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Satélites: Esferas Orbitales Celestiales


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No quedaban demasiados que podían garantizar 1945 que era un año lleno de acontecimientos - vio el final del conflicto mundial más masivo que el mundo jamás haya conocido; El presidente estadounidense de más larga duración nunca Franklin Delano Roosevelt (nuestro presidente 32nd) pasó a la eternidad y fue sucedido por su vicepresidente Harry S. Truman; Las Naciones Unidas se propuso y se estableció en octubre de ese mismo año y, por último, Arthur C. Clarke, Conocido inventor, físico, explorador subacuático y autor de ciencia ficción, predijo correctamente el advenimiento y el uso principal de satélites artificiales.

El Sr. Clarke se convirtió en uno de los tres primeros escritores de ciencia ficción de su época y también predijo con éxito la llegada de los teléfonos celulares y GPS en 1956. Fue nombrado caballero por sus logros civiles y científicos en AD 2000, y falleció en 2008. Él hizo su satélite Predicción en la revista científica británica Wireless World como una carta al editor. Puedes echarle un vistazo a este enlace: Lakdiva.org/clarke/1945ww/1945ww_feb_058.html.

fig04Clarke realmente hizo las letras de 2 ese año: una que él envió a la revista y una segunda carta mucho más detallada que vio una circulación limitada. Originalmente, el satélite La noción tenía mucho más parecido a una estación espacial. Se suponía que tenía un personal de a bordo y también serviría como una parada de reabastecimiento de combustible para los cohetes, así como sus aplicaciones de comunicaciones. Predijo el advenimiento de los satélites en alrededor de 50 años, pero sucedió mucho más rápido que eso; Sin embargo, no había ninguna disposición para su uso en ayudar a la nave espacial como él había sugerido. El concepto de satélites geoestacionarios (u orbes que permanecen en un lugar y siguen la rotación de la Tierra) no fue original para Clarke; Él estaba construyendo sobre el trabajo de Konstantin Tsiolkovsky.

El ruso Satélite Sputnik alcanzó la órbita en el último 1957. Apenas 4 meses más adelante, en 1958 temprano, los EEUU también tenían una satélite (El Explorador I) en órbita. En 1959, la Marina estadounidense lanzó el primer satélite: El Vanguard 2, que no funcionó tan bien como se anticipó, pero fue seguido un poco más de un año después en 1960 por TIROS 1, que tenía el mismo propósito que su predecesor; Ese mismo año, la primera comunicación satélite, El Echo, fue lanzado. El eco era un pasivo satélite; Era algo para despedir señales. 1962 vio el lanzamiento de los dos primeros satélites de comunicaciones activas: el relé y el Telstar. En 1964, el primer sistema geoestacionario satélite, El Syncom 3, fue lanzado. En los últimos años, el número de satélites en órbita se ha mantenido alrededor de 1000 aproximadamente. Pero sólo unos pocos satélites militares están autorizados para imágenes extremas en primer plano de la Tierra.

El mayor artificio satélite (Que sabemos de (cue la música dramática)) es la Estación Espacial Internacional. Sin incluir la actual 'cosecha' de satélitessat3 Lanzado recientemente, el número de satélites que se ha enviado es más de sesenta y cinco cientos. Los satélites de hoy llenan una variedad de tipos y funciones, tales como: Inteligencia / reconocimiento (Militar / Gobierno), Comunicación, y Observación de la Tierra (Comercial, como para la predicción del tiempo y la elaboración de mapas), pero para la observación del espacio, Los llamados "Killer Satellites" (Militares), que se utilizan para la defensa destruyendo misiles enemigos y atacando destruyendo equipos espaciales (es decir, otros satélites). Hasta ahora, sólo los Estados Unidos, China y Rusia han sido capaces de destruir objetivos en el espacio. Los satélites de navegación se utilizan para GPS. Los biosatélites están hechos para llevar el material vivo al espacio (generalmente no humano) para la investigación.

Los satélites también tienen una variedad de órbitas que se eligen en función de su propósito (o por desgracia y decadencia orbital). Las órbitas tienen muchos componentes; Estos son: Altitud, Céntrico, Excentricidad, Inclinación, Pseudo, Especial y Síncrono. Altitud es la distancia de los satélites de la superficie que está siendo orbitada. Las órbitas de la Tierra tienen alturas 4, que van desde bajas (hasta 1240 millas), a través de medio (hasta 22,236) y Geosincrónicas (22,236 millas hasta exactamente), y todo el camino hasta la órbita terrestre alta (más allá de 22,236 millas, pero aún en tierra campo gravitacional). Los satélites artificiales en órbita terrestre alta han sobrevivido normalmente a su utilidad y se colocan a esta altura para mantenerlos fuera del camino de otros satélites; Este tipo de órbita se llama a menudo una órbita de disposición o basura o cementerio (a modo de referencia, la luna es normalmente 238,900 kilómetros por encima de la tierra). Cuando un satélite Está en órbita geosincrónica, su velocidad orbital está alrededor de 9800 pies por segundo; A esta altura, toma el objeto 1 día sideral para orbitar nuestro planeta (un día sideral promedio está justo debajo de 4 minutos menos de 24 horas) que corresponde a la velocidad de rotación de la Tierra.

03_Clarke_BeltLas órbitas céntricas que nuestros satélites usan, hasta el momento, son: Geocéntrica (alrededor de la Tierra), Heliocéntrica (alrededor del Sol) y Areocéntrica (alrededor de Marte). La excentricidad es esencialmente si el satéliteLa órbita es circular o elíptica. Existen órbitas elípticas estándar 4: órbita de transferencia geosincrónica, órbita de transferencia geoestacionaria, órbita de molniya y órbita de la tundra. Una órbita de tundra tiene una inclinación de 63. 4 ° y orbita el planeta en un día sideral; Esencialmente, permanece en un área fija (pero no tan exactamente como una órbita geoestacionaria) sobre el planeta, con su altitud variando según el patrón de su elipse. La inclinación de la órbita es la satéliteDe una órbita ecuatorial pura - así, una órbita polar es casi 90 °. Las pseudo-órbitas cubren varios patrones orbitales complicados; Uno de los ejemplos más simples de los cuales es la órbita retrógrada, que simplemente significa que se vuelve contra la dirección que rota el cuerpo celeste que gira en órbita; La órbita retrógrada se utiliza raramente porque toma más combustible para establecer una órbita estable duradera. Las órbitas especiales son la órbita Sun-synchous y la órbita de la luna, órbita de la luna es bastante mucho lo que suena como. La órbita sincrónica del Sol es un mono diferente en conjunto; En esta forma de órbita, el satélite Pasa sobre los mismos lugares a la misma hora solar cada día; Si se desea, la órbita se puede establecer de tal manera que siempre ocurre a la luz del sol, lo que es muy propicio para la imaginación clara, y las sombras se encuentra en casi la misma ubicación todos los días.

Como se explicó anteriormente, los satélites en una órbita sincrónica hacen una revolución alrededor del cuerpo celeste que orbitan en la dirección que el cuerpo gira en lasat1 la misma cantidad de tiempo que le toma a ese cuerpo girar una vez; Todas las diferentes variedades de órbitas sincrónicas son variaciones o refinamientos de esto. Cuando un satélite O el cuerpo celeste orbita un cuerpo celeste más grande con una inclinación distinta de 0 ° y se ve desde un lugar fijo (generalmente se supone que es la superficie de la tierra), el patrón de movimiento de ese satélite, Si se ve a intervalos regulares, parece trazar alguna variación de una figura torcida 8 patrón en el cielo; Este patrón se denomina analema. Si la órbita y la rotación son constantes y síncronas, la forma exacta de esta figura extraña 8 no cambiará. Una variedad de factores determinan la permutación exacta del patrón de tal patrón de la figura 8 'mutado'. UN satélite con un patrón orbital circular en una inclinación 0 ° se dice que tiene una órbita geoestacionaria (también conocida como "Clarke" - después del autor). Parece que permanece en el mismo lugar en relación con la Tierra en todo momento a una altura de 22,236 millas sobre el planeta. Eso aparece estacionario; Es, de hecho, zumbando a través del cielo a 9800 pies por segundo para mantener su lugar relativo a la tierra.

Después de la primera ola de satélites, comenzamos a construir satélites más complejos y costosos, añadiendo más y más campanas y silbidos, más sensores, arreglos de comunicación más sofisticados, etc. Durante mucho tiempo, satélite Sólo fue posible para ciertos gobiernos y un número muy pequeño de corporaciones gigantescas, debido a los gastos y los conocimientos técnicos necesarios para mantener una satélite en orbita. Este patrón ha tomado un giro radical últimamente; Una nueva tendencia ha surgido. Lo grande en los satélites ahora es más pequeño y más barato. Los llamados nano-satélites han golpeado los cielos; El "1- cohete / 1-satélite"El paradigma ya no es inviolable. Los grandes satélites de fantasía siguen siendo necesarios - no me malinterpreten; Pero esta próxima ola de satélite Tech ofrece nuevas posibilidades. Ahora, un solo lanzamiento puede contener más de treinta satélites. Debido al avance tecnológico, muchos de estos pequeños satélites pueden tener las mismas capacidades que el Sputnik tenía, a excepción de ser más pequeño, más barato y computar mucho, mucho Más rápido. Debido a gastos y necesidades orbitales, sólo ciertos puntos selectos en la Tierra podrían ser influenciados / observados por un satélite sobre una base regular. Esto ahora está empezando a cambiar; El advenimiento de minúsculos y baratos satélites abrirá una gama vertiginosa de nuevas opciones en comunicaciones, radiodifusión e investigación.


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Ryan Salazar

Editor en Jefe, Editor at Difusión Beat Magazine, LLC.
Ryan comenzó a trabajar en la industria de la emisión y la post producción a la edad de doce años! Ha producido programas de televisión, construido grandes instalaciones de post producción, escrito para algunas de las publicaciones líderes de la industria y fue un ingeniero de audio durante unos diez años. Ryan escribió anteriormente para Broadcast Engineering Magazine, Creative COW y sus proyectos han aparecido en docenas de publicaciones.
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