Глава 1. Основная часть система спутниковой связи 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Глава 1. Основная часть система спутниковой связи



Системы спутниковой связи

                                            Введение

    В настоящее время человек живет в глобальном мире, характеризующемся огромная степень информативности. Массовая коммуникация – это незаменимая часть существования современного человека, который не думает о себе за его пределами.

Улучшения в коммуникационных технологиях привели к появлению во всем мире сети для передачи больших объемов информации на высокой скорости надежность. Основной способ реализации глобальных и региональных сетей связь состояла из использования оптических волокон и систем спутниковой связи, некоторые из них сейчас составляют четверть всего мира трафика.

В настоящее время связь необходима как для решения военных задач, так и для мирное население. Ведущие организации и предприятия характеризуются значительным объем различной информации, в основном электронной и телекоммуникации проходят через них ежедневно. В связи с этим очень важно иметь качественный вывод на коммутационные узлы, обеспечение доступа ко всем необходимым коммуникационным зонам. В России, где большие расстояния между населенными пунктами и качество связи неподвижные линии не слишком высокие, есть хорошее решение этой проблемы использование системы спутниковой связи. Следовательно, вопрос получателей и передающие устройства и антенны, включенные в систему спутниковой связи в настоящее время актуальна.

Под спутниковой связью понимается один из видов радиосвязи, основанный на об использовании искусственных спутников Земли в качестве ретрансляторов. Спутниковая связь осуществляется между земными станциями, которые могут быть как стационарным, так и мобильным. Спутниковая связь есть развитие традиционной радиорелейной связи путем размещения ретранслятора на очень большая высота (от десятков до сотен тысяч километров). Отрасль спутниковой связи и вещания - важнейший элемент мирового рынка. Телекоммуникации. Динамические, структурные тенденции и тенденции развития в этой области деятельность зависит от состояния мировой экономики в целом,отдельные регионы и ряд других факторов. Системы спутниковой связи (ССС) внедряются не только промышленно развитыми странами с несколькими современные телекоммуникационные сети, но и в развивающихся странах. Новые спутниковые приложения позволяют быстро создавать новые услуги вещания и частные сети.

В этом направлении оно происходит по созданию и запуску. космических аппаратов, а также внедрение новых передовых технологий в этой области микроволновые устройства и микропроцессоры. В связи с этим тем более серьезные события на рынке телекоммуникаций в той или иной степени влияют на и в развитии спутниковой связи.

В этой работе рассматривается системы спутниковой связи сигнала. Спутниковое телевидение - один из способов передачи видеоданных путем ретрансляции сигнала через искусственный спутник Земли (AES). Технология передачи данных через спутники сегодня - одна из них самых популярных, так как позволяет получать стабильный сигнал практически в любой точке мира.

Основным преимуществом передатчика спутникового сигнала является большая ширина канала передачи данных. Именно это свойство определяет одно из важных преимуществ CTB - высокое качество изображения и большой количество телеканалов. Учитывая доступную стоимость трансмиссии сигнал искусственного спутника земли получаем наилучшее соотношение цена / качество сообщения, и это соотношение привело к выгодным условиям для интенсивного развития спутникового телевидения в последние годы.

Современные организации характеризуются большим объемом различной информации, в основном электронной и телекоммуникационной, которая проходит через них ежедневно. Поэтому важно иметь высококачественный выходной сигнал для узлов коммутации, обеспечивающих доступ ко всем важным линиям связи. В России где расстояния между населенными пунктами огромны, а качество наземных линий оставляет желать лучшего, оптимальным решением этой проблемы является использование сетей спутниковой связи (ССС).

Системы спутниковой связи широко используются во многих частях мира и в настоящее время являются неотъемлемой частью телекоммуникационной инфраструктуры большинства стран. Не только промышленно развитые страны с множеством современных телекоммуникационных сетей, но и все больше и больше развивающихся стран успешно внедряют ССС. Новые спутниковые приложения позволяют быстро создавать новые службы вещания и частные сети.

Хотя коммерческое использование геосинхронных спутников связи началось почти 25 лет назад, их широкое применение в сетях связи стало возможным лишь в начале 1980-х годов. Телевидение, телефония, широкополосная передача продолжают доминировать в списке услуг ССС. Современные системы спутниковой связи предоставляют беспрецедентные возможности для развития частных сетей, организации служб связи типа «точка-точка» и «точка-множество точек».

Во всем мире есть районы с низкой плотностью населения и труднопроходимыми местами географический пейзаж. С экономической точки зрения это более эффективно направления современных услуг спутниковой связи, характеризующиеся рядом преимуществ сравнение с кабельными системами.

Спутниковая связь широко используется при выполнении важных проекты, в том числе для эффективного решения проблем национальной безопасности, с целью социально-экономическое развитие государств и успешное международное сотрудничество. Сегодня развитие спутниковой индустрии трудно представить без ее связи с наземные сети. Большинство изменений инфраструктуры существенно влияют на оба услуги спутниковой связи и характеристики системы.

 

Космический сегмент

      Современные спутники связи, используемые в коммерческих ССС, занимают геостационарные орбиты, период обращения которых равен периоду метки на поверхности Земли. Это становится возможным, когда спутник размещается над определенным местом на Земле на расстоянии 35 800 км в экваториальной плоскости.

      Большая высота, необходимая для поддержания геостационарной спутниковой орбиты, объясняет нечувствительность спутниковых сетей к расстоянию. Длина пути от данной точки на Земле через спутник на такой орбите до другой точки на Земле в четыре раза превышает расстояние по поверхности Земли между двумя ее наиболее удаленными точками. Текущая наиболее плотно занятая орбитальная дуга составляет 76 ° (приблизительно 67 ° W 143 ° W). Спутники в этом секторе обеспечивают связь со странами Северной, Центральной и Южной Америки.

     Основными составляющими спутника являются его конструктивные элементы; системы позиционного контроля, электроснабжение; телеметрия, слежение, команды; трансиверы и антенна (рис. 1.2).

    Рис. 1.2 Спутник со стабилизацией вращения.

         Конструкция спутника гарантирует работу всех его компонентов. Предоставленный самому себе, спутник в конечном итоге переключился бы на случайное вращение, превратившись в бесполезное устройство связи. Устойчивость и желаемая ориентация антенны поддерживаются системой стабилизации (рис. 1.3). Размер и вес спутника в основном ограничиваются вместимостью транспортных средств, требованиями к солнечным батареям и количеством топлива для поддержки спутника (обычно в течение десяти лет).

Рис. 1.3 Спутник с трехосевой стабилизацией.

       Оборудование спутниковой телеметрии используется для передачи информации о своем местонахождении на Землю. При необходимости корректировки положения на спутник передаются соответствующие команды, при приеме которых включается силовое оборудование, и проводится корректировка.

        

Сигнальная часть

       Ширина линии.

       Полоса пропускания (полоса пропускания) спутникового канала характеризует объем информации, которую он может передать за единицу времени. Типичный спутниковый трансивер имеет полосу пропускания 36 МГц.

      Обычно полоса пропускания спутникового канала большая. Например, один канал цветного ТВ занимает полосу пропускания 6 МГц. Каждый приемопередатчик на современных спутниках связи поддерживает полосу пропускания 36 МГц, при этом на спутнике установлено 12 или 24 приемопередатчика, что дает 432 МГц или 864 МГц соответственно.

Частотный спектр.

         Спутники должны преобразовывать частоту сигналов, полученных от ES, прежде чем ретранслировать их на ES, поэтому частотный спектр спутника связи выражается парами. Из двух частот в каждой паре нижняя используется для передачи от спутника к ES (нисходящие потоки), верхняя используется для передачи от ES к спутнику (восходящие потоки). Каждая частотная пара называется полосой.

      Современные спутниковые каналы обычно используют один из двух диапазонов: диапазон C (от спутника до ES в диапазоне 6 ГГц и обратно в диапазон 4 ГГц) или диапазон Ku (14 ГГц и 12 ГГц соответственно). Каждая полоса частот имеет свои особенности, ориентированные на разные задачи связи. Пример в таблице 1.

 

                                    Табл.1 Характеристики полос частот.

Спутниковые диа- пазоны полос пе-редачи, L (GHz) Полоса, С (MHz) Диапазон частот, Ku (GHz) Доступная ширина, Ka (Hz)
1.6/1.5 15 6/4 500
14/12 500 30/120 2500

 

          Большинство активных спутников используют диапазон C. Передача в диапазоне C может охватывать большую площадь земной поверхности, что делает спутники особенно подходящими для передачи сигналов вещания. С другой стороны, сигналы C-диапазона относительно слабые и требуют продвинутых и довольно дорогих антенн в ES. Важной особенностью сигналов C-диапазона является их устойчивость к атмосферному шуму. Атмосфера Земли почти прозрачна для сигналов 4/6 ГГц. К сожалению, именно по этой причине сигналы C-диапазона лучше всего подходят для наземных двухточечных микроволновых передач, которые портят более слабые спутниковые сигналы. Это обстоятельство вынуждает размещать точки доступа, использующие для передачи С-диапазон, за много километров от городских центров и густонаселенных районов.

     Передача в Ku-диапазоне имеет противоположные свойства. Луч в этой передаче сильный и узкий, что делает передачу идеальной для соединений точка-точка или точка-множество точек. Наземные микроволновые сигналы никак не влияют на сигналы Ku-диапазона, а ЗС Ku-диапазона могут располагаться в городских центрах. Высокая естественная сила сигнала Ku-диапазона позволяет обойтись меньшими и более дешевыми антеннами ЗС.

   К сожалению, сигналы Ku-диапазона чрезвычайно чувствительны к погодным условиям, особенно к туману и сильному дождю. Хотя известно, что такие погодные явления влияют на небольшую территорию в течение короткого периода, результаты могут быть довольно серьезными, если такие условия совпадают с ЧНН (самое загруженное время, например, 16:00, пятница в полдень).

Передача голоса и данных.

     Мультиплексирование с частотным разделением (FDM) широко используется для мультиплексирования нескольких каналов голоса или данных в одном спутниковом приемопередатчике.

    В FDM форма волны каждого отдельного телефонного сигнала фильтруется, чтобы ограничить полосу пропускания диапазоном звуковых частот от 300 до 3400 Гц, а затем преобразуется. Кроме того, сигналы двенадцати каналов мультиплексируются в составной сигнал основной полосы частот. Каждая группа состоит из телефонных сигналов, разнесенных с интервалом 4 кГц. Затем множество групп повторно мультиплексируется, чтобы сформировать большую группу, которая может содержать от 12 до 3600 отдельных голосовых каналов.

        Мультиплексирование с временным разделением (TDM) - еще один метод передачи голоса и / или данных по одному каналу. В то время как FDM выделяет отдельные частотные сегменты в пределах всей полосы пропускания для передачи голоса (или данных), TDM передает по всей выделенной полосе пропускания. В исходящем канале повторяющиеся базовые периоды времени, иногда называемые кадрами, делятся на фиксированное количество слотов, которые последовательно выделяются для переноса входящих сигналов канала голоса и данных. Для защиты от возможной потери информации используются запоминающие устройства.

 

    1.5 Наземный сегмент

          Технологическое развитие привело к значительному уменьшению размеров ЗС. На начальном этапе спутник не превышал нескольких сотен килограммов, а ЗС представляли собой гигантские конструкции с антеннами диаметром более 30 м. Современные спутники весят несколько тонн, а антенны, часто не превышающие 1 м в диаметре, можно устанавливать в самых разных местах. Тенденция к уменьшению габаритов ЗС при упрощении монтажа оборудования приводит к снижению его стоимости. На сегодняшний день стоимость AP - это, пожалуй, основная характеристика, определяющая широкое распространение CСС. Преимущество спутниковой связи основано на обслуживании географически удаленных пользователей без дополнительных затрат на размещение и переключение. Любой фактор, снижающий стоимость установки новой точки доступа, безусловно, будет способствовать разработке приложений, ориентированных на CCС. Относительно высокая стоимость внедрения ES позволяет наземным оптоволоконным сетям в некоторых случаях успешно конкурировать с CCС.

        Следовательно, основным преимуществом спутниковых систем является возможность создавать сети связи, которые предоставляют новые услуги связи или расширяют старые, в то время как преимущество CCС обратно пропорционально стоимости ЗС с экономической точки зрения.

        В зависимости от типа ЗС имеет функции отправки и / или получения. Как упоминалось ранее, практически все интеллектуальные функции в спутниковых сетях выполняются в точке доступа. Это включает доступ к спутниковым и наземным сетям, мультиплексирование, модуляцию, обработку сигналов и преобразование частоты. Наконец, следует отметить, что большинство задач спутникового вещания решаются устройствами ЗС.

        В настоящее время существует четыре типа ЗС. Самые сложные и дорогие - те, которые нацелены на высокую скорость пользовательской нагрузки с очень высокой пропускной способностью. Станции этого типа предназначены для обслуживания групп пользователей, которым требуются оптоволоконные линии связи для обеспечения нормального доступа к ЗС. Эти точки доступа стоят миллионы долларов (рис. 1.4).

        Электростанции средней мощности эффективны для обслуживания частных корпоративных сетей. Размер этих сетей ES может значительно варьироваться в зависимости от реализованных приложений (голос, видео, данные). Есть два типа корпоративных CCC.

        Развитая корпоративная ССС с большими капиталовложениями обычно поддерживает такие услуги, как видеоконференция, электронная почта, передача видео, речи и данных. Все ЗС сети имеют одинаково большую пропускную способность, а стоимость станции доходит до 1 млн. долларов.

 

Рис. 1.4 ЗС с высокой пропускной способностью.

         

           Более дешевый тип корпоративной сети - это CCC большого количества (до нескольких тысяч) микротерминалов (VSAT - Very Small Aperture Terminal), подключенных к одной основной ES (MES - Master Earth Station). Эти сети обычно ограничены приемом / передачей данных и приемом цифровых аудио- и видеоуслуг. Микротерминалы связываются друг с другом транзитом с обработкой через основную точку доступа. Топология таких сетей звездная.

          Четвертый тип ЗС ограничен своими приемными возможностями. Это самый дешевый вариант станции, поскольку ее оборудование оптимизировано для предоставления одной или нескольких конкретных услуг. Этот ЗС может маршрутизировать предварительные данные, аудио, видео или их комбинацию. Топология также звездообразная.

        

Система Aloha

   Нельзя недооценивать влияние протокола множественного доступа Aloha (также известного как система Aloha), разработанного в Гавайском университете в начале 1970-х годов, на развитие спутниковых и местных сетей связи.

     В этой системе ES использует пакетную передачу по общему спутниковому каналу. Каждая ЗС может передавать только один пакет за раз. Поскольку спутнику назначается роль ретранслятора по отношению к пакетам, обе передачи перекрываются (мешают) и «уничтожают» друг друга, когда пакет от одной ЗС достигает спутника, когда он отправляет другой пакет от другой ЗС. Возникает конфликтная ситуация, которую необходимо разрешить.

      Согласно ранней версии алоха, известной как «чистая система алоха», ЗС могут начать передачу в любое время. Когда они слушают свою успешную передачу по истечении времени распространения, они приходят к выводу, что им удалось избежать конфликтной ситуации (т. Е. Таким образом они получают положительное подтверждение).

В противном случае они будут знать, что произошло некоторое перекрытие (или, возможно, работал какой-то другой источник шума), и им придется повторно передать (т.е. получить отрицательное подтверждение). Если точка доступа повторяет свои программы сразу после прослушивания, вы снова столкнетесь с конфликтом. Для введения случайных задержек повторной передачи и размещения конфликтующих пакетов во времени требуется несколько методов разрешения конфликтов.

Другая версия системы Aloha предполагает разделение времени на сегменты - окна, длина которых равна длине пакета во время передачи (предполагается, что все пакеты имеют одинаковую длину). Если теперь потребовать, чтобы передача пакетов начиналась только в начале окна (время зависит от спутника), мы получим двукратное увеличение эффективности спутникового канала, так как длина вкладок ограничена одним окно (вместо двух, как в чистом Aloha). Эта система называется синхронной системой Aloha и показана в таблице 2.

                             Табл.2 Период уязвимости для системы Aloha.

        Третий подход основан на резервировании временных окон по запросу SE. Еще одно улучшение системы Aloha - приоритет высокоинтенсивных ЭС.

Направление связи

Прием Передача
Диапазон частот, ГГц 29,1-29,4 19,3-19,6
Общая ширина полосы, МГц 300 300
Ширина полосы канала, МГц 2,5 2,5
Вид поляризации LHCP RHCP
Коэффициент усиления антенны, ДБи 38,5 35,7
Ширина луча по уровню 3 дБ,˚ 2,20 30
Шумовая температура приемника, ˚К 780 -
Эквивалентная изотропная мощность излучения, дБВт - 46,4

Услуги системы Odyssey

Имплантация орбитальной группировки сети Odyssey проводилась в 2 этапа. На первом этапе обслуживают всего 6 космических кораблей. Они обеспечивают непрерывное обслуживание в основных регионах по 14 часов в сутки. На следующем этапе была развернута полномасштабная орбитальная группировка из 12 спутников. Были определены приоритетные зоны обслуживания: континентальная часть США с прибрежными регионами, Европа, Азия и Тихий океан.

        Пользователями системы будут физические лица и государственные учреждения, которым требуется постоянная мобильная связь на больших территориях, а также население регионов с плохой наземной инфраструктурой связи. В регионах, где нет альтернативных способов связи, можно использовать спутниковые каналы связи для расширения зоны покрытия сотовых сетей. Члены таких сетей имеют возможность перемещаться по миру. SMS-сервис предлагает услуги, похожие на пейджинговые. Кроме того, предоставляются следующие услуги: определение местоположения клиента, голосовая почта, экстренные сообщения, перевод с одного языка на другой.

     В 2005 году, после завершения внедрения системы ODYSSEY, количество ее абонентов превысило 2 миллиона, а в настоящее время у нее около 9 миллионов пользователей. Стоимость одного абонентского терминала составляет 350–1000 долларов США, ежемесячная абонентская плата - 25 долларов США, стоимость минуты телефонного разговора в спутниковом канале - 0,75 доллара США.

 

Космический сегмент

       Система ICO состоит из космического, наземного и пользовательского сегментов. Космический сегмент включает 12 космических аппаратов (10 рабочих и 2 запасных), выведенных на круговую орбиту на высоте 10 355 км над поверхностью Земли. Взлетная масса спутника - 2750 кг, расчетный срок службы - 12 лет. Спутники расположены в двух перпендикулярных плоскостях по 6 сателлитов в каждой. Угол наклона орбиты к экваториальной плоскости составит 45 °.

     Эта орбитальная группировка обеспечивает глобальное покрытие поверхности Земли, включая полярные регионы. Из-за перекрытия зон покрытия от двух до четырех космических кораблей одновременно находятся в зоне видимости каждой точки зоны обслуживания. Спутник обслуживает примерно 25% поверхности Земли (рис. 2.3). Первый спутник системы ICO был запущен в 1998 году; Система введена в эксплуатацию в 2000 году.

Рис. 2.3 Диаграмма мгновенной зоны покрытия поверхности Земли системой ICO при использовании 10 КА

 

  Срок подписки определяется следующими значениями:

• время полета спутника над зоной обслуживания;

• среднее время, необходимое для перевода абонента с космического корабля, покидающего горизонт, на восходящий космический корабль;

• продолжительность соединения, определяемая схемой организации связи. Среднее время обслуживания абонентов - 50 минут; максимальное время пребывания космического корабля в зоне радиовидимости может достигать 1,5-2 часов.      

        В системе ICO в основном используются уже известные и проверенные технические решения. Для производства спутников используется спутниковая платформа HS-601 компании Hughes Space and Communications Corporation (США), которая используется для создания больших спутников на геостационарной орбите. Были внесены изменения в конструкцию, в частности, доработана программа ориентации бортовых антенн и солнечных батарей, установлена ​​упрощенная силовая установка.

   Чтобы исключить взаимное влияние системы ICO при использовании 10 трактов приема и передачи космических аппаратов, на аппарате используются отдельные антенны для каждого диапазона частот. Антенна L-диапазона имеет диаметр 2 м. Использование многолучевой схемы формирования диаграммы направленности позволяет назначать несколько частот. Согласно проекту для приема / передачи в системе ICO используется 163 отдельных луча (запас энергии составит 8-10 дБ); зона обслуживания одного КА составляет около 7 тыс. км (рис. 2.4). Спутники с установленными на них ретрансляторами C- и S-диапазонов одновременно поддерживают 4500 телефонных каналов.

Рис. 2.4 Зона обслуживания одного КА (163 луча) системы ICO

        

      Система ICO не обеспечивает полной комплексной обработки сигналов. Однако управление назначением частот и маршрутизация сигналов осуществляется интегрированным процессором.

         Использование батарей на основе арсенида галлия обеспечивает энергопотребление 8700 Вт в конце работы. В предварительный список ракет-носителей, запускающих спутники ICO, вошли Atlas IIA, Delta III, Proton и Zenit (для запуска оффшорных площадок).      

 

2.5. Наземный сегмент и организация связи

Наземный сегмент включает SCC (Центр управления спутниками), Центр управления сетью и наземную сеть ICONET (сеть ICO) (рис. 2.5).

Рис. 2.5 Структура системы ICO (схематично)

       NMS, центр управления наземными сетями ICONET, расположен в Японии, а SCC - в Лондоне. В функции последнего входит поддержание орбитальной группировки в рабочем состоянии, сбор телеметрических данных в отдельных подсистемах космического корабля, контроль эксплуатационных параметров и т. Д. Службы SCC отвечают за запуск космического корабля, контроль и перераспределение частоты между лучами космического корабля.

Спутниковые каналы подключены к существующим сетям связи через собственную сеть ICONET, которая на первом этапе внедрения состоит из 12 земных станций - так называемых Узлы спутникового доступа (SAN). Узлы SAN служат «шлюзами» между спутниками ICO и абонентами общедоступных наземных сетей. Магистральные каналы большой емкости соединяют узлы друг с другом.

            Связь между абонентами (как в существующей системе Inmarsat) организована только через узлы SAN; прямое общение с абонентами не поддерживается. Радиотелефонный терминал ICO работает в двух режимах - через систему ICO или базовые станции сотовой связи на земле - и совместим со своими основными стандартами. Для связи с движущимися объектами используются специальные терминалы.

Терминалы пользователя

       В спутниковой сети ICO в качестве базы используется двухрежимный портативный терминал, совмещенный с сотовым телефоном GSM (или CDMA, D-AMPS, РДС). Планируется разработать одномодовый радиотелефонный терминал, работающий только через космический корабль системы ICO. Основные характеристики базового терминала:

• вес - менее 750 г,

• объем - около 500 см,

• стоимость - 750-1500 долларов США,

• Отдельная батарея обеспечивает одночасовую передачу и 24-часовой режим ожидания.

       Портативный радиотелефонный терминал ICO отвечает всем требованиям безопасности, связанным с работой в КВ диапазоне. Средняя мощность передатчика не превышает 0,25 Вт (для сравнения: мощность сотовых радиотелефонов 0,25-0,6 Вт).

Различные модификации абонентских терминалов могут быть созданы на основе технологии, используемой в базовом терминале. Это, например, терминал только для передачи данных, терминалы для автомобильного, морского и воздушного сообщения, полустационарные («сельские таксофоны») и стационарные и необслуживаемые (блок SCADA) терминалы. ICO подписала соглашение с тремя ведущими компаниями - Panasonic, NEC и Mitsubishi - на разработку 3 миллионов портативных терминалов.

 

2.7. Услуги системы I СО

Пользователям предоставляются следующие виды услуг: двусторонняя голосовая связь, передача факсов группы 3, передача данных на скорости 2,4 кбит / с. Качество передачи голоса соответствует стандарту GSM для сотовых сетей. Обеспечивается глубокая пейджинговая связь (т.е. с большим запасом энергии канала), а также дополнительные услуги - голосовые вызовы, связь с оплатой кредитной картой, отображение номера телефона. Вызывающий абонент на индикаторе, встроенном в терминал, определяет местонахождение абонента. Если в пределах прямой видимости нет космического корабля, участники уведомляются о вызове, наличии сообщения электронной почты и отображении номера вызывающего абонента.

Разработчики видят пять основных областей применения системы ICO:

• расширение спектра услуг для абонентов спутниковой связи в регионах, уже охваченных сотовыми сетями;

• сотовая связь общего пользования через переносные радиотелефонные терминалы в районах, не охваченных сотовой связью или использующих несовместимые стандарты;

• специализированная мобильная связь для грузового транспорта, а также автомобильная, морская и воздушная связь;

• полупостоянная связь для корпоративных пользователей нефтегазового сектора, малого бизнеса (оптовики, универмаги и др.);

• коммуникация для государственных органов.

Система рассчитана на 1 миллион абонентов со средней продолжительностью разговоров 60 минут в месяц. Для сравнения: по прогнозам экспертов, в системе Иридиум при тех же условиях количество пользователей составляет 600-800 тысяч, а в Глобалстар - 1 миллион.

Разработка и производство 12 космических аппаратов оценивается в 1,3 миллиарда долларов, а их запуск - в 900 миллионов долларов. По подсчетам специалистов по ICO, цена абонентского оборудования составит от 750 до 1500 долларов, а стоимость минуты разговора - около 2 долларов.

 

Спутниковое телевидение

Конвертор

     Как уже упоминалось выше, спутниковый сигнал сфокусирован

спутниковая антенна в одной точке. Именно в этот момент

конвертер с помощью специального держателя. Конвертер (иными словами LNB, от "Low Noise Block" – малошумящий блок) предназначен для приема высокочастотного сигнала со спутника. Конвертер преобразует сигнал в более низкую частоту и усиливает его на последующая передача по коаксиальному кабелю на приемник. Фактор собственных шумов - одна из основных характеристик преобразователя. Низший шума, тем лучше будет преобразователь. Типичное значение этого параметра, равное производители преобразователя указывают, что оно составляет 0,1 - 0,3 дБ. Структурно

преобразователи различаются для разных диапазонов (C и Ku), а также в зависимости от поляризация (линейная и круговая). На рисунке 13 показан универсальный конвертер Ku диапазона.

 

Рис.4.4. Универсальная конвертор Ku-диапазона

      Универсальные преобразователи диапазона Ku - двухчастотные

гетеродин. Использование такого гетеродина связано с тем, что диапазон Ku достаточно широк, по этому диапазону Ku он подразделяется на два поддиапазона: нижний 10700–11800 МГц и верхний 11800–12750 МГц.

Переключение между диапазонами осуществляется сигналом, передаваемым через кабель от спутникового ресивера (ресивера). от ресивера также происходит контроль переключения поляризации преобразователя. Самая простая схема универсальный преобразователь показан на рисунке 14.


Рис.4.5. Простейшая схема универсального конвертора

 

          Рассмотрим составные элементы универсального преобразователя,

представлен на рис.4.5. МШУ - это малошумящий усилитель. Как только уровень сигнала войдет на входе спутникового преобразователя небольшой, усилитель в преобразователе должен быть c низкий уровень собственного шума. Перед преобразованием сигнала, мощность должна быть усилена, что и происходит в LNA. При выборе шум спутникового конвертера - один из самых важных особенности.

PF - полосовой фильтр. Он выбирает только из всего частотного спектра полоса занятого спектра. Весь шум и ненужные сигналы на других частотах удалены.

CM - смеситель. В смесителе частота понижена (частота гетеродин вычитается из частоты принятого сигнала а).

УПЧ - усилитель промежуточной частоты. Здесь сигнал усилен. Это необходим для дальнейшей передачи сигнала на приемник.

 

Ресивер

         Ресивер спутникового телевидения (часто называемый тюнером или

спутниковый ресивер) - это ресивер, который выбирает нужный спутниковый канал и транслирует его на телевизор. Спутник ресиверы используются для подключения спутниковой антенны ТЕЛЕВИЗОР. Спутниковый ресивер преобразует спутниковый сигнал в сигнал понятный для телевизора. Функциональная схема декодера STB для приема цифрового телевидения

показано на рис.4.6.

Рис.4.6. Функциональная схема абонентской приставки

 

      Декодер состоит из селектора каналов (тюнера), аналого-цифрового преобразователя (АЦП), блока обработки цифрового сигнала (DSP),

который включает в себя демодуляцию, деинтерлейсинг, декодирование и

демультиплексирование потоков, а также декодер видео и аудио по стандарту MPEG. После блока DSP кодирование выполняется в системе PAL.

Компонентный сигнал, композитный аналоговый выход видеосигнал и вывод на разъем SCART или RCA.

4.4. Как работает спутниковая антенна

    Антенна спутникового телевидения используется для приема телевизионного сигнала с космического спутника. Параметры самой антенны и ее преобразователя во многом определяют качество изображения и звука, которое спутниковый декодер будет передавать вам на экране вашего телевизора. Рассмотрим принцип их действия.

                              Рис.4.7. Работа спутниковой антенны

Уровень сигнала, полученного от спутника на земле, очень низкий по сравнению с его исходным уровнем: затухание составляет около 200 дБ. Это и понятно: расстояние, которое отделяет Землю от спутника, составляет около 36000 км. Получить сигнал такой силы для просмотра программ можно только в том случае, если вы его максимально сконцентрируете. Эту функцию выполняет спутниковый приемник волн, который представляет собой изогнутую поверхность, в просторечии называемую тарелкой.

Волны, посылаемые со спутника на землю, отражаются внутренней поверхностью антенны, соблюдая законы оптики, и концентрируются в точке, называемой фокусной точкой. Здесь находится приемная головка преобразователя, устройство для преобразования высокочастотных колебаний в сигнал кабеля.

Какие бывают спутниковые антенны

         С момента открытия спутниковой связи было разработано множество разновидностей приемников волн для приема и передачи сигнала. Каждый тип нашел свое наземное применение в зависимости от назначения системы спутниковой связи:

     -мобильная связь;

    - спутниковая телефония и радиовещание;

    - навигация с помощью орбитальной связи;

      -Интернет;

      -метеорология;

      - связь с космическим кораблем;

      -ТЕЛЕВИЗОР.

 

Обзор методов

        Один из подходов заключается в дискретизации пространства в терминах сеток (как ортогональных, так и неортогональных) и решении уравнений Максвелла в каждой точке сетки. Дискретизация потребляет компьютерную память, а решение уравнений занимает значительное время. Крупномасштабные проблемы CEM сталкиваются с ограничениями памяти и процессора. По состоянию на 2007 год проблемы CEM требуют суперкомпьютеров, высокопроизводительных кластеров, векторных процессоров и/или параллелизма. Типичные формулировки включают в себя либо переход по времени через уравнения по всей области для каждого момента времени; или с помощью инверсии полосчатых матриц для вычисления весов базисных функций при моделировании методами конечных элементов; или матричных произведений при использовании методов матрицы переноса; или вычисления интегралов при использовании метода моментов (MoM); или с использованием быстрых преобразований Фурье и временных итераций при вычислении методом разделения шагов или BPM.

5.2Выбор методов

   Выбор правильного метода решения проблемы очень важен, так как неправильный выбор может привести либо к неправильным результатам, либо к результатам, вычисление которых занимает слишком много времени. Однако название метода не всегда говорит о том, как он реализован, особенно для коммерческих инструментов, которые часто имеют более одного решателя.

  Дэвидсон[1] приводит две таблицы, в которых сравниваются методы FEM, MoM и FDTD в том виде, в каком они обычно реализуются. Одна таблица предназначена как для открытой области (проблемы излучения и рассеяния), так и для задач с управляемой волной.

Метод элементов моментов

Метод моментов (MoM) или метод граничных элементов (BEM) - это численный вычислительный метод решения линейных дифференциальных уравнений в частных производных, которые были сформулированы как интегральные уравнения (т. Е. в форме граничного интеграла). Он может быть применен во многих областях техники и науки, включая механику жидкости, акустику, электромагнетизм, механику разрушения и пластичность.



Поделиться:


Читайте также:




Последнее изменение этой страницы: 2021-05-27; просмотров: 244; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.141.27.244 (0.138 с.)