
太陽中心軌道(周太陽軌道とも呼ばれる)は、太陽の周りを回る軌道です。内惑星は主に太陽の重力の影響を受け、太陽の中心に近い点(厳密には「太陽中心」)を周回します。外惑星やその他のより遠い天体は、太陽系の重心に近い点を周回する傾向があり、重心は通常、太陽の表面内または表面のすぐ近くにあります。太陽系内を通過する彗星は、太陽に近いときはほぼ太陽中心の焦点、木星よりも遠いときはほぼ重心の中心の間で焦点が変わります。 [ 1 ]太陽系のすべての惑星、彗星、小惑星、および太陽自体、そして多くの人工探査機やデブリの破片は、このような軌道にあります。対照的に、太陽系の惑星の衛星は、それぞれの惑星の周りを周回するため、太陽中心軌道にはありません(ただし、月は太陽の周りを凸状の軌道で周回しています)。
太陽系の重心は常に太陽のすぐ近くにあるものの、木星やその他の巨大ガス惑星など、太陽系内の他の大きな天体がその時点でどこにあるかによって、時間の経過とともに宇宙空間を移動します。同様の現象を利用して、視線速度法によって系外惑星を検出することも可能です。
接頭辞 helio-は、ギリシャ語の「ἥλιος」(太陽)と、ギリシャ神話における太陽の擬人化であるHeliosに由来する。[ 2 ]
太陽中心軌道に投入された最初の宇宙船は、 1959年のルナ1号でした。上段ロケットの噴射タイミングがずれたため、ルナ1号は計画していた月面への衝突を逃しました。[ 3 ]

火星遷移軌道投入(TMI)とは、推進操作を用いて宇宙船を火星軌道に近い軌道に乗せる太陽中心軌道の ことである。
2 年ごとに、エネルギー消費を最小限に抑えて 2 つの惑星間を移動できる低エネルギー遷移ウィンドウが開きます。遷移注入により、宇宙船をホーマン遷移軌道または二重楕円遷移軌道に投入できます。火星遷移注入は、 2013 年にNASA のMAVENオービターで使用されたような単一のマニューバ噴射、または2013 年にISRO の火星オービター ミッションで使用されたような一連の近地点キックのいずれかです。[ 4 ] [ 5 ]