Misiones Lunares e Interplanetarias - Departamento de Ingeniería ...

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Misiones Lunares Misiones Interplanetarias Trayectoria heliocéntrica I Esferas de influencia y órbitas de intercepción Maniobra asistida por gravedad Ajuste de cónicas Se calcula la trayectoria heliocéntrica alrededor de una oposición de referencia. Hay dos tipos de trayectoria: tipo I (∆θ < 180 o ) y tipo II (∆θ > 180 o ). Éstas oposiciones de referencia determinan las “ventanas de oportunidad” para el lanzamiento, y se repiten con el periodo sinódico S del planeta: S = 2π n⊕−nP . 28 / 41

Misiones Lunares Misiones Interplanetarias Trayectoria heliocéntrica II Esferas de influencia y órbitas de intercepción Maniobra asistida por gravedad Ajuste de cónicas Si se tiene en cuenta la órbita real de los planetas (diferencias de inclinación, excentricidad), la mínima energía necesaria depende también del año; y según el año, será más favorable una trayectoria tipo I o tipo II. 29 / 41

<strong>Misiones</strong> <strong>Lunares</strong><br />

<strong>Misiones</strong> <strong>Interplanetarias</strong><br />

Trayectoria heliocéntrica II<br />

Esferas <strong>de</strong> influencia y órbitas <strong>de</strong> intercepción<br />

Maniobra asistida por gravedad<br />

Ajuste <strong>de</strong> cónicas<br />

Si se tiene en cuenta la órbita real <strong>de</strong> los planetas (diferencias<br />

<strong>de</strong> inclinación, excentricidad), la mínima energía necesaria<br />

<strong>de</strong>pen<strong>de</strong> también <strong>de</strong>l año; y según el año, será más favorable<br />

una trayectoria tipo I o tipo II.<br />

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