回头看感觉回答的太多了,其实可以总结成“偏了就喷,喷完拉倒”(大雾)
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简单的来说,就是有航天器轨道控制系统[1]在为其进行轨道保持(其实这是废话)。
首先说一下轨道,百度百科里的解释是:
轨道:天体在宇宙间运行的路线。也叫轨迹[2]。
其实说白了,也就是你拿一块石头扔在太空里,它漂浮的轨迹就算是一种轨道。
而咱们常说的轨道大多是指卫星轨道
如果我们把地球看成一个均质的球体,它的引力场即为中心力场,其质心为引力中心。那么,要使人造地球卫星(简称卫星)在这个中心力场中作圆周运动,粗俗地说,就是要使卫星飞行的离加加速度所形成的力(离心惯性),正好抵消(平衡)地心引力。这时,卫星飞行的水平速度叫第一宇宙速度,即环绕速度。反过来说,卫星只要获得这一水平方向的速度后,不需要再加动力就可以环绕地球飞行。这时卫星的飞行轨迹叫卫星轨道。卫星轨道平面通过地球中心。如果速度稍大一些,则形成椭圆形轨道,如果达到逃逸速度,则为抛物线轨道,那时它将绕太阳飞行成为人造行星;如果达到第三宇宙速度,则为双曲线轨道,与太阳一样而绕银河系中心飞行了[3]。
从百度百科的定义中我们可以看出,我们常说的“轨道”是一类近似的“稳定轨道”,也就是说并不是人们所设定的,而是自然界本身就存在能够在不施加控制的情况下让航天器形成周期性运动的一些特殊位置和速度(轨道由轨道根数确定[4],但本质上就是空间中的位置和位置上的速度)。
至此,我们可以初步回答楼主的提问。首先,并不是“太空无重力,物体会四处漂移”,加上航天器不受重力影响,就不可能存在漂移了。而是航天器所在的轨道是由中心天体的引力场计算得来的,而由于我们所建立的引力场模型不精确,并且探测器会受到太阳光压,其他天体引力等不确定性的影响,因此产生轨道漂移。
但是探测器受到的主要的力是符合我们的计算的,因此探测器的漂移距离和漂移速度都是较小的,而且我们也没必要把航天器完全精确地控制在某个位置和速度,只需要保持航天器在某个近似稳定的轨道簇周围不发散就可以了。
具体的过程就是,先通过轨道设计寻找一个不容易飘走的轨道簇——也就是常说的预定轨道,然后通过地面观测站测定卫星的位置和速度,通过卫星上控制发动机(很多种,化学的,电推进的,利用太阳光压的等等)将卫星发射到预定轨道上(其实就是让它到达轨道上的一点,并满足那点的速度),最后定期检查卫星的轨道位置和速度,与预定轨道比较,进行校正。
相关阅读:
[1]:航天器轨道控制
[2]:轨道_百度百科
[3]:卫星轨道_百度百科
[4]:轨道根数_百度百科
