이온층
통신 위성은 GEO와 LEO 모두에서 이온화 층보다 훨씬 높은 위치에 있으므로 반사 없이 직선 전송 주파수를 선택해야 한다. 지구 대기에서 50킬로미터 이상의 고도에서 이온화된 플라즈마는 전자와 양이온으로 만들어진다.
전자 밀도에 따라 이온 층 D(80km), E(120km), F(280km) 및 F(F1 및 F2)로 나뉩니다. 원격 통신을 위한 F 계층은 최대 사용 가능한 주파수(MUF)의 임계값보다 크고 중간 각도가 작을수록 전송 가능성이 높습니다.
남북 통신이 동서로 통신하는 것보다 같은 거리에서 더 나은 이유는 태양의 방사선이 상대적으로 동일하고 동서로 통신하는 것이 종종 리포필링과 함께 관찰되기 때문이다. 이전의 이온화 및 산란층(OH) 통신 방법과 분리된 위성 시스템은 마이크로파 VHF를 통해 UHF 및 SHF 주파수를 가져야 한다.
위성 통신에서, 특히 동질성 창문의 경우, C-밴드(1-10GHz)는 대기 중 수산화물(OH)과 수소(H)와 함께 미숙련 자연 진동을 통해 전달되는 주파수를 흡수하고 감쇠시킨다. Ku-band 및 Ka-band 주변 환경을 잘 관찰하면 사용할 수 없는 특수 감쇠 주파수가 있습니다.
대기권
지구의 대기는 주로 지구 표면 근처의 중분자 질소(N2)와 산소(O2)로 덮여 있어 지구 표면에서 120~1000km의 얇은 공기 밀도를 초래한다. 공기가 아무리 가볍더라도 표면은 단위 면적당 공기 압력의 영향을 받습니다. 1은 대기가 1013밀리바이트이기 때문에 1.013++106dyne/cm2의 값을 의미합니다.
가장 바깥쪽 층은 화학 사이클 표 1과 2에 해당하는 가장 가벼운 수소와 헬륨 층이다. 특히 대기 중 산소 분자의 20%가 대기 마찰 열에 의해 발생하므로 위성의 상부에 난연성 라이닝이 필요합니다.포기해
1958년 미국 최초의 위성 탐험가 1에 의해 발견된 두 개의 항알렌 방사선 관측소를 포함하여 현재 지구 위 약 2,500 킬로미터에 주로 두꺼운 H 층이 있다. 중앙 타원형 궤도에서 작동하는 소련의 모니아 통신 위성의 단기간 이유 중 하나는 활성 요소의 특성에 영향을 미치는 도넛의 방사능 영역에 대한 주기적인 노출이다. 그것은 우주선의 궤도를 도는 동안 대기 마찰의 재발을 방지하고 마찰 진동의 소음을 방지하기 위해 내화성 도자기를 다룬다.
2003년 2월에 돌아온 콜롬비아 우주선에 의한 공중 폭발의 원인은 내화 세라믹의 제외였다. 셔틀이 재진입할 때, 진입 각도는 리프트 계산에 의해 결정됩니다.
진공상태와 극냉 환경
지구 위성이 260도 이하의 극한 환경에서 표피 물질을 10년 이상 궤도에 유지하려면, 팽창은 다른 물질의 태양 팽창 계수에 따라 달라지기 때문에 적절한 온도 조절이 가능해야 한다. 3축 날개 위성의 경우, 한 쪽은 태양을 향하고 다른 쪽은 차가운 우주를 가리키기 때문에 일정한 온도를 유지하기 위해 열전도관을 설치해야 한다.
반면에 알루미늄 또는 마그네슘과 같은 경량 금속 장치는 고진공 환경에서 표피를 증발시켜 기계적 특성을 손상시킬 수 있습니다.
플랫폼 회전식 안테나 베어링에 주입된 액체 윤활유는 진공 상태에서 증발하며 최근 미세 분말 흑연 윤활유의 점도를 손실하여 기능이 저하되었습니다. 가벼운 플라스틱도 표피에서 가스로 증발하고 주변부를 높은 진공으로 오염시키기 때문에 이러한 위험을 해결해야 합니다.
즉, 고진공을 고절연체라고 할 수 있으므로 전기 특성 처리에 유리하게 적용하여 제조를 단순화할 수 있다. 위성에서 방출되는 열은 1016mmHg의 큰 진공에서 대류할 수 없으며 방사선에 의존합니다. 높은 진공 상태에서 유리 제품은 균열과 진동 압력에 대해 상대적으로 견고하여 파손되지 않습니다. 종이 안테나를 사용합니다.
GEO 주변은 위성 소음 수신기의 최대 온도인 3KK에 가까운 최적의 온도이다.
차가운 하늘에 대한 지구 관측소 안테나의 각도가 높아지면 소음 온도가 낮아지기 때문에 각 지구 관측소 안테나는 G/T 값을 개선하기 위해 근처의 적도 위성을 작동시킬 것이다. 태양 표면과 음영 표면 사이의 온도 차이는 위성 버스 모델이 원형 드럼으로 회전할 때 문제가 되지 않지만 3축 위치 제어 기능이 있는 날개 모양의 비회전 육각형의 경우 문제가 된다.
태양열을 보호하기 위해, 미러 드럼 라디에이터는 페이로드인 통신 장치 외부에 설치됩니다. 예비 트랜스폰더가 꺼진 상태에서 바닥 리모컨을 사용하여 히터를 켜야 합니다. 특히 3축 안정화 날개 제어 위성의 경우 활성 요소의 주변 온도를 유지하기 위해 라디에이터를 설치해야 합니다.B. 필터, 수신.
무궁화선 1세대 설계에서 페이로드가 남쪽 패널에 집중되어 난방 파이프의 상당 부분이 특정 공간에 배치되었다. 열 절연 대신 모세관 권선이 있는 폐쇄형 튜브에서 액체는 TWTA의 열로 채워지고 증발하며, 압력 차이가 있을 경우 열 에너지가 발생하는 저압 단계로 변환됩니다.
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