Geostationaire hoogte Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Geostationaire hoogte = Geostationaire straal-[Earth-R]
Hgso = Rgso-[Earth-R]
Deze formule gebruikt 1 Constanten, 2 Variabelen
Gebruikte constanten
[Earth-R] - Gemiddelde straal van de aarde Waarde genomen als 6371.0088
Variabelen gebruikt
Geostationaire hoogte - (Gemeten in Meter) - Geostationaire hoogte verwijst naar de hoogte waarop een geostationaire satelliet zich boven de evenaar van de aarde bevindt.
Geostationaire straal - (Gemeten in Meter) - Geostationaire straal verwijst naar de afstand tussen het aardoppervlak en een geostationaire satelliet in een baan rond de aarde.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Geostationaire straal: 6752.8 Kilometer --> 6752800 Meter (Bekijk de conversie ​hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Hgso = Rgso-[Earth-R] --> 6752800-[Earth-R]
Evalueren ... ...
Hgso = 381791.2
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
381791.2 Meter -->381.7912 Kilometer (Bekijk de conversie ​hier)
DEFINITIEVE ANTWOORD
381.7912 Kilometer <-- Geostationaire hoogte
(Berekening voltooid in 00.020 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Shobhit Dimri
Bipin Tripathi Kumaon Institute of Technology (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 900+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 1900+ rekenmachines!

14 Geostationaire baan Rekenmachines

Vermogensdichtheid op satellietstation
​ Gaan Vermogensdichtheid op satellietstation = Effectief isotroop uitgestraald vermogen-Pad verlies-Total loss-(10*log10(4*pi))-(20*log10(Bereik van satelliet))
Tijd van Perigeum Passage
​ Gaan Perigeum Passage = Tijd in minuten-(Gemiddelde anomalie/Gemiddelde beweging)
Latitude van het aardstation
​ Gaan Latitude van het aardstation = Juiste hoek-Hoek van hoogte-Hellingsgraad
Hoogtehoek
​ Gaan Hoek van hoogte = Juiste hoek-Hellingsgraad-Latitude van het aardstation
Kantelhoek
​ Gaan Hellingsgraad = Juiste hoek-Hoek van hoogte-Latitude van het aardstation
Satelliet geostationaire straal
​ Gaan Geostationaire straal = (([GM.Earth]*Omlooptijd in dagen)/(4*pi^2))^(1/3)
Geostationaire hoogte
​ Gaan Geostationaire hoogte = Geostationaire straal-[Earth-R]
Geostationaire straal
​ Gaan Geostationaire straal = Geostationaire hoogte+[Earth-R]
Lengte van straalvectoren bij Perigee
​ Gaan Perigeum straal = Grote orbitale as*(1-Excentriciteit)
Lengte van straalvectoren bij Apogee
​ Gaan Apogee straal = Grote orbitale as*(1+Excentriciteit)
Perigee Heights
​ Gaan Perigeum Hoogte = Perigeum straal-[Earth-R]
Apogee Heights
​ Gaan Hoogte Apogeus = Apogee straal-[Earth-R]
Acute waarde
​ Gaan Scherpe hoek = Rechte hoek-Azimut hoek
Azimuthoek
​ Gaan Azimut hoek = Rechte hoek-Scherpe hoek

Geostationaire hoogte Formule

Geostationaire hoogte = Geostationaire straal-[Earth-R]
Hgso = Rgso-[Earth-R]

Wat is het verschil tussen een geostationaire en geosynchrone baan?

Geosynchrone satellieten kunnen elke neiging hebben, het belangrijkste verschil met een geostationaire baan is het feit dat ze in hetzelfde vlak liggen als de evenaar. Geostationaire banen vallen in dezelfde categorie als geosynchrone banen, maar het is geparkeerd boven de evenaar.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!