Geosynchrone versus geostationaire baan
Een baan is een gebogen pad in de ruimte, waarin hemellichamen de neiging hebben te roteren. Het onderliggende principe van de baan hangt nauw samen met de zwaartekracht en werd niet duidelijk uitgelegd totdat Newtons theorie van de zwaartekracht werd gepubliceerd.
Om het principe te begrijpen, overweeg een bal bevestigd aan een snaar gedraaid met een constante lengte van de snaar. Als de bal langzamer ronddraait, maakt de bal geen cycli door, maar valt deze in elkaar. Als de bal met een zeer hoge snelheid draait, zal de draad breken en zal de bal wegspringen. Als u de snaar vasthoudt, voelt u de aantrekkingskracht van de bal op de hand. Deze inspanning van de bal om weg te gaan wordt gecompenseerd door de spanning van de snaar door deze naar achteren te trekken en de bal begint in cirkels te bewegen. Er is een specifieke snelheid waarmee je moet roteren, dus deze tegengestelde krachten zijn in balans en als ze dat doen, kan het pad van de bal als een baan worden beschouwd.
Dit principe achter dit eenvoudige voorbeeld kan worden toegepast op veel grotere objecten zoals planeten en manen. De zwaartekracht fungeert als de middelpuntzoekende kracht en houdt het object, dat probeert weg te bewegen, in een baan, het elliptische pad in de ruimte. Onze zon houdt de planeten er omheen en de planeten houden de manen eromheen op dezelfde manier vast. De tijd die een object in de baan nodig heeft om één cyclus te voltooien, wordt de orbitale periode genoemd. De aarde heeft bijvoorbeeld een omlooptijd van 365 dagen.
Geosynchrone omloopbaan is een baan rond de aarde met een omlooptijd van één sterrendag, en een geostationaire baan is een speciaal geval van een geosynchrone baan waarin ze vlak boven de evenaar worden geplaatst.
Meer over Geosynchronous Orbit
Overweeg de bal en de snaar opnieuw. Als de lengte van de snaar kort is, roteert de bal sneller en als de snaar langer is, roteert deze langzamer. Analoog banen met kleinere diameter hebben hogere orbitale snelheden en kortere orbitale perioden. Als de diameter groter is, is de omloopsnelheid langzamer en is de omlooptijd langer. Bijvoorbeeld, het Internationale Ruimtestation, dat zich in een lage baan om de aarde bevindt, heeft een periode van 92 minuten en de maan heeft een omlooptijd van 28 dagen.
Tussen deze uitersten bevindt zich een specifieke afstand van de aarde waar de baanperiode gelijk is aan de rotatieperiode van de aarde. Met andere woorden, de omlooptijd van een voorwerp in deze baan is één sterrendag (ruwweg 23h 56m), en daarom is de hoeksnelheid van de aarde en het object vergelijkbaar. Een interessant resultaat hiervan is dat elke dag op dezelfde tijd de satelliet in dezelfde positie zal zijn. Het is gesynchroniseerd met de rotatie van de aarde, vandaar de geosynchrone baan.
Alle geosynchrone banen van de aarde, cirkelvormig of elliptisch, hebben een halve as van 42.164 km.
Meer over geostationaire baan
Een geosynchrone baan in het vlak van de evenaar van de aarde staat bekend als een geostationaire baan. Omdat de baan zich in het vlak van de evenaar bevindt, heeft deze een extra eigenschap anders dan dat ze zich op hetzelfde moment in dezelfde positie bevindt. Wanneer een object in de baan beweegt, beweegt de aarde ook parallel daaraan. Daarom lijkt het erop dat het object altijd boven hetzelfde punt is, altijd. Het is alsof het object vlak boven een punt op aarde is gefixeerd, in plaats van er omheen te cirkelen.
Vrijwel alle communicatiesatellieten worden geplaatst in de geostationaire baan. Het concept van het gebruik van de geostationaire baan voor telecommunicatie werd voor het eerst gepresenteerd door de sci-fi auteur Arthur C Clarke, vandaar soms de Clarke Orbit. En de verzameling satellieten in deze baan staat bekend als de Clarke-riem. Tegenwoordig wordt het gebruikt voor telecommunicatie-uitzendingen over de hele wereld.
Geostationaire baan bevindt zich op 35.786 km (22.236 mijl) boven de gemiddelde zeespiegel, en de baan Clarke is ongeveer 265.000 km (165.000 mijl) lang.
Wat is het verschil tussen Geosynchronous en Geostationary Orbit?
• Een baan met een omlooptijd van één siderische dag staat bekend als een geosynchrone baan. Een object in deze baan verschijnt tijdens elke cyclus op dezelfde positie. Het is gesynchroniseerd met de rotatie van de aarde, vandaar de term geosynchrone baan.
• Een geosynchrone baan in het vlak van de evenaar van de aarde staat bekend als de geostationaire baan. Een object in een geostationaire baan lijkt vlak boven een punt op aarde te zijn bevestigd en het lijkt stil te staan ten opzichte van de aarde. Daarom. de term geostationaire baan.