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        <title>SEOLizer Dokumentation - lyx_-_programmiersprache:units:astro</title>
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        <title>SEOLizer Dokumentation</title>
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        <dc:date>2026-09-01T19:16:42+00:00</dc:date>
        <dc:creator>Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com)</dc:creator>
        <title>std.astro.attitude — Lagefehler, Drehraten, Schwenkzeiten</title>
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        <description>std.astro.attitude — Lagefehler, Drehraten, Schwenkzeiten

import std.astro.attitude;

Die Lageseite von std.astro: wie weit ist die Ist-Lage vom Ziel entfernt, wie schnell wird gedreht, wie lange dauert ein Schwenk. Lagen sind Quaternionen, Winkel in Radiant, Raten in rad/s.</description>
    </item>
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        <dc:date>2026-09-08T10:46:43+00:00</dc:date>
        <dc:creator>Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com)</dc:creator>
        <title>Bahntypen — der Katalog der Umlaufbahnen</title>
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        <description>Bahntypen — der Katalog der Umlaufbahnen

Die vierte Seite der Reihe. Startplätze, Trägerraketen und die Orbit-Matrix arbeiten mit vier Zielbahnen. Hier steht der vollständige Katalog: welche Bahntypen es gibt, welche Kennwerte std.astro.orbit dafür liefert — und wo die Grenze des Modells liegt.</description>
    </item>
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        <dc:date>2026-09-08T10:45:41+00:00</dc:date>
        <dc:creator>Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com)</dc:creator>
        <title>std.astro.cr3bp — Librationspunkte und Jacobi-Konstante</title>
        <link>https://doc.seolizer.de/lyx_-_programmiersprache:units:astro:cr3bp?rev=1788864341&amp;do=diff</link>
        <description>std.astro.cr3bp — Librationspunkte und Jacobi-Konstante

Das eingeschränkte Dreikörperproblem: ein masseloser Körper im Feld zweier großer Massen, die einander umkreisen. Diese Unit steht neben dem übrigen std.astro und nicht darin — alles andere rechnet im Zweikörperproblem, und in dem existieren Librationspunkte überhaupt nicht (</description>
    </item>
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        <dc:date>2026-09-02T16:21:18+00:00</dc:date>
        <dc:creator>Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com)</dc:creator>
        <title>std.astro.entry — Atmosphäreneintritt</title>
        <link>https://doc.seolizer.de/lyx_-_programmiersprache:units:astro:entry?rev=1788366078&amp;do=diff</link>
        <description>std.astro.entry — Atmosphäreneintritt

import std.astro.entry;

Ballistischer Eintritt nach Allen-Eggers, Wärmestrom nach Sutton-Graves und der Eintrittskorridor. Vier Himmelskörper sind als Parametersatz hinterlegt; ein anderer Planet ist ein anderer Satz Zahlen, keine andere Funktion.</description>
    </item>
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        <dc:creator>Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com)</dc:creator>
        <title>std.astro.groundtrack — Bodenspur</title>
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        <description>std.astro.groundtrack — Bodenspur

Diese Unit schließt ein einzelnes Glied: die Drehung vom Inertialsystem auf die drehende Erde. Vorne liegt std.astro.state mit dem Ortsvektor im ECI, hinten std.geodesy.frames mit EcefToGeod. Dazwischen fehlte die Drehung um den Greenwich-Stundenwinkel</description>
    </item>
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        <dc:date>2026-09-01T19:17:28+00:00</dc:date>
        <dc:creator>Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com)</dc:creator>
        <title>std.astro.guidance — Annäherung, Abweichung, Proportional Navigation</title>
        <link>https://doc.seolizer.de/lyx_-_programmiersprache:units:astro:guidance?rev=1788290248&amp;do=diff</link>
        <description>std.astro.guidance — Annäherung, Abweichung, Proportional Navigation

import std.astro.guidance;

Alles, was aus Relativvektoren folgt: Abstand, Annäherungsrate, dichteste Annäherung, Restflugzeit, Sichtlinienrate und die Sollbeschleunigung der Proportional Navigation.</description>
    </item>
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        <dc:date>2026-08-31T09:43:03+00:00</dc:date>
        <dc:creator>Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com)</dc:creator>
        <title>std.astro.insertion — Einfang, Bahnwechsel, Korrekturschübe</title>
        <link>https://doc.seolizer.de/lyx_-_programmiersprache:units:astro:insertion?rev=1788169383&amp;do=diff</link>
        <description>std.astro.insertion — Einfang, Bahnwechsel, Korrekturschübe

import std.astro.insertion;

Was nach dem Anflug kommt: bremsen und einfangen, zirkularisieren, Perizentrum anheben, die Umlaufbahn wieder verlassen — und Korrekturschübe aus dem Vergleich zweier Zustände. Alle Schubwerte in m/s.</description>
    </item>
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        <dc:creator>Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com)</dc:creator>
        <title>std.astro.launch — Raketengleichung, Stufung, Startazimut</title>
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        <description>std.astro.launch — Raketengleichung, Stufung, Startazimut

import std.astro.launch;

Vom Triebwerk bis zum Startplatz: Ziolkowski, Stufung, Schub-Gewicht-Verhältnis, Verluste beim Aufstieg und der Zusammenhang zwischen Startbreite, Azimut und erreichbarer Inklination.</description>
    </item>
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        <dc:creator>Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com)</dc:creator>
        <title>std.astro.orbit — Bahnmechanik</title>
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        <description>std.astro.orbit — Bahnmechanik

import std.astro.orbit;

Vis-Viva und alles, was daraus folgt: Geschwindigkeiten, Energie, Bahnelemente aus einem Zustand, Hohmann-Transfer, Fluchtbahnen und Ebenenänderungen. Alle Winkel in Radiant, alle Längen in Metern.</description>
    </item>
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        <dc:creator>Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com)</dc:creator>
        <title>Orbit-Matrix — welche Rakete erreicht welchen Orbit von welcher Rampe</title>
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        <description>Orbit-Matrix — welche Rakete erreicht welchen Orbit von welcher Rampe

Die dritte Seite des Trios: Startplätze liefert das Wo, Trägerraketen das Womit — hier werden beide gegen die Zielbahn gerechnet. Die Frage lautet: welche Kombination aus Rampe, Träger und Zielorbit geht, und was kostet sie?</description>
    </item>
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        <dc:creator>Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com)</dc:creator>
        <title>Startplätze — Referenzwerte für std.astro.launch</title>
        <link>https://doc.seolizer.de/lyx_-_programmiersprache:units:astro:startplaetze?rev=1788761518&amp;do=diff</link>
        <description>Startplätze — Referenzwerte für std.astro.launch

Die Breiten, die std.astro.launch braucht, für die heute genutzten Rampen. Die Koordinaten sind belegte Angaben; alle abgeleiteten Zahlen auf dieser Seite sind gerechnet, nicht abgeschrieben — das Programm in Abschnitt 3 erzeugt sie.</description>
    </item>
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        <dc:creator>Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com)</dc:creator>
        <title>std.astro.state — Zustandsvektoren, Rahmen, Dreibein</title>
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        <description>std.astro.state — Zustandsvektoren, Rahmen, Dreibein

import std.astro.state;

Ort und Geschwindigkeit in einem Inertialsystem, dazu Vektorrechnung und das begleitende Dreibein. Die Unit ist die Grundlage der übrigen std.astro-Units; sie rechnet selbst keine Bahnmechanik.</description>
    </item>
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        <dc:creator>Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com)</dc:creator>
        <title>Trägerraketen — fünf Referenzsysteme für std.astro.launch</title>
        <link>https://doc.seolizer.de/lyx_-_programmiersprache:units:astro:traegerraketen?rev=1788761615&amp;do=diff</link>
        <description>Trägerraketen — fünf Referenzsysteme für std.astro.launch

Die Startplatzseite beantwortet die Frage, von wo gestartet wird. Diese Seite beantwortet die andere Hälfte: womit. Fünf aktive Systeme, die bewusst fünf verschiedene Auslegungen vertreten — vom Microlauncher bis zum Schwerlastträger, von reiner Flüssigkeit über Feststoffbooster bis zum gemischten Antrieb.</description>
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