Спутниковые системы связи и позиционирования

Содержание

Слайд 2

Спутниковые системы связи Спутниковые системы связи предназначены для связи наземных станций,

Спутниковые системы связи

Спутниковые системы связи предназначены для связи наземных станций,

находящихся на большом расстоянии друг от друга, с помощью ретрансляционной аппаратуры, располагаемой на космическом аппарате (КА), называемом ИСЗ - ретранслятором
Слайд 3

Пример использования

Пример использования

Слайд 4

Основные черты спутниковых систем связи

Основные черты спутниковых систем связи

Слайд 5

Параметры круговых орбит

Параметры круговых орбит

Слайд 6

Типы орбит LEO (low earth orbit) – низкие орбиты (НО) –

Типы орбит

LEO (low earth orbit) – низкие орбиты (НО) – от

200 до 2 400 км над поверхностью
MEO (medium earth orbit) – средние орбиты (СО) – от 2 400 до 10 000 км
HEO (highly elliptic orbit) – эллиптические орбиты (ЭО) – с сильно вытянутой орбитой, наклоненной к плоскости экватора под углом около 63о
GEO (geostationary, geosyncronous earth orbit) – геостационарные, или геосинхронные, орбиты (ГО) – на высоте примерно 36 000 км
Слайд 7

Всю Землю охватив

Всю Землю охватив

Слайд 8

Обозначения диапазонов

Обозначения диапазонов

Слайд 9

Вокруг Земли

Вокруг Земли

Слайд 10

Орбита «Молнии»

Орбита «Молнии»

Слайд 11

Антенны наземных станций

Антенны наземных станций

Слайд 12

Схема спутниковой связи

Схема спутниковой связи

Слайд 13

Сетевая архитектура спутниковой связи

Сетевая архитектура спутниковой связи

Слайд 14

Ведомственные спутниковые сети VSAT При использовании более узких зональных лучей антенн

Ведомственные спутниковые сети VSAT

При использовании более узких зональных лучей антенн

ретранслятора КА, таким как 5°×5° в диапазоне 4/6 ГГц и порядка 2°×3° в диапазоне 11/14 ГГц можно создавать наземные сети связи типа «звезда» или «точка-точка» с терминалами, которые могут иметь антенны с малыми апертурами (VSAT - Very Small Aperture Terminal)
Слайд 15

Разбиение зон обслуживания на соты

Разбиение зон обслуживания на соты

Слайд 16

Спутниковая система мобильной связи

Спутниковая система мобильной связи

Слайд 17

В общем случае различают Стационарные спутниковые системы связи Широковещательные ССС ССС

В общем случае различают

Стационарные спутниковые системы связи
Широковещательные ССС
ССС с подвижными наземными

объектами
ССС для морских объектов
ССС для воздушных объектов
Персональные ССС
Спутниковый доступ к Интернету
Слайд 18

Зоны спутникового телерадиовещания

Зоны спутникового телерадиовещания

Слайд 19

GPS GPS (global positioning system) – глобальная навигационная спутниковая система образована

GPS

GPS (global positioning system) – глобальная навигационная спутниковая система образована 24

спутниками (США), находящимися на трех круговых орбитах на высоте 2 000 км, с 24-часовым периодом обращения
По крайней мере, 6 спутников передают постоянно обновляемую информацию о своих орбитах на двух частотах, 1 227 и 1 575 МГц
Аналогичная российская система носит название ГЛОНАСС
Слайд 20

Измерение трех расстояний дает две возможные точки

Измерение трех расстояний дает две возможные точки

Слайд 21

Определяем разницу задержек

Определяем разницу задержек

Слайд 22

Сводка погрешностей (м) Погрешности часов спутника: 0,6 Эфемеридные погрешности: 0,6 Погрешности

Сводка погрешностей (м)

Погрешности часов спутника: 0,6
Эфемеридные погрешности: 0,6
Погрешности приемника:

1,2
Атмосферные и ионосферные задержки: 3,7
Наибольшие погрешности от S/A (если режим установлен): 7,6
Суммарная погрешность (среднеквадратичная, в зависимости от установки S/A-режима): от 4,6 до 9,1
«Эфемеридный» - однодневный
S/A – selective availability – ограниченный доступ
Слайд 23

Точность Приемники, которые используют только короткие коды (SPS – standard positioning

Точность

Приемники, которые используют только короткие коды (SPS – standard positioning

service), обеспечивают точность разрешения в радиусе 100 м
Приемники, способные обрабатывать длинные коды (PPS - precision positioning service), обеспечивают точность в радиусе 45 м и лучше
Слайд 24

Характеристики GPS

Характеристики GPS

Слайд 25

Направления развития GPS

Направления развития GPS

Слайд 26

Технологии с определением местоположения

Технологии с определением местоположения

Слайд 27

Попробуем посчитать Потери сигнала в свободном пространстве Lp = (4πd/λ)2 =

Попробуем посчитать

Потери сигнала в свободном пространстве
Lp = (4πd/λ)2 = (4πfd/c)2


В децибелах
Lp (дБ) = 92,4 + 20 log d (км) + 20 log f (ГГц)