气象卫星轨道.ppt
44页一、卫星主要轨道参数一、卫星主要轨道参数Ø在气象卫星地面接收处理、计算卫星轨道、在气象卫星地面接收处理、计算卫星轨道、Ø资料定位等许多工作中常采用地理坐标系资料定位等许多工作中常采用地理坐标系Ø卫星的位置用地球上的经、纬度表示,这卫星的位置用地球上的经、纬度表示,这Ø种坐标系经度以通过英国格林尼治天文台种坐标系经度以通过英国格林尼治天文台Ø的子午线为的子午线为0°0°,向东到,向东到l80°l80°为东经、向为东经、向Ø西到西到l80°l80°为西经;纬度以赤道为为西经;纬度以赤道为0°0°,至,至Ø南北两极为南北两极为90°90°;赤道以南为南纬,以北;赤道以南为南纬,以北Ø为北纬这种坐标固定在地球上随地球一为北纬这种坐标固定在地球上随地球一Ø起转动 yyy卫星轨道参数卫星轨道参数地理坐标中的几个参数地理坐标中的几个参数:Ø①①星下点:星下点:是指卫星与地球中心的连线在是指卫星与地球中心的连线在Ø地球表面上的交点,用地理坐标的经纬度地球表面上的交点,用地理坐标的经纬度Ø表示由于卫星运动和地球的自转,星下表示由于卫星运动和地球的自转,星下Ø点在地球表面形成一条连续的运动轨点在地球表面形成一条连续的运动轨Ø迹.这一轨迹称为星下点轨迹:迹.这一轨迹称为星下点轨迹:Ø②②升交点和降交点:升交点和降交点:卫星绕轨道飞行一圈有卫星绕轨道飞行一圈有Ø半圈处于升段,半圈处于降段。
把轨道的升半圈处于升段,半圈处于降段把轨道的升Ø段与赤道平面的交点称升交点;轨道降段与段与赤道平面的交点称升交点;轨道降段与Ø赤道平面交点称降交点卫星由南半球飞往赤道平面交点称降交点卫星由南半球飞往Ø北半球那一段轨道称轨道的升段;由北半球北半球那一段轨道称轨道的升段;由北半球Ø飞往南半球那一段称轨道的降段飞往南半球那一段称轨道的降段Ø③③截距:截距:由于卫星绕地球公转的同时,地球由于卫星绕地球公转的同时,地球Ø不停地自西向东旋转,所以当卫星绕地球转不停地自西向东旋转,所以当卫星绕地球转Ø一周后,地球相对卫星转过的度数称之为截一周后,地球相对卫星转过的度数称之为截Ø距可见截距是两个升交点之间的经度差可见截距是两个升交点之间的经度差Ø④④轨道数轨道数:是指卫星从这一个升交点开始:是指卫星从这一个升交点开始Ø后到以后任何一个升交点环绕地球运行一后到以后任何一个升交点环绕地球运行一Ø圈的数目从卫星入轨到第一个升交点的圈的数目从卫星入轨到第一个升交点的Ø轨道数为零条,以后每过一个升交点,轨轨道数为零条,以后每过一个升交点,轨Ø道数增加道数增加1 1Ø⑤⑤倾角倾角这是指卫星轨道平面与赤道平面之这是指卫星轨道平面与赤道平面之Ø间的夹角。
间的夹角Ø⑥⑥偏心率偏心率e e:指轨道的焦距与半长轴之比,:指轨道的焦距与半长轴之比,Ø它确定了卫星轨道的形状它确定了卫星轨道的形状二、卫星轨道二、卫星轨道Ø1 1、按轨道倾角、按轨道倾角Ø卫星的倾角不同,其轨道的用途也不同按卫星的倾角不同,其轨道的用途也不同按Ø轨道倾角可以将卫星分成下面四种:轨道倾角可以将卫星分成下面四种:Ø((1 1)前进轨道)前进轨道Ø如果倾角在如果倾角在0°0°~~90°90°之间,卫星顺地球自之间,卫星顺地球自Ø转方向,由西南向东北或由西北向东南方向转方向,由西南向东北或由西北向东南方向Ø运动,这种轨道称运动,这种轨道称前进轨道前进轨道或或顺行轨道顺行轨道卫Ø星每天可以不同时刻观测某一地区我国第星每天可以不同时刻观测某一地区我国第Ø一颗人造地球卫星的倾角是一颗人造地球卫星的倾角是68.5°68.5°,即属于,即属于Ø顺行轨道顺行轨道卫星轨道卫星轨道前进轨道前进轨道后退轨道后退轨道((2 2)后退轨道)后退轨道Ø当倾角在当倾角在90°90°~~l80°l80°之间,卫星逆着之间,卫星逆着Ø地球自转方向运行,由东南向西北方地球自转方向运行,由东南向西北方向运动,称向运动,称后退轨道后退轨道或或逆行轨道逆行轨道。
利利用后退轨道可以实现太阳同步卫星轨用后退轨道可以实现太阳同步卫星轨道则卫星始终以道则卫星始终以同一地方时同一地方时观测世观测世界各地((3 3)赤道轨道)赤道轨道Ø当卫星倾角为当卫星倾角为0°0°或或l80°l80°时,卫星在时,卫星在Ø赤道上空向东或向西运行,这种轨道称为赤道上空向东或向西运行,这种轨道称为Ø赤道轨道赤道轨道这时卫星可以连续观测热带地这时卫星可以连续观测热带地Ø区;当卫星的倾角为区;当卫星的倾角为0°0°时,卫星与地球同时,卫星与地球同Ø向运行,可以实现静止轨道,对某一固定向运行,可以实现静止轨道,对某一固定Ø区域作连续观测而当倾角为区域作连续观测而当倾角为l80°l80°时卫星时卫星Ø可以较短的时间观测全球所有热带地区可以较短的时间观测全球所有热带地区((4 4)极地轨道)极地轨道Ø当卫星倾角为当卫星倾角为90°90°时,卫星通过南北两时,卫星通过南北两Ø极,这种轨道称之极地轨道利用这种卫极,这种轨道称之极地轨道利用这种卫Ø星轨道可以观测人类难以到达的两极地区星轨道可以观测人类难以到达的两极地区Ø显然,卫星的倾角不同,观测范围也显然,卫星的倾角不同,观测范围也Ø不同。
不同Ø如果只对热带地区观测,可以选取如果只对热带地区观测,可以选取Ø较小倾角的轨道;如果要观测极地区域,较小倾角的轨道;如果要观测极地区域,Ø则要取倾角较大的卫星轨道则要取倾角较大的卫星轨道2 2、按卫星高度、按卫星高度Ø卫星的高度对卫星的观测和寿命有重卫星的高度对卫星的观测和寿命有重Ø要影响,若卫星的高度高,其受空气的阻要影响,若卫星的高度高,其受空气的阻Ø力小.寿命长,观测范围大.但用同样的力小.寿命长,观测范围大.但用同样的Ø仪器.则分辨率要降低,图片不易清楚仪器.则分辨率要降低,图片不易清楚Ø若卫星的高度低,虽然可以获取较清晰的若卫星的高度低,虽然可以获取较清晰的Ø图片,但因空气的阻力大,寿命短所以图片,但因空气的阻力大,寿命短所以Ø应根据需要选取卫星高度按卫星的高度应根据需要选取卫星高度按卫星的高度Ø将轨道分为三种类型:将轨道分为三种类型:Ø((1 1)低高度短寿命轨道)低高度短寿命轨道Ø这种轨道的卫星高度约为这种轨道的卫星高度约为150150~~200km200km,寿,寿Ø命命1 1~~3 3周,大多数为军事侦察卫星所采用周,大多数为军事侦察卫星所采用Ø其可获得分辨率高、比例尺大的清晰图片。
其可获得分辨率高、比例尺大的清晰图片Ø((2 2)中高度长寿命轨道)中高度长寿命轨道Ø这种轨道的卫星高度为这种轨道的卫星高度为350350~~1500km1500km,寿命,寿命Ø可达可达1 1年以上气象卫星、陆地卫星和海洋年以上气象卫星、陆地卫星和海洋Ø卫星等大都采用这种轨道它对地面有较卫星等大都采用这种轨道它对地面有较Ø高的分辨率,又有较长的寿命,能对天气、高的分辨率,又有较长的寿命,能对天气、Ø海洋、陆地资源等作监测海洋、陆地资源等作监测((3 3)高高度长寿命地球静止卫星轨道)高高度长寿命地球静止卫星轨道Ø这种卫星轨道的高度约在这种卫星轨道的高度约在35800km35800km左右,左右,受地心引力和空气阻力很小,卫星的受地心引力和空气阻力很小,卫星的寿命可以在几年以上.主要用于气象、寿命可以在几年以上.主要用于气象、广播和通讯等许多领域广播和通讯等许多领域3 3、按卫星轨道偏心率、按卫星轨道偏心率Ø按卫星的偏心率可以将卫星轨道分为按卫星的偏心率可以将卫星轨道分为圆形和椭圆形卫星轨道两类:圆形和椭圆形卫星轨道两类:Ø((1 1)圆形轨道)圆形轨道Ø当偏心率当偏心率e=0e=0,卫星作等速圆周运动,,卫星作等速圆周运动,对卫星遥感特别有利。
同时对卫星轨对卫星遥感特别有利同时对卫星轨道的预告和资料的定位十分方便道的预告和资料的定位十分方便Ø((2 2)椭圆形轨道)椭圆形轨道Ø当当e≠0e≠0时,卫星时,卫星Ø作椭圆形运动,这作椭圆形运动,这Ø时卫星在不同高度时卫星在不同高度Ø上对大气进行观上对大气进行观Ø测,可获取大气密测,可获取大气密Ø度或其他有用的资度或其他有用的资Ø料利用椭圆形轨料利用椭圆形轨Ø道可以发射高高度道可以发射高高度Ø卫星轨道卫星轨道三、极轨卫星轨道三、极轨卫星轨道Ø 极轨卫星轨道(也叫太阳同步卫星轨极轨卫星轨道(也叫太阳同步卫星轨Ø道)道)指卫星的运行的轨道平面与太阳始终指卫星的运行的轨道平面与太阳始终Ø保持固定的取向由于这种卫星轨道的倾保持固定的取向由于这种卫星轨道的倾Ø角接近角接近90°90°,卫星近乎通过极地,所以又,卫星近乎通过极地,所以又Ø称它为近极地太阳同步卫星轨道.通常简称它为近极地太阳同步卫星轨道.通常简Ø称称极地轨道极地轨道极轨卫星几乎以同一地方时极轨卫星几乎以同一地方时Ø( (只对轨道的升段或降段只对轨道的升段或降段) )经过世界各地经过世界各地Ø考虑到卫星轨道平面随地球绕太阳公转的考虑到卫星轨道平面随地球绕太阳公转的Ø同时.为保持卫星的轨道平面始终与太阳同时.为保持卫星的轨道平面始终与太阳Ø保持固定的取向,必须使卫星的轨道平面保持固定的取向,必须使卫星的轨道平面Ø每天自西向东旋转每天自西向东旋转1°(1°(相对于太阳相对于太阳) )。
Ø太阳同步轨道的实现太阳同步轨道的实现: :在卫星随地球绕太阳公转时在卫星随地球绕太阳公转时, ,轨道平面每天要自西向东作大约轨道平面每天要自西向东作大约1°1°的转动的转动, ,若地若地球是个均匀球体球是个均匀球体, ,当地球绕太阳公转时当地球绕太阳公转时, ,轨道平面轨道平面随地球作平动随地球作平动, ,则轨道平面不能保持与太阳有固定则轨道平面不能保持与太阳有固定的取向的取向. .Ø但事实上由于地球是个扁椭球体但事实上由于地球是个扁椭球体, ,赤道比两极长赤道比两极长, ,因此其上各点对卫星的引力不等因此其上各点对卫星的引力不等, ,从而使卫星的轨从而使卫星的轨道绕地轴朝着与卫星运动相反的方向旋转道绕地轴朝着与卫星运动相反的方向旋转, ,即轨道即轨道平面的进动平面的进动. .若选定合适的倾角若选定合适的倾角( (大于大于90°)90°)使卫星使卫星轨道平面的进动为轨道平面的进动为1°,1°,正好使轨道平面与太阳始正好使轨道平面与太阳始终保持固定的取向终保持固定的取向. .Ø优点:优点:Ø①①轨道预告、资料接收定位都十分方便;轨道预告、资料接收定位都十分方便;Ø②②极轨卫星可观测全球,尤其是极地区域;极轨卫星可观测全球,尤其是极地区域;Ø③③能得到稳定太阳能,保障卫星正常工作。
能得到稳定太阳能,保障卫星正常工作Ø缺点:缺点:Ø①①时间分辨率低,对某一地区的观测时间间时间分辨率低,对某一地区的观测时间间Ø隔长,一颗极轨卫星的每天只能对同一地区隔长,一颗极轨卫星的每天只能对同一地区Ø观测两次,不能满足气象观测要求,不能监观测两次,不能满足气象观测要求,不能监Ø视生命短、变化快的中小尺度天气系统;视生命短、变化快的中小尺度天气系统;Ø②②相邻两条轨道的观测资料不是同一时刻相邻两条轨道的观测资料不是同一时刻Ø的,需要进行同化的,需要进行同化四、地球静止卫星轨道四、地球静止卫星轨道 如果卫星倾角等于如果卫星倾角等于0°0°,赤道平面与轨,赤道平面与轨Ø道平面重合,则卫星在赤道上空运行;又道平面重合,则卫星在赤道上空运行;又Ø若卫星的周期正好等于地球自转周期若卫星的周期正好等于地球自转周期(23(23小小Ø时时5656分分0404秒秒) ),卫星公转方向与地球自转达,卫星公转方向与地球自转达Ø方向相同,这样的卫星轨道称地球同步轨方向相同,这样的卫星轨道称地球同步轨Ø道若在地面看,这种轨道上的卫星好像道若在地面看,这种轨道上的卫星好像Ø静止在天空某一地方,不动似的,所以又静止在天空某一地方,不动似的,所以又Ø把它称做地球静止卫星轨道。
这样轨道上把它称做地球静止卫星轨道这样轨道上Ø的卫星称做静止卫星的卫星称做静止卫星Ø地球静止卫星轨道是地球同步轨道的特例地球静止卫星轨道是地球同步轨道的特例, ,Ø它只有一条它只有一条. .静止卫星的优点:静止卫星的优点:Ø①①高度高,视野广阔,一个静止卫星可以对高度高,视野广阔,一个静止卫星可以对Ø南北南北70°S70°S~~70°N70°N,东西,东西140140个经度,约对个经度,约对Ø地球表面积地球表面积1.7x 108km21.7x 108km2进行观测;进行观测;Ø②②静止卫星可对某一固定区域进行连续观静止卫星可对某一固定区域进行连续观Ø测,可以以测,可以以0.5h0.5h或或1h1h提供一张全景圆面图提供一张全景圆面图Ø在特殊需要时,可每隔在特殊需要时,可每隔3 3~~5min5min对某个小区对某个小区Ø域进行一次观测;域进行一次观测;Ø③③静止卫星可以监视天气云系的连续变化,静止卫星可以监视天气云系的连续变化,Ø特别是生命短、变化快的中小尺度灾害性天特别是生命短、变化快的中小尺度灾害性天Ø气系统 缺点:缺点:Ø①①不能观测南北极区;不能观测南北极区;Ø②②对卫星观测仪器的要求高。
对卫星观测仪器的要求高五、卫星观测仪器五、卫星观测仪器 卫星观测地球大气分主动式和被动式卫星观测地球大气分主动式和被动式Ø卫星主要采用体积小、重量轻和耗能少的卫星主要采用体积小、重量轻和耗能少的Ø被动式遥感仪器常见:被动式遥感仪器常见:摄像机辐射仪摄像机辐射仪Ø摄像方式只能取得白天云图资料,且分辨摄像方式只能取得白天云图资料,且分辨Ø率低,自第二代气象卫星都采用辐射仪率低,自第二代气象卫星都采用辐射仪Ø辐射仪观测又分为扫描式和非扫描式扫辐射仪观测又分为扫描式和非扫描式扫Ø描式辐射仪可以获取较大范围的观测资料描式辐射仪可以获取较大范围的观测资料Ø而非扫描式辐射仪只能对卫星星下点附近而非扫描式辐射仪只能对卫星星下点附近Ø观测,覆盖面积较小,但空间分辨率高观测,覆盖面积较小,但空间分辨率高Ø若按卫星资料产品来分,辐射计还可以分若按卫星资料产品来分,辐射计还可以分Ø成:成:Ø①①成像型辐射仪成像型辐射仪,这类辐射仪主要是将辐,这类辐射仪主要是将辐Ø射仪测量到的值转换成图像,通常具有较射仪测量到的值转换成图像,通常具有较Ø高的地面分辨率和大的观测范围,所以成高的地面分辨率和大的观测范围,所以成Ø像型辐射仪大多是扫描型的,并使用较宽像型辐射仪大多是扫描型的,并使用较宽Ø的波长间隔,以得到更多的辐射能,现在的波长间隔,以得到更多的辐射能,现在Ø的卫星云图都是由这种辐射仪取得的;的卫星云图都是由这种辐射仪取得的; yyy可可见见光光红红外外扫扫描描辐辐射射仪仪Ø②②非成像型辐射仪非成像型辐射仪,这种辐射仪主要是获,这种辐射仪主要是获Ø取探测数据,如测量大气温度、成分等,取探测数据,如测量大气温度、成分等,Ø这种辐射仪的地面分辨率较低,可以是扫这种辐射仪的地面分辨率较低,可以是扫Ø描型,也可以是非扫描型的,所用的光谱描型,也可以是非扫描型的,所用的光谱Ø通道较多,每个通道的波长间隔很窄,具通道较多,每个通道的波长间隔很窄,具Ø有高的光谱分辨率;有高的光谱分辨率;Ø③③成像和非成像混合型辐射仪成像和非成像混合型辐射仪,这是美国,这是美国Ø静止卫星上曾用过的辐射仪,采用的光谱静止卫星上曾用过的辐射仪,采用的光谱Ø通道较多,其中一些用于成像,另一些用通道较多,其中一些用于成像,另一些用Ø于如获取大气温度等探测数据的目的。
于如获取大气温度等探测数据的目的 (1) (1)、卫星仪器的组成、卫星仪器的组成Ø卫星仪器在空间接收来自地卫星仪器在空间接收来自地[ [球大球大] ]气系统气系统Ø自身发射或反射太阳的辐射,这种测量辐自身发射或反射太阳的辐射,这种测量辐Ø射的仪器称做辐射仪下图所示是一个由射的仪器称做辐射仪下图所示是一个由Ø扫描仪、光学系统、探测器、信号处理和扫描仪、光学系统、探测器、信号处理和Ø信号输出等四部分组成的辐射仪信号输出等四部分组成的辐射仪电子一光学遥感辐射仪的组成部分电子一光学遥感辐射仪的组成部分(2)(2)、卫星探测的分辨率、卫星探测的分辨率Ø卫星仪器探测的分辨率是指从卫星上能区卫星仪器探测的分辨率是指从卫星上能区Ø别两个相邻物体的能力,或者是能分清两别两个相邻物体的能力,或者是能分清两Ø个物体的最短距离如果两个物体间距离个物体的最短距离如果两个物体间距离Ø小于卫星探测的分辨率,则这两个物体不小于卫星探测的分辨率,则这两个物体不Ø能分辨Ø表示卫星探测分辨率的参数有三个:表示卫星探测分辨率的参数有三个:Ø空间分辨率空间分辨率 灰度分辨率灰度分辨率 时间分辨率时间分辨率Ø①①空间分辨率空间分辨率Ø这是指这是指卫星在某一时刻观测地球的最小面卫星在某一时刻观测地球的最小面Ø积积。
空间分辨率以由卫星观测到的最小面空间分辨率以由卫星观测到的最小面Ø积的直径表示,积的直径表示,单位为单位为kmkmØ卫星的空间分辨率与卫星的卫星的空间分辨率与卫星的高度高度有关,卫有关,卫Ø星的高度越高,在同样的瞬时视场下,观星的高度越高,在同样的瞬时视场下,观Ø测面积增大,空间分辨率下降此外它还测面积增大,空间分辨率下降此外它还Ø与卫星的与卫星的视角视角有关,视角倾斜,观测面积有关,视角倾斜,观测面积Ø增大,分辨率下降增大,分辨率下降 对于实际使用的卫星云图的分辨率与卫星对于实际使用的卫星云图的分辨率与卫星Ø探测分辨率是探测分辨率是有区别有区别的,的,云图上的分辨率云图上的分辨率Ø取决于图片上的扫描线的数目取决于图片上的扫描线的数目如果卫星卫星Ø云图分辨率云图分辨率等于等于卫星探测分辨率卫星探测分辨率,则称这,则称这Ø种云图为原分辨率或全分辨率云图种云图为原分辨率或全分辨率云图Ø②②灰度分辨率或温度分辨率灰度分辨率或温度分辨率Ø在红外或可见光云图上,当两个瞬时视场在红外或可见光云图上,当两个瞬时视场Ø内目标物的温度或反照率有差异,并达到内目标物的温度或反照率有差异,并达到Ø一定数值时,这两个视场就能被分辨,这一定数值时,这两个视场就能被分辨,这Ø个能分辨的最小温度差或反照率差值称之个能分辨的最小温度差或反照率差值称之Ø温度分辨率或灰度分辨率。
温度分辨率或灰度分辨率Ø对于红外谱段,通常用对于红外谱段,通常用等效噪声温度差等效噪声温度差ØNENE△△T T表示,如果邻接视场的温度差越大,表示,如果邻接视场的温度差越大,Ø则越容易区别它们如在红外云图上,则越容易区别它们如在红外云图上,卷卷Ø云、积雨云与地面的温度差很大云、积雨云与地面的温度差很大,很容易,很容易Ø区分它们,又如区分它们,又如低云与地面的温差较小低云与地面的温差较小,,Ø就不易区别它们就不易区别它们Ø卫星云图的分辨率大小还与目标物的卫星云图的分辨率大小还与目标物的温度有关温度有关Ø如目标物的温度为如目标物的温度为300K300K时,时,NENE△△T≈0.3KT≈0.3K,,Ø而当目标物温度为而当目标物温度为l85Kl85K时,时,NENE△△T≈1.4KT≈1.4KØ③③时间分辨率时间分辨率Ø时间分辨率是指卫星对同一地区观测时间分辨率是指卫星对同一地区观测Ø的时间间隔的时间间隔其与卫星的其与卫星的扫描速率、扫描扫描速率、扫描Ø区域区域和和选用的卫星轨道选用的卫星轨道等有关Ø例如例如: :Ø极轨卫星每极轨卫星每l2 l2小时对全球进行一次观测小时对全球进行一次观测Ø静止卫星每隔半小时对某一固定区域进行静止卫星每隔半小时对某一固定区域进行Ø一次观测。
一次观测Ø高的时间分辨率可以观测变化快、生命短高的时间分辨率可以观测变化快、生命短Ø的目标物的目标物几类常用卫星观测时刻和时间分辨率几类常用卫星观测时刻和时间分辨率六、卫星的空间扫描方式六、卫星的空间扫描方式Ø卫星在空间对地观测主要依靠扫描镜或探卫星在空间对地观测主要依靠扫描镜或探Ø测器阵列在一维或二维方向上扫描景物测器阵列在一维或二维方向上扫描景物Ø卫星对地扫描的方式大致有以下四种:卫星对地扫描的方式大致有以下四种:Ø(1)(1)单个探测器线扫描单个探测器线扫描(a)(a)Ø(2)(2)多探测器扫描多探测器扫描(b)(b)Ø(3)(3)线性阵列探测器前推式扫描线性阵列探测器前推式扫描(c)(c)Ø(4)(4)圆锥扫描圆锥扫描(d)(d)卫星的扫描方式卫星的扫描方式单单个个探探测测器器线线扫扫描描线性线性阵列阵列探测探测器前器前推式推式扫描扫描多多探探测测器器扫扫描描圆圆锥锥扫扫描描七七. . 卫星运动规律卫星运动规律1. 1. 卫星的受力卫星的受力: : 万有引力万有引力, ,离心力离心力, ,摩擦力摩擦力, ,光压力光压力, ,磁场磁场等等.( .(后三种受力与万有引后三种受力与万有引力相比很小力相比很小) )对卫星进行受力分析时的假设如下对卫星进行受力分析时的假设如下: :①①地球为均质球体地球为均质球体, ,可以把地球作为质量集中于地心可以把地球作为质量集中于地心的质点处理的质点处理. .②②由于卫星的大小远小于地球与卫星之间的距离由于卫星的大小远小于地球与卫星之间的距离, ,把把卫星也作为质点处理卫星也作为质点处理. .③③卫星的质量远小于地球卫星的质量远小于地球, ,卫星对地球的作用可以忽卫星对地球的作用可以忽略不计略不计. .④④忽略其他天体和大气等对卫星的作用力忽略其他天体和大气等对卫星的作用力, ,这时可以这时可以把卫星作为受地心引力作用下的质点加以描述把卫星作为受地心引力作用下的质点加以描述. . 因此在对卫星进行受力分析时因此在对卫星进行受力分析时, ,只考虑地球对卫星只考虑地球对卫星的万有引力和离心力的万有引力和离心力. .卫星绕地球运行遵循开普勒行星运卫星绕地球运行遵循开普勒行星运动三定律动三定律 Ø((1 1)卫星轨道为一椭圆,地球在椭圆的一个焦点上。
其长轴)卫星轨道为一椭圆,地球在椭圆的一个焦点上其长轴的两个端点是卫星离地球最近和最远的点,分别叫做远地点的两个端点是卫星离地球最近和最远的点,分别叫做远地点和近地点和近地点Ø((2 2)人造地球卫星在椭圆轨道上绕地球运行时,其运行速度)人造地球卫星在椭圆轨道上绕地球运行时,其运行速度是变化的,在远地点时最低,在近地点时最高速度的变化是变化的,在远地点时最低,在近地点时最高速度的变化服从面积守恒规律,即卫星的向径(卫星至地球的连线)在服从面积守恒规律,即卫星的向径(卫星至地球的连线)在相同的时间内扫过的面积相等相同的时间内扫过的面积相等Ø((3 3)人造地球卫星在椭圆轨道上绕地球运行,其运行周期取)人造地球卫星在椭圆轨道上绕地球运行,其运行周期取决于轨道的半长轴(与半长轴的二分之三次方成正比)不决于轨道的半长轴(与半长轴的二分之三次方成正比)不管轨道形状如何,只要半长轴相同,它们就有相同的运行周管轨道形状如何,只要半长轴相同,它们就有相同的运行周期人造地球卫星轨道的形状和大小由它的半长轴和半短轴期人造地球卫星轨道的形状和大小由它的半长轴和半短轴的数值来决定其半长轴和半短轴的数值越大,轨道越高;的数值来决定。
其半长轴和半短轴的数值越大,轨道越高;半长轴与半短轴相差越多,轨道的椭圆形越扁长;并长轴与半长轴与半短轴相差越多,轨道的椭圆形越扁长;并长轴与半短轴相等则为圆形轨道半短轴相等则为圆形轨道卫星的定位卫星的定位Ø在地球和太阳的相对运动中,如果假定地球不动,在地球和太阳的相对运动中,如果假定地球不动,则太阳绕地球运行,当太阳从地球的南半球向北半则太阳绕地球运行,当太阳从地球的南半球向北半球运行时,穿过地球赤道平面的那一点叫春分点球运行时,穿过地球赤道平面的那一点叫春分点Ø所谓升交点赤经(所谓升交点赤经(Ω Ω)就是从春分点到地心的连线)就是从春分点到地心的连线与从升交点到地心的连线的夹角与从升交点到地心的连线的夹角 . .Ø所谓近地点幅角(所谓近地点幅角(ω)就是从升交点到地心的连线)就是从升交点到地心的连线与从近地点到地心的连线的夹角与从近地点到地心的连线的夹角Ø半长轴(半长轴(a a)、偏心率()、偏心率(e e)、倾角()、倾角(i i)、升交点)、升交点赤经(赤经(Ω Ω)和近地点幅角()和近地点幅角(ω)被称为人造地球卫)被称为人造地球卫星轨道的星轨道的5 5要素(或根数)要知道卫星的瞬时位要素(或根数)。
要知道卫星的瞬时位置,还必须测量它过近地点的时间(置,还必须测量它过近地点的时间(z z)有时,)有时,把上述把上述6 6个参数合称为人造地球卫星轨道的个参数合称为人造地球卫星轨道的6 6要素 二二. . 卫星的入轨速度与轨道的形状卫星的入轨速度与轨道的形状Ø决定卫星轨道的因素是火箭把卫星送入轨道的一决定卫星轨道的因素是火箭把卫星送入轨道的一瞬间的速度瞬间的速度------入轨速度入轨速度. .Ø卫星所受离心力大小决定于卫星速度卫星所受离心力大小决定于卫星速度. .①①当速度较小时当速度较小时, ,离心力小于地心力离心力小于地心力, ,物体落回地面而物体落回地面而不能成为卫星不能成为卫星. .②②当物体速度增大到当离心力等于地心引力时当物体速度增大到当离心力等于地心引力时, ,物体物体就作平衡的圆周运动就作平衡的圆周运动, ,不落回地面而成为卫星不落回地面而成为卫星. .③③当物体的速度增大到离心力大于地心引力时当物体的速度增大到离心力大于地心引力时, ,平衡平衡圆周运动被破坏圆周运动被破坏, ,这时卫星作椭圆轨道运动这时卫星作椭圆轨道运动. .1. 1. 实现圆形轨道的条件和环绕速度实现圆形轨道的条件和环绕速度Ø当卫星的入轨速度使离心力当卫星的入轨速度使离心力= =万有引力万有引力, ,则有则有: : Vc定义定义:卫星在不同高度上作圆轨道运动卫星在不同高度上作圆轨道运动所具有的速度所具有的速度,也是卫星作圆轨道运动应具也是卫星作圆轨道运动应具有的速度有的速度.(*)Ø如果在地面附近水平发射卫星如果在地面附近水平发射卫星, ,将将r=R(r=R(地球半地球半径径)=6370km)=6370km代入代入(*)(*)式式, ,记记VVc c=V=V1, 1, VV1 1=7.912km/s=7.912km/sØVV1 1为卫星在地面入轨时所需要的最小速度为卫星在地面入轨时所需要的最小速度, ,称为第一宇宙速度称为第一宇宙速度. . 注意注意: :如果入轨方向与地面有一定交角时如果入轨方向与地面有一定交角时, ,卫卫星将作椭圆运动星将作椭圆运动, ,而不是圆轨道运动而不是圆轨道运动. .2. 2.卫星作椭圆轨道运动所需的条件卫星作椭圆轨道运动所需的条件Ø如果如果VV进一步加大进一步加大, ,其离心力加大到足以客服地其离心力加大到足以客服地球引力场球引力场, ,即卫星距地面距离即卫星距地面距离a ∞,a ∞,此时此时,V= ,,V= ,卫星成为行星卫星成为行星, ,轨道也不是椭圆形轨道也不是椭圆形, ,而是抛物线而是抛物线. .Ø卫星作椭圆运动所需的入轨速度应满足以下条卫星作椭圆运动所需的入轨速度应满足以下条件件: >V: >V椭圆椭圆> >VVc cØ设设VV2 2= ,= ,将将VV1 1= =VVc c代入得代入得, V, V2 2=11.2km/s.=11.2km/s.ØVV2 2称为第二宇宙速度称为第二宇宙速度, ,又称逃逸速度又称逃逸速度, ,是地面发是地面发射一颗行星所需的最小速度射一颗行星所需的最小速度, ,也称为抛物线速度也称为抛物线速度. .Ø如果卫星的离心力如果卫星的离心力Ø大于太阳引力大于太阳引力, ,则卫星便则卫星便脱离太阳系进入银河系脱离太阳系进入银河系, ,其速度其速度VV3 3=16.9km/s,=16.9km/s,即即为第三宇宙速度为第三宇宙速度. . yyy。

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