Связь с космическими летательными аппаратами. Ослабление радиоволн в свободном пространстве на трассе космос – космос

Содержание

Слайд 2

Связь с космическими летательными аппаратами(КЛА) Условно траекторию движения спутника делят на:

Связь с космическими летательными аппаратами(КЛА)

Условно траекторию движения спутника делят на:
выведение на

орбиту
спутник на орбите
возвращение спутника
С КЛА можно связаться радиоволнами свыше 100 МГц. В космосе возможна связь на любой частоте.
Слайд 3

Выведение на орбиту Спутник находится в ракетоносителе, работает командная радиолиния. Ракета,

Выведение на орбиту

Спутник находится в ракетоносителе, работает командная радиолиния. Ракета, выходя

на орбиту оставляет за собой большой след с усиленной термической ионизацией.
Проблемы:
волны КВ диапазона отражаются в следе
волны УКВ диапазона затухают в следе
Для организации связи необходимо отдалить пункт управления
Слайд 4

Спутник на орбите Орбиты: низкоорбитальные высокоорбитальные эллиптические круговые Геостационарная орбита –

Спутник на орбите

Орбиты:
низкоорбитальные
высокоорбитальные
эллиптические
круговые
Геостационарная орбита – орбита, на которой скорость вращения Земли

совпадает со скоростью спутников. Чтобы вывести спутник на геостационарную орбиту нужно поднять его на 36000 км.
Время жизни спутников 10-15 лет.
Слайд 5

Возвращение спутника Когда аппарат спускается, он проходит через плотные слои атмосферы.

Возвращение спутника

Когда аппарат спускается, он проходит через плотные слои атмосферы. В

данный момент в результате нагрева слоев вокруг него образуется плазма, связь пропадает. После прохождения плотных слоев связь можно восстановить.
Слайд 6

Проблемы спутниковой связи Для вычисления расстояния, которое проходит сигнал, спутник должен

Проблемы спутниковой связи

Для вычисления расстояния, которое проходит сигнал, спутник должен быть

хорошо стабилизирован.
Маленькие спутники стабилизируются по двум точкам: по Солнцу и по горизонту. Для хорошей стабилизации необходимо наличие трех стабилизирующих точек.
Слайд 7

Мощность на входе приемника при распространении в свободном пространстве Р1 –

Мощность на входе приемника при распространении в свободном пространстве

Р1 – мощность

передатчика
Р2 – мощность приемника
коэффициент затухания, потери
Слайд 8

Ослабление мощности при распространении в свободном пространстве практическая формула При расчете

Ослабление мощности при распространении в свободном пространстве

практическая формула
При расчете линии надо

учитывать затухание в паре, кислороде, углекислом газе, гидрометеорах.
Слайд 9

Радиофизические свойства космического пространства Поглощение радиоволн в космическом пространстве

Радиофизические свойства космического пространства

Поглощение радиоволн в космическом пространстве

Слайд 10

Результаты измерения сигнала объекта «Марс - 1» на волне частотой 183,6 МГц

Результаты измерения сигнала объекта «Марс - 1» на волне частотой 183,6

МГц
Слайд 11

Мощность на входе приемника при распространении в свободном пространстве

Мощность на входе приемника при распространении в свободном пространстве

Слайд 12

Ослабление мощности при распространении в свободном пространстве

Ослабление мощности при распространении в свободном пространстве

Слайд 13

Зависимость ослабления сигнала от расстояния при ненаправленных антеннах

Зависимость ослабления сигнала от расстояния при ненаправленных антеннах