🗊Презентация Спутниковая связь

Категория: Технология
Нажмите для полного просмотра!
Спутниковая связь, слайд №1Спутниковая связь, слайд №2Спутниковая связь, слайд №3Спутниковая связь, слайд №4Спутниковая связь, слайд №5Спутниковая связь, слайд №6Спутниковая связь, слайд №7Спутниковая связь, слайд №8Спутниковая связь, слайд №9Спутниковая связь, слайд №10Спутниковая связь, слайд №11Спутниковая связь, слайд №12Спутниковая связь, слайд №13Спутниковая связь, слайд №14

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Спутниковая связь. Доклад-сообщение содержит 14 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Спутниковая связь
Описание слайда:
Спутниковая связь

Слайд 2





Спутниковая связь
Спу́тниковая свя́зь — один из видов космической радиосвязи, основанный на использовании в качестве ретрансляторов искусственных спутников Земли, как правило специализированных спутников связи. Спутниковая связь осуществляется между так называемыми земными станциями, которые могут быть как стационарными, так и подвижными (наземными либо установленными на летательных аппаратах).
Описание слайда:
Спутниковая связь Спу́тниковая свя́зь — один из видов космической радиосвязи, основанный на использовании в качестве ретрансляторов искусственных спутников Земли, как правило специализированных спутников связи. Спутниковая связь осуществляется между так называемыми земными станциями, которые могут быть как стационарными, так и подвижными (наземными либо установленными на летательных аппаратах).

Слайд 3





История

Первые исследования в области гражданской спутниковой связи в западных странах начали появляться во второй половине 1950-х годов. В США толчком к ним послужили возросшие потребности в трансатлантической телефонной связи.
В 1957 году в СССР был запущен первый искусственный спутник Земли с радиоаппаратурой на борту.
12 августа 1960 года специалистами США был выведен на орбиту высотой 1500 км надувной шар. Этот космический аппарат назывался «Эхо-1». Его металлизированная оболочка диаметром 30 м выполняла функции пассивного ретранслятора.
Описание слайда:
История Первые исследования в области гражданской спутниковой связи в западных странах начали появляться во второй половине 1950-х годов. В США толчком к ним послужили возросшие потребности в трансатлантической телефонной связи. В 1957 году в СССР был запущен первый искусственный спутник Земли с радиоаппаратурой на борту. 12 августа 1960 года специалистами США был выведен на орбиту высотой 1500 км надувной шар. Этот космический аппарат назывался «Эхо-1». Его металлизированная оболочка диаметром 30 м выполняла функции пассивного ретранслятора.

Слайд 4





История

20 августа 1964 года 11 стран (СССР в их число не вошёл) подписали соглашение о создании международной организации спутниковой связи Intelsat (International Telecommunications Satellite organization). В СССР к тому времени была собственная развитая программа спутниковой связи, увенчавшаяся 23 апреля 1965 года успешным запуском связного советского спутника Молния-1.
6 апреля 1965 года в рамках программы Intelsat был запущен первый коммерческий спутник связи Early Bird («ранняя пташка»), произведённый корпорацией COMSAT, обладая полосой пропускания 50 МГц, он мог обеспечивать до 240 телефонных каналов связи
Описание слайда:
История 20 августа 1964 года 11 стран (СССР в их число не вошёл) подписали соглашение о создании международной организации спутниковой связи Intelsat (International Telecommunications Satellite organization). В СССР к тому времени была собственная развитая программа спутниковой связи, увенчавшаяся 23 апреля 1965 года успешным запуском связного советского спутника Молния-1. 6 апреля 1965 года в рамках программы Intelsat был запущен первый коммерческий спутник связи Early Bird («ранняя пташка»), произведённый корпорацией COMSAT, обладая полосой пропускания 50 МГц, он мог обеспечивать до 240 телефонных каналов связи

Слайд 5





Диапазоны частот для спутниковой связи
Использование различных частот для систем радиосвязи и вещания, включая спутниковые, строго регламентируется международными правилами. Это необходимо для обеспечения электромагнитной совместимости различных систем, а также для предотвращения взаимных помех при работе различных служб. 
В соответствии с Регламентом радиосвязи вся территория Земли разделена на три района, каждый из которых имеет свое распределение полос радиочастот.
Описание слайда:
Диапазоны частот для спутниковой связи Использование различных частот для систем радиосвязи и вещания, включая спутниковые, строго регламентируется международными правилами. Это необходимо для обеспечения электромагнитной совместимости различных систем, а также для предотвращения взаимных помех при работе различных служб.  В соответствии с Регламентом радиосвязи вся территория Земли разделена на три района, каждый из которых имеет свое распределение полос радиочастот.

Слайд 6





Районы 

Район 1 включает Африку, Европу, Россию, Монголию и страны СНГ. 

Район 2 охватывает территорию Северной и Южной Америки. 

Район 3 - это территории Южной и Юго-Восточной Азии, Австралия и островные государства Тихо-Океанского региона. 

В соответствии с Регламентом, для работы систем спутниковой связи распределено несколько диапазонов частот. Де-факто, для них принято использовать следующие условные обозначения.
Описание слайда:
Районы  Район 1 включает Африку, Европу, Россию, Монголию и страны СНГ.  Район 2 охватывает территорию Северной и Южной Америки.  Район 3 - это территории Южной и Юго-Восточной Азии, Австралия и островные государства Тихо-Океанского региона.  В соответствии с Регламентом, для работы систем спутниковой связи распределено несколько диапазонов частот. Де-факто, для них принято использовать следующие условные обозначения.

Слайд 7





Наименование диапазонов и полосы частот 
Описание слайда:
Наименование диапазонов и полосы частот 

Слайд 8





Основные диапазоны частот, используемые в спутниковых системах связи и вещания
Спутниковые системы связи начали создаваться в то время, когда все основные диапазоны частот уже были распределены ме­жду наземными радиосистемами. Вследствие этого спутниковые системы связи должны работать в условиях, когда в выделенных для спутниковой связи полосах частот работают другие радиосис­темы, в основном радиорелейные системы связи.
С целью упрощения спутникового ретранслятора его полосы частот на передачу и прием разделены большим защитным про­межутком, поэтому для спутниковой системы связи указываются два диапазона частот: на передачу и на прием. Более высокая час­тота используется в радиолиниях "Земля-Космос", а более низкая частота — в радиолиниях "Космос-Земля". Например, спутниковая система связи диапазона 4/6 ГГц использует полосы частот в диа­пазоне 4 ГГц в линиях "Космос-Земля" и полосы частот в диапазо­не 6 ГГц — в линиях "Земля-Космос".
Описание слайда:
Основные диапазоны частот, используемые в спутниковых системах связи и вещания Спутниковые системы связи начали создаваться в то время, когда все основные диапазоны частот уже были распределены ме­жду наземными радиосистемами. Вследствие этого спутниковые системы связи должны работать в условиях, когда в выделенных для спутниковой связи полосах частот работают другие радиосис­темы, в основном радиорелейные системы связи. С целью упрощения спутникового ретранслятора его полосы частот на передачу и прием разделены большим защитным про­межутком, поэтому для спутниковой системы связи указываются два диапазона частот: на передачу и на прием. Более высокая час­тота используется в радиолиниях "Земля-Космос", а более низкая частота — в радиолиниях "Космос-Земля". Например, спутниковая система связи диапазона 4/6 ГГц использует полосы частот в диа­пазоне 4 ГГц в линиях "Космос-Земля" и полосы частот в диапазо­не 6 ГГц — в линиях "Земля-Космос".

Слайд 9





Основные диапазоны частот, используемые в спутниковых системах связи и вещания
В порядке возрастания укажем основные диапазоны частот для спутниковых систем связи и вещания.
1. 0,24—0,4 ГГц. Диапазон частот используется для мобильных систем связи военного назначения, в первую очередь для военно-морского флота и военно-воздушных сил.
2. 1,5/1,6 ГГц. В этом диапазоне частот выделена полоса час­тот шириной 29 МГц для создания спутниковых систем связи с мобильными объектами: морскими и воздушными судами, авто­мобилями, для персональной связи. Наиболее крупной системой этого диапазона частот является глобальная международная (с участием России) спутниковая система связи INMARSAT на базе геостационарных КА.
3. 1,9/2,1; 1,6/2,5 ГГц. Полосы частот шириной порядка 30 МГц в этом диапазоне частот выделены для низко- и среднеорбитальных систем мобильной и персональной связи.
Описание слайда:
Основные диапазоны частот, используемые в спутниковых системах связи и вещания В порядке возрастания укажем основные диапазоны частот для спутниковых систем связи и вещания. 1. 0,24—0,4 ГГц. Диапазон частот используется для мобильных систем связи военного назначения, в первую очередь для военно-морского флота и военно-воздушных сил. 2. 1,5/1,6 ГГц. В этом диапазоне частот выделена полоса час­тот шириной 29 МГц для создания спутниковых систем связи с мобильными объектами: морскими и воздушными судами, авто­мобилями, для персональной связи. Наиболее крупной системой этого диапазона частот является глобальная международная (с участием России) спутниковая система связи INMARSAT на базе геостационарных КА. 3. 1,9/2,1; 1,6/2,5 ГГц. Полосы частот шириной порядка 30 МГц в этом диапазоне частот выделены для низко- и среднеорбитальных систем мобильной и персональной связи.

Слайд 10





Основные диапазоны частот, используемые в спутниковых системах связи и вещания
4. 4/6 ГГц. Диапазон частот выделен для создания глобальных и региональных сетей связи со стационарными наземными стан­циями на базе геостационарных КА. Несмотря на выделенную по­лосу частот шириной 800 МГц, этот диапазон является перегру­женным, и новые системы связи фиксированной спутниковой службы создаются в более высоких диапазонах частот.
5. 7/8 ГГц. Диапазон частот с полосой 500 МГц используется для военных систем связи со стационарными и мобильными тер­миналами.
6. 11/14 ГГц. Диапазон частот с полосой 800 МГц выделен для создания сетей связи со стационарными станциями. В этом диапа­зоне разрешено также создание на вторичной основе сетей связи с мобильными терминалами, за исключением самолетов. В этом диапазоне частот создаются в основном национальные или регио­нальные системы связи. К настоящему времени этот диапазон бли­зок к насыщению.
Описание слайда:
Основные диапазоны частот, используемые в спутниковых системах связи и вещания 4. 4/6 ГГц. Диапазон частот выделен для создания глобальных и региональных сетей связи со стационарными наземными стан­циями на базе геостационарных КА. Несмотря на выделенную по­лосу частот шириной 800 МГц, этот диапазон является перегру­женным, и новые системы связи фиксированной спутниковой службы создаются в более высоких диапазонах частот. 5. 7/8 ГГц. Диапазон частот с полосой 500 МГц используется для военных систем связи со стационарными и мобильными тер­миналами. 6. 11/14 ГГц. Диапазон частот с полосой 800 МГц выделен для создания сетей связи со стационарными станциями. В этом диапа­зоне разрешено также создание на вторичной основе сетей связи с мобильными терминалами, за исключением самолетов. В этом диапазоне частот создаются в основном национальные или регио­нальные системы связи. К настоящему времени этот диапазон бли­зок к насыщению.

Слайд 11





Основные диапазоны частот, используемые в спутниковых системах связи и вещания
7. 12 ГГц. Каналы "Космос-Земля" в полосе 800 МГц выделе­ны для геостационарных систем непосредственного теле- и радио­вещания на стационарные персональные приемники. 

8. 20/30 ГГц. Диапазон частот с полосой 2,5 ГГц выделен для создания геостационарных и негеостационарных систем связи со стационарными и мобильными терминалами, кроме самолетов. 
Описание слайда:
Основные диапазоны частот, используемые в спутниковых системах связи и вещания 7. 12 ГГц. Каналы "Космос-Земля" в полосе 800 МГц выделе­ны для геостационарных систем непосредственного теле- и радио­вещания на стационарные персональные приемники.  8. 20/30 ГГц. Диапазон частот с полосой 2,5 ГГц выделен для создания геостационарных и негеостационарных систем связи со стационарными и мобильными терминалами, кроме самолетов. 

Слайд 12





Недостатки спутниковой связи

Слабая помехозащищённость
Огромные расстояния между земными станциями и спутником являются причиной того, что отношение сигнал/шум на приёмнике очень невелико (гораздо меньше, чем для большинства радиорелейных линий связи). Для того, чтобы в этих условиях обеспечить приемлемую вероятность ошибки, приходится использовать большие антенны, малошумящие элементы и сложные помехоустойчивые коды. Особенно остро эта проблема стоит в системах подвижной связи, так как в них есть ограничения на размер антенны, её направленные свойства и, как правило, на мощность передатчика.
Влияние атмосферы
На качество спутниковой связи оказывают сильное влияние эффекты в тропосфере и ионосфере.
Описание слайда:
Недостатки спутниковой связи Слабая помехозащищённость Огромные расстояния между земными станциями и спутником являются причиной того, что отношение сигнал/шум на приёмнике очень невелико (гораздо меньше, чем для большинства радиорелейных линий связи). Для того, чтобы в этих условиях обеспечить приемлемую вероятность ошибки, приходится использовать большие антенны, малошумящие элементы и сложные помехоустойчивые коды. Особенно остро эта проблема стоит в системах подвижной связи, так как в них есть ограничения на размер антенны, её направленные свойства и, как правило, на мощность передатчика. Влияние атмосферы На качество спутниковой связи оказывают сильное влияние эффекты в тропосфере и ионосфере.

Слайд 13





Недостатки спутниковой связи

Поглощение в тропосфере
Степень поглощения сигнала атмосферой находится в зависимости от его частоты. Максимумы поглощения приходятся на 22,3 ГГц (резонанс водяных паров) и 60 ГГц (резонанс кислорода). В целом, поглощение существенно сказывается на распространении сигналов с частотой выше 10 ГГц (то есть, начиная с Ku-диапазона). Кроме поглощения, при распространении радиоволн в атмосфере присутствует эффект замирания, причиной которому является разница в коэффициентах преломленияразличных слоёв атмосферы.
Описание слайда:
Недостатки спутниковой связи Поглощение в тропосфере Степень поглощения сигнала атмосферой находится в зависимости от его частоты. Максимумы поглощения приходятся на 22,3 ГГц (резонанс водяных паров) и 60 ГГц (резонанс кислорода). В целом, поглощение существенно сказывается на распространении сигналов с частотой выше 10 ГГц (то есть, начиная с Ku-диапазона). Кроме поглощения, при распространении радиоволн в атмосфере присутствует эффект замирания, причиной которому является разница в коэффициентах преломленияразличных слоёв атмосферы.

Слайд 14





Недостатки спутниковой связи

Задержка распространения сигнала
Проблема задержки распространения сигнала так или иначе затрагивает все спутниковые системы связи. Наибольшей задержкой обладают системы, использующие спутниковый ретранслятор на геостационарной орбите. В этом случае задержка, обусловленная конечностью скорости распространения радиоволн, составляет примерно 250 мс, а с учётом мультиплексирования, коммутации и задержек обработки сигнала общая задержка может составлять до 400 мс.
Задержка распространения наиболее нежелательна в приложениях реального времени, например, в телефонной и видеосвязи. При этом, если время распространения сигнала по спутниковому каналу связи составляет 250 мс, разница во времени между репликами абонентов не может быть меньше 500 мс.
В некоторых системах (например, в системах VSAT, использующих топологию «звезда») сигнал дважды передается через спутниковый канал связи (от терминала к центральному узлу, и от центрального узла к другому терминалу). В этом случае общая задержка удваивается.
Описание слайда:
Недостатки спутниковой связи Задержка распространения сигнала Проблема задержки распространения сигнала так или иначе затрагивает все спутниковые системы связи. Наибольшей задержкой обладают системы, использующие спутниковый ретранслятор на геостационарной орбите. В этом случае задержка, обусловленная конечностью скорости распространения радиоволн, составляет примерно 250 мс, а с учётом мультиплексирования, коммутации и задержек обработки сигнала общая задержка может составлять до 400 мс. Задержка распространения наиболее нежелательна в приложениях реального времени, например, в телефонной и видеосвязи. При этом, если время распространения сигнала по спутниковому каналу связи составляет 250 мс, разница во времени между репликами абонентов не может быть меньше 500 мс. В некоторых системах (например, в системах VSAT, использующих топологию «звезда») сигнал дважды передается через спутниковый канал связи (от терминала к центральному узлу, и от центрального узла к другому терминалу). В этом случае общая задержка удваивается.



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию