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태양동기위성의 고도감소에 의한 승교점 통과시각의 변화

VARIATION OF LOCAL TIME OF ASCENDING NODE DUE TO THE ALTITUDE DECAY OF SUN-SYNCHRONOUS SATELLITE

  • 이병선 (한국전자통신연구원 위성관제기술연구팀) ;
  • 황유라 (한국전자통신연구원 위성관제기술연구팀) ;
  • 김해연 (한국전자통신연구원 위성관제기술연구팀) ;
  • 윤재철 (한국항공우주연구원 다목적 실용위성 체계종합그룹) ;
  • 김해동 (한국항공우주연구원 우주응용센터) ;
  • 김재훈 (한국전자통신연구원 위성관제기술연구팀)
  • 발행 : 2006.06.01

초록

지구대기에 의해서 태양동기위성의 고도가 감소될 때 초기 궤도경사각에 따른 승교점 통과시각의 변화를 분석하였다. 이를 위해 고도 500km인 위성에 대해서 3년간 궤도예측 연구를 수행하였으며 초기 승교점 통과시각은 06시, 09시, 12시, 15시, 그리고 18시로 하였다. 위성의 고도 감소와 초기 승교점 통과시각에 따라서 각각 다른 궤도경사각의 변화를 얻을 수 있었으며 승교점 통과시각 역시 달라짐을 알 수 있었다. 이를 이용하면 궤도조정을 위한 추력기가 탑재되지 않은 태양동기위성에 있어서 임무기간 동안 승교점 통과시각의 변화를 최소로 하는 초기 궤도요소를 산출할 수 있다.

Variation of the Local Time of Ascending Node (LTAN) has been analysed according to initial inclinations when the altitude of Sun-synchronous satellite is continuously decreased due to the atmospheric drag. Orbit predictions of 3 years have been performed with the satellite of 500 km altitude when the initial LTAN were set to 06:00, 09:00, 12:00, 15:00, and 18:00. Different profiles of the inclination and LTAN have been obtained according to the satellite altitude decay and initial LTAN value. Using the profiles of the inclination and LTAN, initial orbital elements can be derived for minimizing the LTAN variations during the mission life time of the sun-synchronous satellite without any on-board thrusters for orbit maneuvers.

키워드

참고문헌

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