KR20220094733A - 달 플라이바이를 이용한 인공위성의 정지궤도 진입 방법 및 이를 이용한 소형 우주탐사선 사출 방법 - Google Patents
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Abstract
Description
도 2는 본 발명의 일실시 예에 따른 정지궤도위성의 달을 경유한 후 정지궤도까지 이동 궤적을 나타낸 도면
도 3은 본 발명의 정지궤도위성의 정지전이궤적에서 달 플라이바이까지의 주요 궤적을 달이 승교점 또는 하교점을 지나는 시점을 기준으로 나타낸 도면
도 4는, 본 발명의 일실시 예를 이해하기 위한 궤도요소 정의를 나타낸 도면
도 5는 본 발명의 정지궤도위성이 승교점(하교점 입장에서도 동일)을 지나는 달에 도달하기 위해 지구에서 어느 방향 및 어느 근월점에서 플라이바이를 수행하고자 하는지를 나타낸 도면
도 6은 본 발명의 정지궤도위성이 달 플라이바이 이후 정지궤도(35,786 35,786 km)에 진입하는 과정을 나타낸 도면
Claims (13)
- 발사체에서 분리된 정지궤도위성의 고도를 달 궤도까지 높인 후 달에 근접시켜 달 플라이바이(Flyby)를 통해 상기 정지궤도위성을 정지궤도에 진입시키는, 달 플라이바이를 이용한 인공위성의 정지궤도 진입 방법.
- 제 1항에 있어서,
상기 방법은,
정지궤도위성을 발사장에서 정지전이궤도에 투입시킨 후 정지궤도위성의 고도를 달 궤도까지 높이는 것을 특징으로 하는, 달 플라이바이를 이용한 인공위성의 정지궤도 진입 방법.
- 제 2항에 있어서,
상기 정지궤도위성은,
발사장에서 발사된 후 상기 정지전이궤도에 진입 전에 일정 기간 대기궤도에서 비행 후 정지전이궤도로 이동하는 것을 특징으로 하는, 달 플라이바이를 이용한 인공위성의 정지궤도 진입 방법.
- 제 1항에 있어서,
달 플라이바이를 이용한 인공위성의 정지궤도 진입 방법은,
상기 정지궤도위성을 발사장에서 정지전이궤도로 투입시키는 단계;
상기 정지궤도위성을 달 궤도까지 이동시키는 단계;
상기 정지궤도위성이 달 플라이바이를 수행하는 단계; 및
상기 정지궤도위성을 정지궤도에 진입시키는 단계;
를 포함하는, 달 플라이바이를 이용한 인공위성의 정지궤도 진입 방법.
- 제 4항에 있어서,
상기 정지궤도위성을 달 궤도까지 이동시키는 단계는,
상기 정지궤도위성을 정지전이궤도에서 대기시키는 단계;
상기 정지궤도위성의 원지점 고도를 순차적으로 높이는 단계; 및
상기 정지궤도위성을 달 궤도까지 높이는 단계;
를 포함하는, 달 플라이바이를 이용한 인공위성의 정지궤도 진입 방법.
- 제 5항에 있어서,
상기 정지궤도위성의 원지점 고도를 순차적으로 높이는 단계는,
복수의 고도로 나누어 수행되며, 이를 위한 정지궤도위성의 기동횟수 및 이에 따른 고도는, 위성의 질량과 위성에 탑재된 추진기의 추력 레벨 및 실제 위성의 운영상황에 따라 정해지는 것을 특징으로 하는, 달 플라이바이를 이용한 인공위성의 정지궤도 진입 방법.
- 제 6항에 있어서,
상기 정지궤도위성이 달에 플라이바이 하기 위한 마지막 기동 시 근지점 편각은, 달로 가는 궤적이 지구 적도에서 북극 주위를 지나는 궤적(retrograde)일 경우 0˚ ~ 10˚의 값을 갖고, 달로 가는 궤적이 지구 적도에서 남극 주위를 지나는 궤적(posigrade)일 경우 170˚~ 180˚ 근처의 값을 갖는 것을 특징으로 하는, 달 플라이바이를 이용한 인공위성의 정지궤도 진입 방법.
- 제 4항에 있어서,
상기 정지궤도위성이 달 플라이바이를 수행하는 단계는,
지구와 달 사이의 안쪽의 근월점(perilune)을 지나는 방법(cis-lunar) 또는, 지구와 달 사이의 바깥쪽의 근월점(perilune)을 지나는 방법(circum-lunar)으로 달 플라이바이를 수행하는 것을 특징으로 하는, 달 플라이바이를 이용한 인공위성의 정지궤도 진입 방법.
- 제 4항에 있어서,
상기 정지궤도위성을 정지궤도에 진입시키는 단계는,
상기 정지궤도위성의 원지점 고도를 순차적으로 낮추는 단계; 및
상기 정지궤도위성을, 정지궤도 고도까지 낮추는 단계; 를 포함하고,
상기 정지궤도위성의 원지점 고도를 순차적으로 낮추는 단계는,
복수의 고도로 나누어 수행되며, 이를 위한 정지궤도위성의 기동횟수 및 이에 따른 고도는, 위성의 질량과 위성에 탑재된 추진기의 추력 레벨 및 실제 위성의 운영상황에 따라 정해지는 것을 특징으로 하는, 을 특징으로 하는, 달 플라이바이를 이용한 인공위성의 정지궤도 진입 방법.
- 제 1항 내지 제 10항 중 어느 한 항의 달 플라이바이를 이용한 인공위성의 정지궤도 진입 방법을 이용한 소형 우주탐사선 사출 방법에 있어서,
상기 정지궤도위성에는, 소형 우주탐사선이 탑재되며, 기동 과정에서 상기 소형 우주탐사선을 사출하고, 상기 소형 우주탐사선이 특정 임무를 수행하는 것을 특징으로 하는, 인공위성의 정지궤도 진입 방법을 이용한 소형 우주탐사선 사출 방법.
- 제 11항에 있어서,
상기 소형 우주탐사선은, 사출 후 달 플라이바이를 수행한 후 특정 임무를 수행하는 것을 특징으로 하는, 인공위성의 정지궤도 진입 방법을 이용한 소형 우주탐사선 사출 방법.
- 제 11항에 있어서,
상기 소형 우주탐사선은,
목적지에 따라 상기 정지궤도위성이 달로 이동을 위한 마지막 기동 전 또는 기동 후 시점에서 사출되는 것을 특징으로 하는, 인공위성의 정지궤도 진입 방법을 이용한 소형 우주탐사선 사출 방법.
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KR1020200186258A KR102465592B1 (ko) | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 달 플라이바이를 이용한 인공위성의 정지궤도 진입 방법을 이용한 소형 우주탐사선 사출 방법 |
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US6149103A (en) * | 1998-04-09 | 2000-11-21 | Hughes Electronics Corporation | Free return lunar flyby transfer method for geosynchronous satellites havint multiple perilune stages |
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