In welche Richtung dreht sich nach einem Trans-Mars-Transfer die Umlaufbahn um den Mars?

Ich bin mit dem Vokabular der Weltraumforschung nicht ganz vertraut.

Bei den Apollo-Missionen war die Flugbahn 8-förmig. Somit war die Rotationsrichtung der Erdumlaufbahn entgegengesetzt zu der um den Mond.

Wenn ich von einer Mission zum Mars spreche, stelle ich mir vor, dass das Raumschiff zuerst einige Erdumrundungen beschreibt, dann eine Trajektorieninjektion über den Mars durchführt und dann einige Marsumrundungen beschreibt, bevor es seine Mission beginnt.

  • Bei den anfänglichen Umlaufbahnen um die Erde ist es ziemlich einfach, die Richtung der Umlaufbahn zu finden, da Raketen normalerweise nach Osten abgefeuert werden.
  • für die Marsumlaufbahn, wenn die Umlaufbahn in die gleiche Richtung geht, bringt die Trans-Mars-Trajektorie das Raumschiff etwas weiter; Wenn die Richtung umgekehrt ist, sieht die Trans-Mars-Trajektorie wie die Apollo-Trans-Mond-Trajektorie aus.

Wenn Sie ein Raumschiff zum Mars starten, in welche Richtung bewegt sich die Marsumlaufbahn?

Antworten (1)

Entweder prograder oder retrograder Eintritt ist einfach zu erreichen; Die Wahl der Trans-Mars-Trajektorie kann das Raumschiff bei der Ankunft leicht vor die Position des Mars bringen (was eine rückläufige Umlaufbahn ergibt) oder leicht hinter (prograde Umlaufbahn). Ein Mittelkurs-Korrekturmanöver von etwa 1 m/s ∆v kann den Unterschied ausmachen.

Für Apollo war der rückläufige Eintrag meiner Meinung nach für die kostenlose Rückgabeoption erforderlich. Eine progressive Annäherung hätte das Raumschiff beim Vorbeiflug beschleunigt und für eine sehr lange Heimreise gesorgt.

Im Gegensatz zum Mond hat der Mars jedoch eine erhebliche Rotationsgeschwindigkeit. Der beginnende Abstieg aus einer prograden Umlaufbahn macht die relative Oberflächengeschwindigkeit für die Landung etwas geringer, und wenn ein zurückkehrender Mars-Lander sich wie Apollo in der Umlaufbahn treffen soll, erfordert die Nutzung der freien horizontalen Geschwindigkeit, die durch die Rotation des Mars bereitgestellt wird, ebenfalls einen östlichen Aufstieg in Richtung a prograde Umlaufbahn des Mutterschiffs.

Wie @MarkAdler feststellt, bestanden Viking 1 und 2 jeweils aus einem Orbiter, der nach Erreichen der Umlaufbahn einen Lander freigab. Die Umlaufbahn von Viking 1 war prograd, aber um 39,3° geneigt (Neigung von 0° bedeutet West-Ost, äquatorial, prograd; Neigung von 180° bedeutet Ost-West, äquatorial, rückläufig). Die Umlaufbahn von Viking 2 war mit 55° steiler geneigt, und nach dem Abflug des Landers wurde sie in immer stärker geneigte Umlaufbahnen, 75° und 80°, bewegt, das heißt, sie kreiste fast in Nord-Süd-Richtung.