第63章 低轨道同步静止卫星(第1页)

所以一般来说放在静止轨道上就是最好的选择。

但是静止轨道距离地球足有35786公里,这个距离信号的延迟足有120毫秒。

而且信号传出可不是单向的,一来一回足有240毫秒,这远远达不到李星的意识连接设备所需的最高5毫秒延迟的要求。

所以轨道得降低,甚至得降低到375公里以内。

随着轨道高度的降低,为了对抗逐渐加强的地心引力,环绕速度就得加快,以此产生更强的离心力来将二者平衡。

375公里的高度卫星得加速到7.7公里每秒也就是大约22.6马赫,其离心力才能与重力平衡。

环绕速度一旦与地球旋转不同步,就会有绕到地球背面信号断开的时候,要么就得多造几颗卫星,保证总会有一颗运行在头顶上。

不过没有这个必要,李星有更好的解决办法,那就是有动力卫星。

之前说的这些什么轨道高度啦~速度啦~都是指的是卫星在轨无动力飞行,所以需要离心力与自身重力的平衡。

有动力则指的是在离心力与自身重力达不到平衡,可又想维持当前轨道高度的时候。

哪个力大了,就使用引擎产生一个额外的人造动力减小它,或者加大另一个力,强行让卫星达到‘平衡’。

就比如李星的这颗卫星,轨道高度想保持在375公里,并且与蓝星同步静止运行。

那么其环绕速度就得从无动力时的22.6马赫降低到1.44马赫,可环绕速度降低了之后所产生的离心力远远小于自身所受重力,卫星就会被重力拉着坠向地球。

这个时候我们人工干预它一下,在面向地球的一面加一台推力引擎,离心力差多少我人造推力补给你。

这样在人工力的补充之下,离心力加人造推力与自身重力重新达到平衡,卫星便能够做到低轨道同步静止运行。

不仅如此,人造推力的大小是可以调节的,所以这种卫星甚至可以做到在任意一条轨道上静止运行。

不过卫星的轨道问题是一个十分复杂的问题,想要做到这种随意轨道静止同步,单靠一台冲地表的单向引擎是不够的。

李星的这台通讯卫星整体呈一个3米×3米×3米的正方体盒子,盒子的每一个面上有一台霍尔电推进引擎,由卫星自带的超导碳纳米电池供电,

正方体的八个角上还装有可旋转角度的压缩气体姿态控制喷口。

为了给电
(本章节未完结,点击下一页翻页继续阅读)