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Ein geostationarer Satellit ist ein kunstlicher Erdsatellit der sich auf einer Kreisbahn 35 786 km uber der Erdoberflache uber dem Aquator befindet Dort befindet sich die geostationare Umlaufbahn engl Geostationary Earth Orbit kurz GEO d h dort stationierte Satelliten bewegen sich mit einer Winkelgeschwindigkeit von einer Erdumrundung pro Tag und folgen der Erdrotation mit einer Eigengeschwindigkeit von etwa 3 07 km s Dadurch befinden sich geostationare Satelliten im Idealfall immer uber demselben Punkt der Erdoberflache bzw des Aquators GOES I ein geostationarer WettersatellitWie Nachrichtensatelliten im GEO stehen Die Solarzellpaddel zeigen immer in Nord Sud Richtung Die geostationare Bahn im Verhaltnis zum Abstand Erde MondBei einer Langzeitbelichtung erscheinen geostationare Satelliten als Punkte wahrend die Sterne scheinbar wandern Hier sind zwei kommerzielle Satelliten zu sehen und ein geheimer militarischer Satellit USA 207 2009 047A Typische Beispiele fur geostationare Satelliten sind Kommunikationssatelliten Fernsehsatelliten und Wettersatelliten Ein von der Erde aus gesendetes Radiosignal das ein geostationarer Satellit zuruck an einen Empfanger auf der Erde weiterleitet erfahrt aufgrund der vom Breitengrad abhangigen Entfernung von ca 35 800 bis 41 700 Kilometern welche zweimal zu durchlaufen ist und der Lichtgeschwindigkeit die auch fur Radiowellen gilt eine Verzogerung Latenzzeit von ungefahr 0 24 bis 0 28 Sekunden Bei digitaler Ubertragung vergrossert der Einsatz von Datenkompression Verschlusselung oder Datenkodierung die Verzogerungszeiten zusatzlich Inhaltsverzeichnis 1 Bauarten 1 1 Spinstabilisierte Satelliten 1 2 Drall oder dreiachsenstabilisierte Satelliten 2 Einschuss 3 Satellitenbahn 3 1 Co Positionierung 3 2 Energieversorgung bei Eklipse Sun outage 4 Berechnung der Flughohe 5 Sichtbarkeit eines Satelliten von der Erde 5 1 Unterschied der geographischen Langen 5 2 Winkel zwischen Antennenstandort und Subsatellitenpunkt 5 3 Horizontale Ausrichtung Azimut 5 4 Vertikale Ausrichtung Elevation 5 5 Entfernung zum Satelliten 5 6 Numerische Vereinfachung 5 7 Grafik 6 Ausleuchtzone 7 Beispiele fur geostationare Satelliten 7 1 Kommunikationssatelliten 7 2 Wettersatelliten 8 Siehe auch 9 Weblinks 10 EinzelnachweiseBauarten BearbeitenEs gibt zwei unterschiedliche Bauarten geostationarer Satelliten Spinstabilisierte Satelliten Bearbeiten nbsp Ein spin stabili sierter INTELSAT IVA im BauSpinstabilisierte Satelliten wurden zuerst entwickelt Sie sind trommelformig und ihre Mantelflache ist mit Solarzellen bedeckt Die Spinachse steht parallel zum Rotationsvektor der Satellitenbahn und damit stets senkrecht auf dem momentanen Bahngeschwindigkeitsvektor und wegen der aquatoriellen Bahn auch in Nord Sud Richtung also parallel zur Erdachse Wenn der Satellit nicht gerade den Erdschatten durchkreuzt so werden durch den Spin die langs des Umfangs nebeneinander angeordneten Solarzellen zeitlich nacheinander zur Sonne hin ausgerichtet wobei zu jedem Zeitpunkt eine Halfte der Zellen ganz abgeschattet und die andere Halfte in mehr oder weniger gunstigen Winkeln beschienen ist Nachrichtensatelliten dieses Typs haben in der Regel auf ihrer nordlichen Oberseite ein entdralltes Antennenmodul mit fest auf bestimmte Gebiete der Erde ausgerichteten Richtantenne n Die Schubduse des Apogaumsmotors ragt aus der sudlichen Unterseite des Satelliten Drall oder dreiachsenstabilisierte Satelliten Bearbeiten nbsp UFO Sa tel lit mit einem Haupt korper fester Aus rich tungDrall oder dreiachsenstabilisierte Satelliten haben in der Regel einen quaderformigen Hauptkorper Die Vorderseite des Hauptkorpers ist zur Erde ausgerichtet Die Ruckseite dagegen zeigt zum Zenit und aus ihr ragt der Apogaumsmotor hinaus Die nach Norden und Suden zeigenden Seiten tragen die Solarzellenflugel die der Sonne nachgefuhrt werden wahrend der Satellit um die Erde kreist Die Vorderseite tragt die zur Erde ausgerichteten Instrumente oder bei einigen Nachrichtensatelliten ein Antennenmodul mit manchmal ausklappbaren Richtantenne n Diese umgeben den Fuss eines Turmes der die Hornstrahler tragt die in den Brennpunkten der Richtantenne n stehen Bei anderen Nachrichtensatelliten sind die Hornstrahler an der oberen Aussenkante des Hauptkorpers angebracht und bestrahlen sehr grosse Richtantennen die zu gross sind um auf der Oberseite angebracht zu werden Sie sind auf den noch freien nach Osten und Westen ausgerichteten Seiten angebracht und werden nach dem Start ausgeklappt Es gibt auch Satelliten die sowohl Antennen auf der Oberseite wie auf den westlichen und ostlichen Seiten haben Einschuss BearbeitenTypischerweise bringt die Tragerrakete den Satelliten auf eine stark elliptische geostationare Transferbahn GTO Von dort befordert ihn der satelliteneigene Apogaumsmotor in die geostationare Umlaufbahn GEO meist mit einem elektrischen Antrieb 1 Dabei verbraucht der Satellit den grossten Teil seines Treibstoff beziehungsweise Stutzmassenvorrates meistens Xenon bei chemischen Antrieben Stickstofftetroxid und Monomethylhydrazin sodass er nach der Ankunft im GEO nur noch etwa halb so viel Masse besitzt wie beim Start Die restlichen Treibstoffreserven reichen dann aus um alle Bahnkorrekturen wahrend der Lebensdauer des Satelliten im GEO vorzunehmen Dass die Tragerrakete den Satelliten direkt im GEO absetzt kommt nur bei russischen Satelliten und US amerikanischen Militarsatelliten vor Es wird erwogen eine neue wiederzundbare Ariane 5 Oberstufe einzufuhren die ebenfalls Satelliten direkt in den GEO bringen konnte Die Kosten fur den Transport von Nutzlasten in den GTO liegen bei 30 000 bis 50 000 Euro kg fur den in den GEO bei 300 000 bis 400 000 Euro kg Satellitenbahn Bearbeiten nbsp Stabile und labile SatellitenpositionenDer Einfluss des Mondes der Sonne und insbesondere der Erddeformationen stort die geostationare Umlaufbahn Nur auf vier Positionen halt ein Satellit seinen Standort und nur zwei von ihnen sind stabil 105 3 W und 75 1 O 2 3 4 Die anderen beiden 11 5 W und 161 9 O sind labil 2 3 4 5 Kleine Storgrossen bewirken einen Drift zu den stabilen Lagen Die Positionierung eines Satelliten ausserhalb dieser Punkte erfordert daher fortlaufend Bahnkorrekturen Satelliten die ausser Kontrolle geraten und nicht mehr auf einen Friedhofsorbit transferiert werden konnen sammeln sich an diesen beiden Punkten Zurzeit 2010 sollen es mehr als 160 sein 2 Die Bahnstorungen beeinflussen auch die Bahnneigung Ohne Korrekturen vergrossert sie sich je nach Position um etwa 0 5 pro Jahr Der Satellit steht nicht mehr ortsfest am Himmel sondern bewegt sich relativ zur Erde auf einer Kurve in Form einer Acht Die Abweichung von der Kreisform hin zu einer elliptischen Bahn druckt sich in einer Asymmetrie der Kurve aus ahnlich wie die der Analemma Kurve der Sonne Bahnkorrekturen in Nord Sud Richtung erfordern sehr viel mehr Treibstoff als Verschiebungen entlang des Aquators Deshalb lassen die Betreiber alte Satelliten mit fast erschopften Treibstoffvorraten wenn moglich im sogenannten Inclined Orbit pendeln Bei einer N S Schwankung um 10 betragt die W O Variation etwa 0 5 Die Internationale Fernmeldeunion teilt Frequenzen und Satellitenpositionen zu damit Satelliten sich nicht gegenseitig storen Fruher betrug der Abstand 4 zum Nachbarsatelliten der auf der gleichen Frequenz strahlte Wegen der grossen Nachfrage nach Satellitenpositionen wurden die Abstande auf 2 entsprechend 1400 Kilometer reduziert Die eigentliche zugeteilte Satellitenposition ist eine Box in der die Betreiber ihre Satelliten auf 0 14 positionieren mussen gleichbedeutend mit einer Ost West Drift von weniger als 100 Kilometern Die Radialdrift darf nicht mehr als um 75 Kilometer variieren Co Positionierung Bearbeiten Es ist moglich auf einer Satellitenposition mehr als einen Satelliten zu positionieren In diesem Fall befinden sich samtliche Co positionierte Satelliten innerhalb der zugewiesenen Box Auf einer Satellitenposition ist es heutzutage moglich acht Satelliten zu positionieren 6 Energieversorgung bei Eklipse Sun outage Bearbeiten Ein geostationarer Satellit bezieht seine Energie nahezu ganzjahrig vollstandig aus Solarzellen Die Knoten der geostationaren Umlaufbahn liegen zu Fruhlings und Herbstbeginn in der Nahe der Verbindungslinie Sonne Erde Zu Fruhlingsbeginn Nordhalbkugel befindet sich der aufsteigende Knoten mittig im Erdschatten und zu Herbstbeginn befindet sich der absteigende Knoten mittig im Erdschatten Der Satellit durchwandert von Marz bis Mitte April und September bis Mitte Oktober nachts den Erdschatten Zu Fruhlings und Herbstbeginn wird die maximale Eklipsen Zeitdauer von 70 Minuten erreicht an diesen beiden Tagen durchwandert der Satellit mittig den Erdschatten Wahrend der Zeit dieser Eklipsen bezieht der Satellit seine Energie aus Akkumulatoren die zuvor von den Solarzellen aufgeladen wurden oder er schrankt seine Leistung ein Beispiel TV SAT Zweimal im Jahr liegen zu einer bestimmten Tageszeit Satellit Erde und Sonne nahezu auf einer Linie Dann steht die Sonne von der Antenne aus gesehen an mehreren aufeinanderfolgenden Tagen fur wenige Minuten dicht beim Satelliten Die Mikrowellenstrahlung der Sonne uberlagert dann die des Satelliten und es kommt zu einer kurzzeitigen Verschlechterung bzw Unterbrechung der Satellitenverbindung englisch sun outage Die genaue Eintrittszeit dieses Ereignisses hangt von der Position des betrachteten Satelliten sowie der Empfangerposition auf der Erde ab weiterhin haben Antennendurchmesser und Ubertragungsfrequenz Auswirkungen auf die Dauer der Unterbrechung Berechnung der Flughohe BearbeitenDie nachfolgende Berechnung geht vom klassischen Newtonschen Gravitationsgesetz aus vernachlassigt also relativistische Effekte Des Weiteren wird ein ungestortes radialsymmetrisches Gravitationsfeld der Erde angenommen und die Masse des Satelliten soll verschwindend gering im Vergleich zur Masse der Erde sein Damit sich der Satellit auf einer Kreisbahn um die Erde bewegt muss er eine kontinuierliche Beschleunigung zum Zentrum des Kreises d h zum Erdmittelpunkt erfahren Die diese Beschleunigung auslosende Kraft kommt aus der Gravitationswechselwirkung zwischen Erde und Satellit Es gilt G m s M r s 2 m s w 2 r s displaystyle G frac m s M oplus r s 2 m s omega 2 r s nbsp Linke Seite Gewichtskraft aufgrund der Gravitationswechselwirkung zwischen Erdmasse M displaystyle M oplus nbsp und Satellitenmasse m s displaystyle m s nbsp rechte Seite Zentralkraft die fur eine Kreisbahn mit dem Radius r s displaystyle r s nbsp und der Winkelgeschwindigkeit w displaystyle omega nbsp notwendig ist Diese Annahme einer Kreisbahn um den Erdmittelpunkt ist in Naherung nur dann gerechtfertigt wenn die Satellitenmasse als sehr klein gegen die Erdmasse angenommen werden kann also m s M displaystyle m s ll M oplus nbsp Man erkennt dann aber dass die Masse des Satelliten m s displaystyle m s nbsp herausgekurzt werden kann der Bahnradius r s displaystyle r s nbsp also von der Satellitenmasse unabhangig ist Mit der Beziehung w 2 p T s displaystyle omega tfrac 2 pi T s nbsp und dem Auflosen der Gleichung nach dem Bahnradius r s displaystyle r s nbsp erhalt man somit r s G M T s 2 4 p 2 3 displaystyle r s sqrt 3 G M oplus T s 2 over 4 pi 2 nbsp Fur die Umlaufzeit T s displaystyle T s nbsp des Satelliten ist die siderische Tageslange einzusetzen Das Produkt G M displaystyle GM oplus nbsp ist aus messtechnischen Grunden genauer bekannt als die Einzelterme G displaystyle G nbsp Gravitationskonstante und M displaystyle M oplus nbsp Erdmasse Die genauen Zahlenwerte sind G M 3 986 0042 10 14 m 3 s 2 displaystyle GM oplus 3 9860042 cdot 10 14 mathrm frac m 3 s 2 nbsp T s 8 616 4099 10 4 s displaystyle T s 8 6164099 cdot 10 4 mathrm s nbsp Mit obiger Formel ergibt sich damit ein Bahnradius von rund 42 164 km Zur Berechnung der Flughohe muss davon noch der Radius der Erde am Aquator 6 378 km abgezogen werden der wegen der Abplattung der Pole etwas grosser ist als der mittlere Erdradius Damit ergibt sich die Flughohe uber dem Aquator zu 35 786 km Sichtbarkeit eines Satelliten von der Erde BearbeitenDa ein geostationarer Satellit von einem Beobachter auf der Erde aus gesehen stillsteht bleiben der horizontale und der vertikale Sichtwinkel Azimut und Elevation konstant Sie hangen nur von der geographischen Breite ϕ T displaystyle phi T nbsp und Lange l T displaystyle lambda T nbsp des Betrachters und der geographischen Lange l S displaystyle lambda S nbsp des Satelliten ab Die geographische Breite des geostationaren Satelliten ist immer 0 und seine Entfernung vom Erdmittelpunkt r S displaystyle r S nbsp betragt 42 164 km der Erdradius r E displaystyle r E nbsp ist 6 378 km Die Sichtwinkel die auch fur eine Antennenausrichtung verwendet werden konnen werden folgendermassen berechnet 7 Unterschied der geographischen Langen Bearbeiten D l l T l S displaystyle Delta lambda lambda T lambda S nbsp Dabei sind ostliche Langen positiv westliche Langen negativ zu zahlen Liegt D l displaystyle Delta lambda nbsp nicht zwischen 180 und 180 sind 360 zu addieren oder subtrahieren Winkel zwischen Antennenstandort und Subsatellitenpunkt Bearbeiten Diese Formel berechnet den Zentriwinkel der Orthodrome zwischen dem Standort des Beobachters und dem Punkt der auf der Erdoberflache direkt unter dem Satelliten liegt cos d cos ϕ T cos D l displaystyle cos delta cos phi T cdot cos Delta lambda nbsp Horizontale Ausrichtung Azimut Bearbeiten Der Azimut a displaystyle alpha nbsp wird von Norden uber Osten gemessen cos a tan ϕ T tan d displaystyle cos alpha frac tan phi T tan delta nbsp Hier sind einige Fallunterscheidungen notwendig D l lt 0 displaystyle Delta lambda lt 0 nbsp Der Beobachter befindet sich weiter westlich als der Satellit D l 0 displaystyle Delta lambda 0 nbsp Der Beobachter befindet sich auf demselben Langengrad wie der Satellit D l gt 0 displaystyle Delta lambda gt 0 nbsp Der Beobachter befindet sich weiter ostlich als der Satellit D l 180 displaystyle Delta lambda 180 circ nbsp Der Beobachter befindet sich auf dem Langengrad gegenuber dem Satellitϕ T gt 0 displaystyle phi T gt 0 nbsp Beobachter auf der Nordhalbkugel Der Azimut liegt zwischen 0 und 180 Der Azimut betragt 180 Sud Der Azimut liegt zwischen 180 und 360 Der Azimut betragt 0 Nord ϕ T 0 displaystyle phi T 0 nbsp Beobachter am Aquator Der Satellit steht direkt uber dem Beobachter im Zenit Der Azimut ist nicht definiert die Elevation betragt 90 Der Satellit steht auf der gegenuberliegenden Seite der Erde im Nadir Der Azimut ist nicht definiert die Elevation betragt 90 ϕ T lt 0 displaystyle phi T lt 0 nbsp Beobachter auf der Sudhalbkugel Der Azimut betragt 0 Nord Der Azimut betragt 180 Sud Vertikale Ausrichtung Elevation Bearbeiten Die Elevation ϵ displaystyle epsilon nbsp ist der Winkel zwischen Horizont und Satellit Steht der Satellit unter dem Horizont ist die Elevation negativ tan ϵ cos d r E r S sin d displaystyle tan epsilon frac cos delta frac r E r S sin delta nbsp Entfernung zum Satelliten Bearbeiten d r S 1 2 r E r S cos d r E r S 2 displaystyle d r S cdot sqrt 1 2 cdot frac r E r S cdot cos delta left frac r E r S right 2 nbsp Die Entfernung zum Satelliten betragt mindestens 35 786 km fur einen Satelliten im Zenit Fur einen Satelliten am Horizont kann dieser Wert bis auf 41 670 km steigen Numerische Vereinfachung Bearbeiten Das Verhaltnis r E r S displaystyle r E r S nbsp betragt 0 151 so dass die Formeln fur Elevation und Entfernung auch folgendermassen geschrieben werden konnen tan ϵ cos d 0 151 sin d displaystyle tan epsilon frac cos delta 0 151 sin delta nbsp d r S 1 0 302 cos d 0 151 2 r S 1 023 0 302 cos d displaystyle d r S cdot sqrt 1 0 302 cdot cos delta left 0 151 right 2 r S cdot sqrt 1 023 0 302 cdot cos delta nbsp Grafik Bearbeiten nbsp Geostationarer Satellitenorbit von 30 50 und 70 geographischer Breite aus gesehen Die Grafik rechts zeigt den geostationaren Satellitenorbit fur verschiedene Standpunkte auf der Nordhalbkugel der Erde Oberhalb 81 geographischer Breite ist ein geostationarer Satellit von der Erde aus nicht mehr zu sehen Bei 70 Breite gestrichelte Linie steht er maximal 11 uber dem Horizont im Suden Ungefahr bei Ost Sudost bzw West Sudwest 63 schneidet der Orbit den Horizont Eine Antenne auf 50 Breite punktierte Linie kann den Bereich von Sud bis OSO bzw WSW fur den Satellitenempfang nutzen da der Satellit mit mindestens 10 Elevation ausreichend hoch uber dem Horizont steht Ausleuchtzone Bearbeiten nbsp Grosse der Ausleuchtzone einer Parabolantenne auf einem geostationaren Satelliten fur verschiedene Frequenzbander Die Ausleuchtungszone eines geostationaren Satelliten theoretisch maximal 42 der Erdoberflache hangt von der Richtwirkung seiner Antennen ab Signale von Antennen mit geringer Richtwirkung sind uberall dort zu empfangen wo auch eine geometrische Sichtbarkeit zum Satelliten besteht Mit Hochgewinnantennen lasst sich der Empfangsbereich auf ausgewahlte Bereiche auf der Erde fokussieren So mochten europaische Satellitenbetreiber oft dass ihre Satelliten nur Europa ausleuchten Das Diagramm gibt beispielsweise Auskunft dass eine Antenne mit 2 Metern Durchmesser im Ku Band auf der Erde eine Flache von 500 Kilometer Durchmesser erfasst Mit geeigneten Multibeam Antennen und Beam Forming Elementen entsteht daraus eine langgestreckte Bestrahlungsflache die das europaische Festland von der iberischen Halbinsel bis Polen erfasst Eine andere Methode zur Beeinflussung der Form der Ausleuchtzone ist dass der Satellit elliptische Sendeantennen verwendet die zur genaueren Formgebung des Sendegebietes schrag auf dem Satelliten angebracht werden konnen Diese bundeln das Signal an ihrer breiteren Seite starker so dass die Ausleuchtzone auf der Erde in der entsprechenden Richtung schmaler wird 8 Beispiele fur geostationare Satelliten BearbeitenKommunikationssatelliten Bearbeiten Astra AsiaSat Eutelsat Inmarsat Intelsat Hotbird Telesat CanadaWettersatelliten Bearbeiten GOES MeteosatSiehe auch BearbeitenListe geostationarer SatellitenWeblinks BearbeitenOnline Berechnung von sun outages fur TV Satelliten englisch Mehrere Seiten uber geostationare Satelliten aus dem Space Debris Video 2005 Zeitraffer des Sternenhimmels geostationare Satelliten sind als unbewegliche langsam blinkende Punkte zu sehen Einzelnachweise Bearbeiten Arianespace reveals manifest notes launch market variety In Spacenews 9 September 2019 abgerufen am 9 September 2019 a b c Peter B de Selding Out of Control Satellite Threatens Other Nearby Spacecraft space com 3 Mai 2010 abgerufen am 4 Mai 2010 englisch Depending on their position at the time of failure these satellites tend to migrate toward one of two libration points at 105 degrees west and 75 degrees east Figures compiled by XL Insurance of New York an underwriter of space risks say that more than 160 satellites are gathered at these two points a b E M Soop Handbook of Geostationary Orbits Springer Science amp Business Media 1994 ISBN 978 0 792 33054 7 S 71 eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche a b Peter Berlin The Geostationary Applications Satellite Cambridge University Press 1988 ISBN 978 0 521 33525 6 S 64 eingeschrankte Vorschau in der Google Buchsuche Wolfgang Steiner Martin Schagerl Raumflugmechanik Springer Berlin Heidelberg 2004 ISBN 3 540 20761 9 S 156 f Karl Otto Saur Klipp und klar 100 Fernsehen und Horfunk Bibliographisches Institut AG Mannheim 1978 ISBN 3 411 01711 2 S 68 H Paul Shuch Calculating antenna bearings for geostationary satellites PDF In Ham Radio 11 5 Mai 1978 S 67 69 archiviert vom Original am 28 September 2006 abgerufen am 24 Januar 2009 englisch Hans Martin Fischer Europaische Nachrichten Satelliten Von Intelsat bis TV Sat Stedinger Lemwerder 2006 ISBN 3 927697 44 3 S 45 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Geostationarer Satellit amp oldid 238161201