk| prh| ypy|