TYPES OF ORBITS




Gist



Based on Shape • Circular Orbit: A perfectly circular path around the central body. This is uncommon due to various gravitational influences, but serves as a theoretical reference point. • Elliptical Orbit: The most common type, with the object following an oval-shaped path. The closest point to the central body is called the perigee and the farthest point is the apogee. • Parabolic Orbit: An open, U-shaped trajectory where the object escapes the gravitational pull of the central body after one pass. • Hyperbolic Orbit: Another open trajectory, but with a steeper escape velocity compared to a parabolic orbit. Based on Altitude and Application • Low Earth Orbit (LEO): Up to 2,000 km above Earth. Ideal for many satellites due to lower launch costs and minimal signal delay for communication applications. • Medium Earth Orbit (MEO): Between 2,000 km and 36,000 km above Earth. Used for navigation and some communication satellites. • Geostationary Orbit (GEO): About 35,786 km above Earth. The satellite orbits at the same speed as the Earth's rotation, appearing stationary over a fixed point on the equator. Useful for communication satellites that need a constant line of sight. • Highly Elliptical Orbit (HEO): Elliptical orbits with a very high apogee, allowing the satellite to spend a large portion of its time at a great distance. Used for some communication satellites and scientific missions. Choosing the Right Orbit The type of orbit chosen for a spacecraft depends on its mission objectives. Factors to consider include • Mission purpose: Communication, Earth observation, scientific research, etc. • Desired coverage area: Global, regional, specific location • Data transmission requirements: Frequency, real-time vs. delayed • Fuel efficiency: Circular orbits are more fuel-efficient than elliptical ones. Understanding these different types of orbits is crucial for space missions, as they determine the path a spacecraft takes, its communication capabilities, and the overall success of the mission.


Summary



• Low Earth Orbit (LEO): Closest to Earth, used for Earth observation and some communication satellites. Requires frequent adjustments due to atmospheric drag.

• Medium Earth Orbit (MEO): Between LEO and GEO, ideal for navigation satellites like GPS due to a good compromise between coverage area and signal strength.

• Geostationary Orbit (GEO): Directly above the equator, provides continuous coverage over a fixed area. Used for communication and weather satellites but has higher latency.

• Highly Elliptical Orbit (HEO): Elongated orbit used for scientific missions and communication in polar regions, with extended coverage over specific areas of interest.

• Polar Orbit: Inclined orbit passing close to or over the Earth's poles, providing global coverage. Used for Earth observation, environmental monitoring, and reconnaissance.

• Sun-Synchronous Orbit (SSO): Polar orbit passing over any point on Earth's surface at the same local solar time, ideal for consistent lighting conditions in Earth observation.

• Molniya Orbit: Highly elliptical orbit with a high inclination angle, providing extended dwell times over high-latitude regions for communication and navigation in polar regions.



Detailed content



Introduction to Orbits

In the realm of space exploration and satellite communication, understanding orbits is fundamental. An orbit is the path an object takes around another object under the influence of gravity. In the case of space technology, this typically involves satellites orbiting celestial bodies like the Earth or other planets, moons, or even the sun. Orbits are characterized by their shape, size, and orientation relative to the body they orbit. Different types of orbits serve different purposes in space technology, from communication to Earth observation to scientific research and exploration. Let's delve into the various types of orbits:

1. Low Earth Orbit (LEO)

Low Earth Orbit (LEO) is the closest orbit to Earth's surface, typically ranging from about 160 kilometers (100 miles) to 2,000 kilometers (1,200 miles) above the Earth's surface. Satellites in LEO circle the Earth relatively quickly, completing an orbit in about 90 minutes. LEO is commonly used for Earth observation satellites, remote sensing, and some communication satellites. It offers advantages such as low latency and high-resolution imaging but requires more frequent adjustments due to atmospheric drag.

2. Medium Earth Orbit (MEO)

Medium Earth Orbit (MEO) is the region of space between LEO and geostationary orbit, typically ranging from around 2,000 kilometers (1,200 miles) to 35,786 kilometers (22,236 miles) above the Earth's surface. Navigation satellites, such as those used in GPS systems, are often placed in MEO. These satellites offer a good compromise between coverage area and signal strength, making them ideal for global navigation and timing services.

3. Geostationary Orbit (GEO)

Geostationary Orbit (GEO) is a circular orbit directly above the Earth's equator, where satellites orbit at the same rate as the Earth's rotation. This results in the satellite appearing stationary relative to a fixed point on the Earth's surface, making it ideal for communication and weather satellites. Satellites in GEO orbit about 35,786 kilometers (22,236 miles) above the Earth's surface. While GEO satellites provide continuous coverage over a specific area, they have higher latency compared to LEO satellites due to their greater distance from Earth.

4. Highly Elliptical Orbit (HEO)

Highly Elliptical Orbit (HEO) is an elongated orbit where a satellite's path around the Earth is highly elliptical. These orbits are often used for scientific missions, such as studying the Earth's magnetosphere or for communication satellites serving polar regions. Satellites in HEO spend the majority of their time at high altitudes, providing extended coverage over specific areas of interest.

5. Polar Orbit

Polar orbits are inclined orbits that pass close to or directly over the Earth's poles. Satellites in polar orbits provide global coverage as they pass over different parts of the Earth on each orbit. They are commonly used for Earth observation, environmental monitoring, and reconnaissance missions. Polar orbits are favored for missions requiring complete coverage of the Earth's surface over time.

6. Sun-Synchronous Orbit (SSO)

Sun-Synchronous Orbit (SSO) is a type of polar orbit where a satellite passes over any given point on the Earth's surface at the same local solar time. This type of orbit is often used for Earth observation satellites, allowing for consistent lighting conditions across images captured during each orbit. SSO satellites typically orbit at lower altitudes, around 600 to 800 kilometers (370 to 500 miles) above the Earth's surface.

7. Molniya Orbit

Molniya orbits are highly elliptical orbits with a high inclination angle, designed to provide extended dwell times over high-latitude regions. Satellites in Molniya orbits spend the majority of their time over a specific hemisphere, making them useful for communication and navigation in polar regions. These orbits are named after the Molniya satellites developed by the Soviet Union for communication purposes.

8. Heliocentric Orbit

Heliocentric orbits are orbits around the sun rather than around the Earth. Space probes and missions to other planets often follow heliocentric orbits, allowing them to travel beyond Earth's orbit and explore other celestial bodies in the solar system. These orbits require careful planning and trajectory adjustments to reach their destinations efficiently.

Conclusion

In conclusion, the types of orbits used in space technology serve a variety of purposes, from communication and navigation to Earth observation and scientific exploration. Each type of orbit offers unique advantages and challenges, depending on the specific requirements of the mission. Understanding these orbits is essential for designing and operating satellites and spacecraft effectively in the vast expanse of space. As technology advances and our exploration of space continues, new types of orbits and innovative uses for existing orbits are likely to emerge, further expanding our capabilities in space exploration and communication.


தமிழில் விரிவான உள்ளடக்கம்



சுற்றுப்பாதைகளுக்கு அறிமுகம்

விண்வெளி ஆய்வு மற்றும் செயற்கைக்கோள் தொடர்பு துறையில், சுற்றுப்பாதைகளைப் புரிந்துகொள்வது அடிப்படை. ஒரு சுற்றுப்பாதை என்பது பாதை an பொருள் புவியீர்ப்பு செல்வாக்கின் கீழ் மற்றொரு பொருளை சுற்றி எடுக்கும். விண்வெளி தொழில்நுட்பத்தைப் பொறுத்தவரை, இது பொதுவாக உள்ளடக்கியது பூமி அல்லது பிற போன்ற வான உடல்களைச் சுற்றி வரும் செயற்கைக்கோள்கள் கிரகங்கள், நிலவுகள் அல்லது சூரியன் கூட. சுற்றுப்பாதைகள் அவற்றின் மூலம் வகைப்படுத்தப்படுகின்றன அவை சுற்றும் உடலுடன் தொடர்புடைய வடிவம், அளவு மற்றும் நோக்குநிலை. வெவ்வேறு வகையான சுற்றுப்பாதைகள் விண்வெளியில் வெவ்வேறு நோக்கங்களுக்காக சேவை செய்கின்றன தொழில்நுட்பம், தகவல் தொடர்பு முதல் பூமி கண்காணிப்பு வரை அறிவியல் வரை ஆராய்ச்சி மற்றும் ஆய்வு. பல்வேறு வகைகளை ஆராய்வோம் சுற்றுப்பாதைகள்:

1. குறைந்த பூமி சுற்றுப்பாதை (LEO)

லோ எர்த் ஆர்பிட் (LEO) என்பது பூமியின் மேற்பரப்புக்கு மிக அருகில் உள்ள சுற்றுப்பாதையாகும். பொதுவாக சுமார் 160 கிலோமீட்டர்கள் (100 மைல்கள்) முதல் 2,000 வரை பூமியின் மேற்பரப்பில் இருந்து கிலோமீட்டர்கள் (1,200 மைல்கள்). உள்ள செயற்கைக்கோள்கள் LEO பூமியை ஒப்பீட்டளவில் விரைவாக வட்டமிடுகிறது, ஒரு சுற்றுப்பாதையை நிறைவு செய்கிறது சுமார் 90 நிமிடங்கள். LEO பொதுவாக புவி கண்காணிப்புக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது செயற்கைக்கோள்கள், ரிமோட் சென்சிங் மற்றும் சில தகவல் தொடர்பு செயற்கைக்கோள்கள். அது குறைந்த தாமதம் மற்றும் உயர் தெளிவுத்திறன் இமேஜிங் போன்ற நன்மைகளை வழங்குகிறது ஆனால் வளிமண்டல இழுவை காரணமாக அடிக்கடி சரிசெய்தல் தேவைப்படுகிறது.

2. நடுத்தர பூமி சுற்றுப்பாதை (MEO)

மீடியம் எர்த் ஆர்பிட் (MEO) என்பது LEO மற்றும் இடையே உள்ள இடைவெளி புவிநிலை சுற்றுப்பாதை, பொதுவாக சுமார் 2,000 வரை இருக்கும் கிலோமீட்டர்கள் (1,200 மைல்கள்) முதல் 35,786 கிலோமீட்டர்கள் (22,236 மைல்கள்) வரை பூமியின் மேற்பரப்பு. வழிசெலுத்தல் செயற்கைக்கோள்கள், பயன்படுத்தப்பட்டவை போன்றவை GPS அமைப்புகள், பெரும்பாலும் MEO இல் வைக்கப்படுகின்றன. இந்த செயற்கைக்கோள்கள் வழங்குகின்றன கவரேஜ் பகுதிக்கும் சிக்னல் வலிமைக்கும் இடையே நல்ல சமரசம், உருவாக்கும் உலகளாவிய வழிசெலுத்தல் மற்றும் நேர சேவைகளுக்கு அவை சிறந்தவை.

3. ஜியோஸ்டேஷனரி ஆர்பிட் (GEO)

ஜியோஸ்டேஷனரி ஆர்பிட் (GEO) என்பது வட்டப்பாதைக்கு நேரடியாக மேலே இருக்கும் பூமியின் பூமத்திய ரேகை, அங்கு செயற்கைக்கோள்கள் அதே வேகத்தில் சுற்றுகின்றன பூமியின் சுழற்சி. இதன் விளைவாக செயற்கைக்கோள் தோன்றும் பூமியின் மேற்பரப்பில் ஒரு நிலையான புள்ளியுடன் தொடர்புடைய நிலையானது, தகவல் தொடர்பு மற்றும் வானிலை செயற்கைக்கோள்களுக்கு ஏற்றதாக அமைகிறது. GEO சுற்றுப்பாதையில் உள்ள செயற்கைக்கோள்கள் சுமார் 35,786 கிலோமீட்டர்கள் (22,236 மைல்கள்) பூமியின் மேற்பரப்பிற்கு மேலே. ஜியோ செயற்கைக்கோள்கள் தொடர்ச்சியாக வழங்கும்போது ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் கவரேஜ், ஒப்பிடும்போது அவை அதிக தாமதத்தைக் கொண்டுள்ளன LEO செயற்கைக்கோள்கள் பூமியில் இருந்து அதிக தூரம் இருப்பதால்.

4. ஹைலி எலிப்டிகல் ஆர்பிட் (HEO)

ஹைலி எலிப்டிகல் ஆர்பிட் (HEO) என்பது ஒரு நீளமான சுற்றுப்பாதை ஆகும் பூமியைச் சுற்றியுள்ள செயற்கைக்கோளின் பாதை மிகவும் நீள்வட்டமானது. இவை சுற்றுப்பாதைகள் பெரும்பாலும் ஆய்வு போன்ற அறிவியல் பணிகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன பூமியின் காந்த மண்டலம் அல்லது தகவல் தொடர்பு செயற்கைக்கோள்கள் சேவை செய்கின்றன துருவப் பகுதிகள். HEO இல் உள்ள செயற்கைக்கோள்கள் பெரும்பாலான நேரத்தை செலவிடுகின்றன அதிக உயரத்தில், குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் நீட்டிக்கப்பட்ட கவரேஜ் வழங்குகிறது ஆர்வம்.

5. துருவ சுற்றுப்பாதை

துருவ சுற்றுப்பாதைகள் சாய்வான சுற்றுப்பாதைகள், அவை அருகில் அல்லது நேரடியாக கடந்து செல்கின்றன பூமியின் துருவங்களுக்கு மேல். துருவ சுற்றுப்பாதையில் உள்ள செயற்கைக்கோள்கள் உலகளாவிய வழங்குகின்றன அவை ஒவ்வொன்றிலும் பூமியின் வெவ்வேறு பகுதிகளைக் கடந்து செல்லும் போது கவரேஜ் வட்ட பாதையில் சுற்றி. அவை பொதுவாக புவி கண்காணிப்பு, சுற்றுச்சூழலுக்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றன கண்காணிப்பு, மற்றும் உளவு பணிகள். துருவ சுற்றுப்பாதைகள் சாதகமாக உள்ளன பூமியின் மேற்பரப்பின் முழுமையான கவரேஜ் தேவைப்படும் பணிகளுக்கு அதிக நேரம்.

6. சூரிய-ஒத்திசைவு சுற்றுப்பாதை (SSO)

சூரிய-ஒத்திசைவு சுற்றுப்பாதை (SSO) என்பது ஒரு வகை துருவ சுற்றுப்பாதை ஆகும், இதில் a செயற்கைக்கோள் பூமியின் மேற்பரப்பில் உள்ள எந்த புள்ளியையும் கடந்து செல்கிறது அதே உள்ளூர் சூரிய நேரம். இந்த வகை சுற்றுப்பாதை பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது புவி கண்காணிப்பு செயற்கைக்கோள்கள், சீரான விளக்குகளை அனுமதிக்கிறது ஒவ்வொரு சுற்றுப்பாதையின் போது எடுக்கப்பட்ட படங்கள் முழுவதும் நிலைமைகள். SSO செயற்கைக்கோள்கள் பொதுவாக 600 முதல் 800 வரை குறைந்த உயரத்தில் சுற்றுகின்றன பூமியின் மேற்பரப்பில் இருந்து கிலோமீட்டர்கள் (370 முதல் 500 மைல்கள்).

7. மோல்னியா சுற்றுப்பாதை

மோல்னியா சுற்றுப்பாதைகள் உயர் நீள்வட்ட சுற்றுப்பாதைகள் ஆகும் உட்படதேசத்தின் கோணம், நீட்டிக்கப்பட்ட வசிப்பிட நேரத்தை வழங்க வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது உயர்-அட்சரேகை பகுதிகள். மோல்னியா சுற்றுப்பாதையில் உள்ள செயற்கைக்கோள்கள் செலவிடுகின்றன ஒரு குறிப்பிட்ட அரைக்கோளத்தில் அவர்களின் பெரும்பாலான நேரம், அவற்றை உருவாக்குகிறது துருவப் பகுதிகளில் தகவல் தொடர்பு மற்றும் வழிசெலுத்தலுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். இவை சுற்றுப்பாதைகள் உருவாக்கிய மோல்னியா செயற்கைக்கோள்களின் பெயரால் அழைக்கப்படுகின்றன தொடர்பு நோக்கங்களுக்காக சோவியத் யூனியன்.

8. சூரிய மைய சுற்றுப்பாதை

சூரிய மைய சுற்றுப்பாதைகள் சூரியனைச் சுற்றி வருவதை விட சூரியனைச் சுற்றி வருகின்றன பூமி. விண்வெளி ஆய்வுகள் மற்றும் பிற கிரகங்களுக்கான பயணங்கள் அடிக்கடி பின்பற்றப்படுகின்றன சூரிய மைய சுற்றுப்பாதைகள், அவை பூமியின் சுற்றுப்பாதைக்கு அப்பால் பயணிக்க அனுமதிக்கின்றன மற்றும் சூரிய மண்டலத்தில் உள்ள மற்ற வான உடல்களை ஆராயுங்கள். இவை சுற்றுப்பாதைகளுக்கு கவனமாக திட்டமிடல் மற்றும் பாதை சரிசெய்தல் தேவைப்படுகிறது தங்கள் இலக்குகளை திறமையாக அடைய.

முடிவு

முடிவில், விண்வெளி தொழில்நுட்பத்தில் பயன்படுத்தப்படும் சுற்றுப்பாதைகளின் வகைகள் சேவை செய்கின்றன பல்வேறு நோக்கங்கள், தொடர்பு மற்றும் பூமிக்கு வழிசெலுத்தல் கவனிப்பு மற்றும் அறிவியல் ஆய்வு. ஒவ்வொரு வகை சுற்றுப்பாதையும் வழங்குகிறது தனிப்பட்ட நன்மைகள் மற்றும் சவால்கள், குறிப்பிட்டவற்றைப் பொறுத்து பணியின் தேவைகள். இந்த சுற்றுப்பாதைகளைப் புரிந்துகொள்வது செயற்கைக்கோள்கள் மற்றும் விண்கலங்களை வடிவமைக்கவும் இயக்கவும் அவசியம் திறம்பட பரந்த விண்வெளியில். தொழில்நுட்பம் முன்னேறும்போது மற்றும் நமது விண்வெளி ஆய்வு தொடர்கிறது, புதிய வகையான சுற்றுப்பாதைகள் மற்றும் தற்போதுள்ள சுற்றுப்பாதைகளுக்கான புதுமையான பயன்பாடுகள் மேலும் வெளிப்படும் விண்வெளி ஆய்வு மற்றும் தகவல் பரிமாற்றத்தில் நமது திறன்களை விரிவுபடுத்துகிறது.


Terminologies


1. Orbits: The paths objects take around another object under the influence of gravity.

சுற்றுப்பாதைகள்: ஈர்ப்பு விசையின் செல்வாக்கின் கீழ் பொருட்கள் மற்றொரு பொருளைச் சுற்றி எடுக்கும் பாதைகள்.

2. Low Earth Orbit (LEO): Orbit closest to Earth's surface, typically ranging from 160 to 2,000 kilometers above Earth.

குறைந்த பூமி சுற்றுப்பாதை (LEO): பூமியின் மேற்பரப்புக்கு மிக அருகில் உள்ள சுற்றுப்பாதை, பொதுவாக பூமியிலிருந்து 160 முதல் 2,000 கிலோமீட்டர் வரை இருக்கும்.

3. Medium Earth Orbit (MEO): Orbit between LEO and geostationary orbit, ranging from around 2,000 to 35,786 kilometers above Earth.

நடுத்தர பூமி சுற்றுப்பாதை (MEO): LEO மற்றும் ஜியோஸ்டேஷனரி சுற்றுப்பாதைக்கு இடையிலான சுற்றுப்பாதை, பூமியிலிருந்து சுமார் 2,000 முதல் 35,786 கிலோமீட்டர் வரை.

4. Geostationary Orbit (GEO): Circular orbit directly above Earth's equator where satellites orbit at the same rate as Earth's rotation, providing stationary appearance relative to Earth's surface.

ஜியோஸ்டேஷனரி ஆர்பிட் (ஜியோ): பூமியின் பூமத்திய ரேகைக்கு நேரடியாக மேலே உள்ள வட்ட சுற்றுப்பாதை, அங்கு செயற்கைக்கோள்கள் பூமியின் சுழற்சியின் அதே விகிதத்தில் சுற்றுகின்றன, இது பூமியின் மேற்பரப்புடன் தொடர்புடைய நிலையான தோற்றத்தை வழங்குகிறது.

5. Highly Elliptical Orbit (HEO): Elongated orbit where a satellite's path around Earth is highly elliptical, often used for scientific missions.

உயர் நீள்வட்ட சுற்றுப்பாதை (HEO): பூமியைச் சுற்றியுள்ள ஒரு செயற்கைக்கோளின் பாதை மிகவும் நீள்வட்டமானது, இது பெரும்பாலும் அறிவியல் பணிகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

6. Polar Orbit: Inclined orbit passing close to or directly over Earth's poles, providing global coverage.

துருவ சுற்றுப்பாதை: பூமியின் துருவங்களுக்கு அருகில் அல்லது நேரடியாக கடந்து செல்லும் சாய்ந்த சுற்றுப்பாதை, உலகளாவிய கவரேஜை வழங்குகிறது.

7. Sun-Synchronous Orbit (SSO): Polar orbit where a satellite passes over any given point on Earth's surface at the same local solar time, often used for consistent lighting conditions in Earth observation.

சூரியன்-ஒத்திசைவு சுற்றுப்பாதை (SSO): ஒரு செயற்கைக்கோள் பூமியின் மேற்பரப்பில் எந்த ஒரு புள்ளியையும் ஒரே உள்ளூர் சூரிய நேரத்தில் கடந்து செல்லும் துருவ சுற்றுப்பாதை, பெரும்பாலும் பூமியின் கண்காணிப்பில் நிலையான ஒளி நிலைமைகளுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது.

8. Molniya Orbit: Highly elliptical orbit with a high inclination angle, designed for extended dwell times over high-latitude regions.

மோல்னியா சுற்றுப்பாதை: உயர் சாய்வு கோணத்துடன் கூடிய அதிக நீள்வட்ட சுற்றுப்பாதை, உயர் அட்சரேகை பகுதிகளில் நீட்டிக்கப்பட்ட குடியிருப்பு நேரங்களுக்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

9. Heliocentric Orbit: Orbit around the sun rather than Earth, often used for space probes and missions to other planets.

ஹீலியோசென்ட்ரிக் கோளப்பாதை: பூமியை விட சூரியனைச் சுற்றி வரும் சுற்றுப்பாதை, பெரும்பாலும் விண்வெளி ஆய்வுகள் மற்றும் பிற கிரகங்களுக்கான பயணங்களுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

10. Communication: Exchange of information between satellites, spacecraft, and ground stations.

தொடர்பு: செயற்கைக்கோள்கள், விண்கலங்கள் மற்றும் தரை நிலையங்களுக்கு இடையிலான தகவல் பரிமாற்றம்.

11. Earth Observation: Use of satellites to monitor and gather data about Earth's surface, atmosphere, and phenomena.

புவி கண்காணிப்பு: பூமியின் மேற்பரப்பு, வளிமண்டலம் மற்றும் நிகழ்வுகள் பற்றிய தரவுகளை கண்காணிக்கவும் சேகரிக்கவும் செயற்கைக்கோள்களைப் பயன்படுத்துதல்.

12. Navigation: Determining and controlling the position and direction of satellites or spacecraft.

வழிசெலுத்தல்: செயற்கைக்கோள்கள் அல்லது விண்கலங்களின் நிலை மற்றும் திசையை தீர்மானித்தல் மற்றும் கட்டுப்படுத்துதல்.

13. Scientific Research: Conducting experiments and observations to advance scientific knowledge.

அறிவியல் ஆராய்ச்சி: அறிவியல் அறிவை மேம்படுத்த சோதனைகள் மற்றும் அவதானிப்புகளை நடத்துதல்.

14. Exploration: Investigating unknown regions or phenomena, often in space or on other celestial bodies.

ஆய்வு: அறியப்படாத பகுதிகள் அல்லது நிகழ்வுகளை ஆராய்தல், பெரும்பாலும் விண்வெளியில் அல்லது பிற வான உடல்களில்.

15. Latency: Delay in communication signals, often affected by the distance between satellites and Earth.

ஆய்வு: அறியப்படாத பகுதிகள் அல்லது நிகழ்வுகளை ஆராய்தல், பெரும்பாலும் விண்வெளியில் அல்லது பிற வான உடல்களில்.

16. Altitude: Height above a reference point, such as Earth's surface or a specific orbit.

உயரம்: பூமியின் மேற்பரப்பு அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட சுற்றுப்பாதை போன்ற குறிப்பு புள்ளிக்கு மேலே உள்ள உயரம்.

17. Coverage: Extent or range of an orbit's effectiveness or observation capability.

கவரேஜ்: ஒரு சுற்றுப்பாதையின் செயல்திறன் அல்லது கண்காணிப்பு திறனின் அளவு அல்லது வரம்பு.

18. Trajectory: Path followed by an object in motion, often influenced by gravitational forces.

பாதை : இயக்கத்தில் உள்ள ஒரு பொருள் தொடர்ந்து வரும் பாதை, பெரும்பாலும் ஈர்ப்பு விசைகளால் பாதிக்கப்படுகிறது.

19. Planning: Process of designing and organizing activities or missions to achieve specific goals.

திட்டமிடல்: குறிப்பிட்ட இலக்குகளை அடைய நடவடிக்கைகள் அல்லது பணிகளை வடிவமைத்து ஒழுங்கமைக்கும் செயல்முறை.