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Als sonnensynchrone Umlaufbahn oder sonnensynchronen Orbit auch Sonnensynchronorbit abgekurzt SSO bezeichnet man eine Umlaufbahn um einen Planeten deren Orbitalebene die gleiche Rotationsanderung erfahrt wie die des umkreisten Planeten um die Sonne Dadurch besitzt die Orbitalebene einen festen Winkel zur Linie Planet Sonne Sonnensynchroner Orbit grun Fur die Erde bedeutet das dass sich die Orbitalebene eines Satelliten in einem Jahr Umlaufzeit der Erde um die Sonne einmal um die Erde dreht Davon zu unterscheiden ist eine planetensynchrone Umlaufbahn um die Sonne z B in einem durch die Lagrange Punkte vorgegebenen Orbit Inhaltsverzeichnis 1 Eigenschaften 2 Berechnung 3 Siehe auch 4 Einzelnachweise 5 WeblinksEigenschaften Bearbeiten nbsp Sonnensynchroner Orbit mit Lage des aufsteigenden Knotens ascending node und festen Uberflugszeiten z B 60 N um 21 h und um 12 hOhne Storungen umkreist ein Satellit die Erde mit konstantem Drehimpuls auf einer Ebene die fest im Raum orientiert ist rote Kurve in der Abbildung oben Die Erdabplattung ubt jedoch ein Drehmoment aus und fuhrt zu einer Verschiebung der Rektaszension des aufsteigenden Knotens Bei Bahnen entgegen der Erdrotation d h bei Inklinationen gt 90 wirkt diese Prazession in die gleiche Richtung wie die Erdrotation Die Prazession ist umso grosser je geringer die Inklination und die Flughohe sind vgl Berechnung unten Bei geeigneter Wahl von Inklination und Flughohe verschiebt sich die Bahn gerade um so viel dass sie die Erde einmal pro Jahr umlauft grune Kurve in der Abbildung oben Bei einem SSO passiert die Bahnebene des Satelliten einen Punkt auf der Oberflache des Planeten immer zur selben Ortszeit wenn die geographische Breite des Ortes innerhalb des Bereiches liegt der durch die Inklination der Bahn begrenzt wird Aufgrund der konstanten Ortszeit des Uberfluges lassen sich Beobachtungen von verschiedenen Tagen gut miteinander vergleichen da sich bei ahnlichem Einfallswinkel der Sonnenstrahlen nicht identischem Einfallswinkel wegen des zusatzlichen Einflusses der Jahreszeiten auf den Sonnenstand die Reflexion von Oberflachen kaum verandert Als neues Satellitenbahnelement legt die Ortszeit des aufsteigenden Knotens englisch Local Time of Ascending Node LTAN die Ortszeit des Uberflugs fest Wenn sich ein Satellit entlang der Dammerungszone zwischen Tag und Nacht bewegt dann lasst sich auf optischen Aufnahmen die Hohe von Objekten aus der Lange ihres Schattens ableiten Wenn der Satellit zusatzlich die Erde so umkreist dass er den Erdschatten nicht passiert um 6 h LTAN Inklination hohenabhangig zwischen 101 39 und 115 47 1 so kann er standig von Solarzellen mit Energie versorgt werden Batterien an Bord sind dann nur fur die Startphase oder bei Verlust der Lagekontrolle erforderlich Einsatzbeispiele Wettersatelliten wie TIROS Nimbus DMSP METOP Erderkundungssatelliten wie Landsat ERS Sentinel 2 Goumang Sonnenbeobachtungssatelliten wie ACRIMSat TRACE Hinode Forschungssatelliten wie DLR TUBSAT einige Weltraumteleskope wie Infrared Astronomical Satellite Wide Field Infrared Survey Explorer Berechnung Bearbeiten nbsp Hohe und Inklination des Sonnensynchron Orbits nbsp Abhangigkeit der Umlauf geschwindigkeit von der BahnhoheDie Prazession w p displaystyle omega p nbsp eines sonnensynchronen Orbits berechnet sich als w p 3 2 a r 2 J 2 w cos i displaystyle omega p frac 3 2 left frac a r right 2 J 2 omega cos i nbsp mit dem Erdradius a displaystyle a nbsp am Aquator 6378 km dem Radius r displaystyle r nbsp des Satellitenorbits dem Entwicklungskoeffizienten J 2 displaystyle J 2 nbsp des Erdpotenzials 1 082 10 3 er beschreibt den Massewulst der Erde am Aquator der die Prazession und die Verschiebung der Rektaszension des aufsteigenden Knotens verursacht der Winkelgeschwindigkeit w displaystyle omega nbsp des Satelliten der Inklination i displaystyle i nbsp Berucksichtigt man die Abhangigkeit v r displaystyle v r nbsp der Umlaufgeschwindigkeit v w r r displaystyle v omega r cdot r nbsp vom Orbitradius zweite Abbildung so ergibt sich der in der ersten Abbildung dargestellte Zusammenhang zwischen Inklination i displaystyle i nbsp und Bahnhohe r a displaystyle r a nbsp bei einer Inklination von 96 ist das Drehmoment auf den Bahndrehimpuls sehr klein der Satellit musste die Erde auf einem SSO niedriger als 100 km umkreisen In dieser geringen Bahnhohe wirken sich Storungen durch die Erdatmosphare stark aus Daher haben SSO Bahnen mit einer so geringen Inklination und einer Hohe bis zu 600 km keine praktische Bedeutung Erdbeobachtungssatelliten fliegen stattdessen auf einer Inklination zwischen 98 und 99 denn die zugehorige Hohe von 650 km bis 900 km ist ein guter Kompromiss zwischen Storungen durch die Erdatmosphare und Abstand zu den Beobachtungsobjekten auf der Erde Wenn man diesen Werte in obige Formel einsetzt und nach w displaystyle omega nbsp umstellt oder aus dem zweiten Diagramm abliest erhalt man fur einen realistischen sonnensynchronen Orbit eine Umlaufgeschwindigkeit von ca 7 5 km s das entspricht ca 14 5 Umlaufen um die Erde pro Tag oder ca 1 40 h pro Umlauf Siehe auch BearbeitenPolarbahn verlauft uber die Pole Inklination nahe 90 jedoch nicht unbedingt sonnensynchronEinzelnachweise Bearbeiten H K Karrenberg Eclipse Fractions for Sun Synchronous Orbits PDF 10 Juni 1964 abgerufen am 8 Oktober 2023 englisch Technical Report SSD TDR 64 100 Weblinks BearbeitenHillhouse James D 1999 Sun Synchronous Orbits for the Earth Solar Power Satellite System pdf eng 32 kB Unbekannt 1999 Orbital Mechanics with Numerit Sun synchronous Orbit Design pdf eng 14 kB Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Sonnensynchrone Umlaufbahn amp oldid 237994361