Способ наблюдения земной поверхности из космоса
Изобретение относится к космической технике и может быть использовано при создании космических систем для получения видовой информации о наземных объектах. Сущность изобретения: один или более искусственных спутников выводят на круговую кратно-синхронную орбиту ненулевого наклонения, определяемого из соотношения = arccos (n/m),, где m и n - соответственно числа драконических периодов обращения спутника и эффективных (с учетом регрессии линии узлов) периодов вращения Земли в периоде повторяемости трассы спутника, причем разность данных чисел выбирают нечетной, а изображения на борту спутника получают в течение времени, не меньшего вышеуказанного периода повторяемости, в полосе обзора с шириной 180o/m. В предлагаемом способе достигается уменьшение потребной для каждого спутника ширины полосы обзора (ведущее к повышению качества получаемой видеоинформации) при заданном числе спутников, необходимых для обеспечения беспропускного обзора поверхности Земли. 8 ил.
Изобретение относится к космической технике и может быть применено при создании космических систем для получения видовой информации о наземных объектах.
Известны способы получения видовой информации о наземных объектах, включающие формирование спутниковой системы обзора Земли, например, на полярных орбитах в одной плоскости так, что полосы обзора входящих в систему космических аппаратов (КА) покрывают межвитковый интервал долгот














где


Известный способ-прототип [2] также характеризуется относительно небольшим потребным числом КА для обзора Земли. Недостатком этого способа может являться слишком широкая потребная полоса обзора для каждого КА (спутника) при заданном числе КА, обеспечивающем беспропускной обзор Земли. Технический результат изобретения состоит в уменьшении потребной для каждого искусственного спутника ширины полосы обзора при заданном числе этих спутников для обеспечения беспропускного обзора поверхности Земли. Технический результат достигается тем, что в известном способе [2] каждый искусственный спутник выводят на круговую
орбиту с наклонением

где m, n соответственно числа драконических периодов обращения спутника и эффективных периодов вращения Земли в периоде повторяемости трассы спутника, причем разность этих чисел выбирают нечетной, а изображения на борту спутника получают в течение времени, не меньшего указанного периода в повторяемости, в полосе обзора, ширину которой выбирают 180o/m. На фиг. 1 показаны точки (широтные узлы) пересечения некоторым КА фиксированной параллели (R

T = mT

а также угловые параметры, характеризующие взаимные смещения широтных узлов. На фиг. 2 показана орбитальная схема для определения угла разворота







способу [2] при различных сочетаниях значений (m, n) и наклонениях орбиты КА. На фиг. 6 представлена зависимость максимальных значений минимальной потребной полосы обзора

от наклонения орбиты КА (дано сравнение со способом прототипом). На фиг. 7 приведена зависимость наклонения орбиты от параметров кратной синхронности в соответствии с формулой (5). На фиг. 8 зависимости высоты круговой орбиты КА (ось ординат) от ее наклонения (ось абсцисс) при различных параметрах кратной синхронности, реализуемых в высотном диапазоне 200 900 км. Точки А, В, С, Д на графиках соответствуют предлагаемому способу при условии беспропускного (с покрытием полюсов) обзора земной поверхности:

Способ осуществляется путем выведения заданного (из условия беспропускного обзора) числа КА на орбиту с наклонением


и получая видеоизображения Земли с помощью соответствующей аппаратуры. Поскольку межвитковый интервал с учетом (9) суть

(а в известных способах 1-2) имеется условие: Dl





Формула изобретения

где m, n соответственно числа драконических периодов обращения спутника и эффективных периодов вращения Земли в периоде повторяемости трассы спутника, причем разность этих чисел выбирают нечетной, а изображения на борту спутника получают в течение времени, не меньшего указанного периода повторяемости, в полосе обзора, ширину которой выбирают равной 180o/m.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7, Рисунок 8