Эта статья о целевых (конечных, рабочих) орбитах, высотой до 2000 км; об этапе, процессе и технологии вывода КА на целевую орбиту см. Низкая опорная орбита.
Низкая околоземная орбита (НОО, англ. Low Earth Orbit (LEO)) — космическая орбита вокруг Земли, имеющая высоту над поверхностью планеты в диапазоне от 160 км (период обращения около 88 минут) до 2000 км (период около 127 минут). Объекты, находящиеся на высотах менее 160 км, испытывают очень сильное влияние атмосферы и нестабильны[1][2].
Объекты на НОО испытывают влияние разреженных слоёв атмосферы: термосферы (80—500 км) и экзосферы (500 км и выше), в зависимости от высот орбит. Данные орбиты находятся в промежутке между плотными слоями атмосферы и радиационными поясами.
Высоты менее 300 км для спутников обычно не применяются, поскольку время существования на столь низких орбитах невелико.
НОО используются для телекоммуникационных спутников, так как здесь им требуются менее мощные усилители. Однако, данные орбиты не являются геостационарными, и спутник находится в области прямой видимости лишь небольшого участка поверхности. Поэтому используются сети («созвездия») из множества спутников, например, в спутниковой телефонной системе Iridium (около 700 км) используется более 70 аппаратов.
Время нахождения спутника на НОО зависит от многих факторов, особенно сильно зависит от влияния Луны и высоты над плотными слоями атмосферы. Например, орбита ИСЗ «Эксплорер-6» (США) менялась каждые 3 месяца от 250 до 160 км, что привело к уменьшению срока службы спутника с запланированных 20 лет до 2, также первый спутник Земли просуществовал 3 месяца (перигей 215 км, апогей 939 км). Другие факторы, влияющие на срок службы: высота плотных слоев атмосферы может меняться в зависимости от времени суток и от орбиты спутника, например, в полдень разогретые слои атмосферы на высоте в 300 км имеют плотность в 2 раза больше чем в полночь, а прохождение спутника над экватором Земли также снижает высоту перигея спутника. Возросшая солнечная активность может привести к резкому увеличению плотности верхней атмосферы — в результате спутник тормозится сильнее, а высота его орбиты уменьшается быстрее.
Существенную роль играет и форма спутника, а именно площадь его миделя (поперечного сечения); для спутников, специально предназначенных к работе на низких орбитах, зачастую выбирают стреловидную, аэродинамически обтекаемую форму корпуса.
Среда НОО сильно загрязнена космическим мусором — останками отслуживших спутников и частей ракет-носителей — из-за высокой популярности запусков на эти высоты, а также фрагментами, образующимися при взрывах спутников и их столкновениях. При соударении объектов размером более нескольких сантиметров, движущихся с орбитальными скоростями под углом друг к другу, происходит их значительное разрушение.
Начиная с 2000-х — 2010-х годов спутников и космического мусора, согласно отдельным моделям, на НОО стало достаточно, чтобы столкновение между различными объектами порождало множество осколков, ещё больше засоряя эту область (принцип домино, или цепная реакция)[7][8][9]. Подобный эффект роста количества мусора называется синдромом Кесслера, и он потенциально может привести в будущем к полной невозможности использования космического пространства при запусках с Земли.
Несколько организаций США и России отслеживают орбиты более 15 тысяч объектов на НОО. При этом обычно надёжно отслеживаются лишь космические аппараты и фрагменты мусора крупнее 10 см[10]. Однако можно построить недорогую систему для отслеживания объектов на низкой околоземной орбите, которая может обнаруживать и отслеживать космический мусор размером более 2 м[11][12]. Объекты с размерами от 1 до 10 см практически не отслеживаются, однако представляют опасность для космических аппаратов. Для защиты спутников от негативных последствий столкновения с меньшими объектами используются различные варианты «Щита Уиппла».
↑J.-C. Liou, An Assessment of the Current LEO Debris Environment and the Need for Active Debris RemovalАрхивная копия от 14 мая 2015 на Wayback Machine // NASA, — 2010: «However, even before the ASAT test, model analyses already indicated that the debris population (for those larger than 10 cm) in LEO had reached a point where the population would continue to increase, due to collisions among existing objects, even without any future launches. The conclusion implies that as satellites continue to be launched and unexpected breakup events continue to occur, coimnonly-adopted mitigation measures will not be able to stop the collision-driven population growth.» — «Однако, даже до испытаний противоспутниковой ракеты (2007) анализ с помощью моделей привёл к выводу, что количество мусора (крупнее 10 см) на НОО достигло точки, после которой оно будет увеличиваться из-за столкновений между существующими объектами, даже без каких-либо будущих запусков. Вывод предполагает, что … обычные меры не смогут остановить рост количества из-за столкновений».
↑С. С. Вениаминов, А. М. Червонов, Космический мусор — угроза человечествуАрхивная копия от 6 октября 2014 на Wayback Machine / М: ИКИ РАН, 2012, ISSN 2075-6836, с. 136: «В 1990-х гг. уже существовали отдельные орбитальные области, в которых пространственная плотность КМ (космического мусора) превышала критический уровень. … (от 900 до 1000 км и около 1500 км)… Популяция КМ там будет увеличиваться количественно, даже если не будет притока новых КО извне, а количество фрагментов от столкновений в соответствии с синдромом Кесслера — расти экспоненциально.»