Наверняка вы слышали про спутниковую связь: земные станции связываются друг с другом через станцию-посредник в космосе. Из-за своего положения, такая космическая станция может иметь максимальную зону видимости в половину земного шара.
Этот метод связи удобен тем, что позволяет соединять станции на огромных расстояниях друг от друга без длинной цепочки наземных ретрансляторов.
Тем не менее, идеальным этот метод не назовёшь: большинство спутников не обладает достаточно крупной антенной, чтобы действительно "покрыть" земное полушарие, а постоянное перемещение спутника по орбите заставляет корректировать положение антенны на спутнике.
Существует один крайне изящный способ улучшения спутниковой связи, и это — размещение спутников на геостационарных орбитах.
Геостационарная орбита — круговая орбита над экватором, на которой угловая скорость спутника равна угловой скорости вращения Земли вокруг своей оси. Это значит, что на такой орбите спутник постоянно весит над одной и той же точкой нашей планеты — они поворачиваются синхронно. Геостационарная орбита находится на высоте в 35 786 километров.
При размещении спутников связи на геостационарных орбитах пропадает необходимость в постоянной корректировке положения антенны: она заведомо смотрит в одну и ту же известную нам точку.
У геостационарных орбит может быть и другое, гораздо более футуристическое применение. Геостационарные орбиты можно использовать для создания космических лифтов — потенциальных инженерных конструкций для безракетного запуска грузов в космос, концепт которых был предложен ещё Циолковским. Если растянуть трос между геостационарной станцией и точкой на Земле ровно под ней, то этот трос будет обладать постоянным натяжением и всегда будет находится под прямым углом к поверхности нашей планеты — чем вам не основа под лифт?