Недостатки геостационарной орбиты
Задержка сигнала. Связь через геостационарные спутники характеризуется большими задержками в распространении сигнала. При высоте орбиты 35 786 км и скорости светаоколо 300 000 км/с ход луча «Земля-спутник» требует около 0,12 с. Ход луча «Земля (передатчик) → спутник → Земля (приемник)» ≈0,24 с.Ping(ответ) составит полсекунды (точнее 0,48 с). С учетом задержки сигнала в аппаратуре ИСЗ и аппаратуре наземных служб общая задержка сигнала на маршруте «Земля → спутник → Земля» может достигать 2—4 секунд. Такая задержка делает невозможной применение спутниковой связи с использованием ГСО в различных сервисах реального времени (например, в онлайн-играх).
Невидимость ГСО с высоких широт. Геостационарная орбита не видна с высоких широт (приблизительно от 81° до полюсов). На широтах выше 75° ГСО наблюдается очень низко над горизонтом (в реальных условиях спутники просто скрываются выступающими объектами и рельефом местности) и виден лишь небольшой участок орбиты, то невозможна связь и телетрансляция с использованием ГСО в высокоширотных районах Крайнего Севера (Арктики) и Антарктиды. К примеру, американские полярники на станции Амундсен-Скотт для связи с внешним миром (телефония, интернет) используют оптоволоконный кабель длиной 1670 километров до расположенной на 75° ю.ш. французской станции Конкордия, с которой уже видно несколько американских геостационарных спутников.
Солнечная интерференция. Одним из самых неприятных недостатков геостационарной орбиты является уменьшение и полное отсутствие сигнала в ситуации, когда солнце и спутник-передатчик находятся на одной линии с приёмной антенной (положение «солнце за спутником»). Данное явление присуще и другим орбитам, но именно на геостационарной, когда спутник «неподвижен» на небе, проявляется особенно ярко. В средних широтах северного полушария солнечная интерференция проявляется в периоды с 22 февраля по 11 марта и с 3 по 21 октября, с максимальной длительностью до десяти минут. В такие моменты в ясную погоду солнечные лучи, сфокусированные светлым покрытием антенны, могут повредить (расплавить или перегреть) приёмо-передающую аппаратуру спутниковой антенны.
Международно-правовой статус ГСО
Использование геостационарной орбиты ставит целый ряд не только технических, но и международно-правовых проблем. Значительный вклад в их разрешение вносит ООН, а также её комитеты и иные специализированные учреждения.
Некоторые экваториальные страны в разное время предъявляли претензии (например, Декларация об установлении суверенитета на участке ГСО, подписанная в Боготе Колумбией, Конго, Эквадором, Индонезией, Кенией, Угандой и Заиром в 1976 г.) на распространение их суверенитета на находящуюся над их территориями часть космического пространства, в которой проходят орбиты геостационарных спутников. Было, в частности, заявлено, что геостационарная орбита является физическим фактором, связанным с существованием нашей планеты и полностью зависящим от гравитационного поля Земли, а потому соответствующие части космоса (сегменты геостационарной орбиты) как бы являются продолжением территорий, над которыми они находятся. Соответствующее положение закреплено в Конституции Колумбии.
Эти притязания экваториальных государств были отвергнуты, как противоречащие принципу неприсвоения космического пространства. В Комитете ООН по космосу такие заявления подверглись обоснованной критике. Во-первых, нельзя претендовать на присвоение какой-либо территории или пространства, находящегося на таком значительном удалении от территории соответствующего государства. Во-вторых, космическое пространство не подлежит национальному присвоению. В-третьих, технически неправомочно говорить о какой-либо физической взаимосвязи между государственной территорией и столь отдаленным районом космоса. Наконец, в каждом отдельном случае феномен геостационарного спутника связан с конкретным космическим объектом. Если нет спутника, то нет и геостационарной орбиты.
- Классификация ракет
- Основные задачи, решаемые для баллистической ракеты
- Движение, форма и гравитационное поле Земли Движение Земли
- Форма Земли
- Гравитационное поле Земли
- Атмосфера
- Системы координат Определение положения точки на земной поверхности
- Уравнение движения точки переменной массы
- Теорема об изменении количества движения системы материальных точек
- Формула Циолковского
- Системы координат
- Силы и моменты, действующие на ракету в полете. Аэродинамические силы
- Отличие реальной скорости ракеты от характеристической
- Потери скорости
- Особенности аэродинамических характеристик
- Аэродинамические моменты
- Коэффициент центра давления длинных тел
- Демпфирующий момент
- Управляющие силы и моменты
- Органы управления Управляющие моменты
- Основные типы органов управления баллистических ракет
- Сила тяги реактивного (ракетного) двигателя
- Реактивный момент
- Аэродинамические схемы ла
- Основные достоинства и недостатки аэродинамических схем
- Типовые формы корпусов
- Конструктивно-компоновочная схема ракеты
- Компоновочные схемы ракет-носнтелей
- Двигательные установки и системы управления
- Возмущающие силы и моменты
- Атмосферные возмущения
- Расчет траектории управляемых баллистических ракет (убр) Общий вид траектории убр и параметры активного участка
- Требования к траектории
- Использование формулы Циолковского при проектировании ракет
- Пример расчёта массы ракеты
- Приращение скорости ракеты
- Соотношение масс ступеней ракеты
- Элементы небесной механики
- Законы Кеплера
- Орбитальные скорости планет солнечной системы
- Орбиты космических аппаратов вокруг Земли
- Вычисление параметров геостационарной орбиты Радиус орбиты и высота орбиты
- Орбитальная скорость
- Длина орбиты
- Недостатки геостационарной орбиты
- Скорости движения космических аппаратов на орбитах разного типа
- Космическая скорость
- Первая (круговая) и вторая космическая скорость (скорость освобождения) на поверхности некоторых небесных тел
- Схемы выведения космических аппаратов
- Активное маневрирование на космических орбитах
- Библиографический список