¿Cuál es la altitud más baja a la que se ha utilizado un motor de iones para una maniobra orbital importante?

Estoy pensando en intentar calcular algo para ¿ Adónde van los iones de la propulsión iónica? ¿Permanecen en el sistema solar o salen disparados al espacio interestelar?

Excluyendo las pruebas de baja altitud de propulsión iónica (¿ Tendrá la ISS propulsión eléctrica para mantener la altitud? ¿Hay suficiente potencia para ello? ), ¿cuál es la órbita o altitud más baja en la que se ha utilizado un motor iónico para generar una maniobra orbital significativa?

Los satélites GEO "totalmente eléctricos" modernos utilizan propulsión eléctrica para llegar a GEO, así como para el mantenimiento de la estación, pero no estoy seguro de si las estrellas que elevan la órbita desde LEO circular o la nave espacial reciben un impulso GTO parcial o completo primero. ¿Cuánto tiempo lleva circularizar una órbita GTO usando propulsión iónica? . Lo mismo con SMART-1: Pasar de LEO a lunar usando solo propulsión de iones de bajo empuje, ¿se puede hacer?

La "órbita o altitud más baja" es un poco complicada, un caso puede tener el eje semimayor más bajo, otro puede tener el perigeo más bajo, un tercero puede tener la altitud más baja en el momento en que se encendió el motor. Mi interés principal es la altitud más baja , pero otras respuestas son interesantes y pueden ser suficientes si hay datos incompletos.

Respuestas (1)

Se planea que el satélite Tsubame de JAXA orbite a altitudes tan bajas como 180 km, utilizando un motor de iones para reiniciar. Fue lanzado en enero de 2018 a una órbita inicial de ~480 km, su órbita se reducirá gradualmente durante un período de 2 años.

El satélite de prueba de altitud súper baja "TSUBAME" (SLATS) es el primer satélite de observación de la Tierra que utiliza una órbita súper baja.

SLATS utilizará la tecnología de motor de iones desarrollada por JAXA para verificar su tecnología para el control de la órbita en altitudes muy bajas. El satélite de prueba también recopilará datos técnicos relacionados con la atmósfera, que se utilizarán en el diseño de futuros satélites. Además, SLATS fotografiará la Tierra y su tecnología se evaluará para futuros satélites de observación de la Tierra.

Gracias, también encontré este pdf. También espero escuchar acerca de una maniobra de iones para hacer un cambio significativo en una órbita también.