🗊Презентация Спутниковые радионавигационные системы. (Тема 3)

Категория: Технология
Нажмите для полного просмотра!
Спутниковые радионавигационные системы. (Тема 3), слайд №1Спутниковые радионавигационные системы. (Тема 3), слайд №2Спутниковые радионавигационные системы. (Тема 3), слайд №3Спутниковые радионавигационные системы. (Тема 3), слайд №4Спутниковые радионавигационные системы. (Тема 3), слайд №5Спутниковые радионавигационные системы. (Тема 3), слайд №6Спутниковые радионавигационные системы. (Тема 3), слайд №7Спутниковые радионавигационные системы. (Тема 3), слайд №8Спутниковые радионавигационные системы. (Тема 3), слайд №9Спутниковые радионавигационные системы. (Тема 3), слайд №10Спутниковые радионавигационные системы. (Тема 3), слайд №11Спутниковые радионавигационные системы. (Тема 3), слайд №12Спутниковые радионавигационные системы. (Тема 3), слайд №13Спутниковые радионавигационные системы. (Тема 3), слайд №14

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Спутниковые радионавигационные системы. (Тема 3). 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





Спутниковые радионавигационные системы
Основные типы РЭС
Описание слайда:
Спутниковые радионавигационные системы Основные типы РЭС

Слайд 2





Спутниковые радионавигационные системы первого поколения
В.А. Котельников, 1957 г.
Использование ИСЗ в качестве радионавигационной опорной станции, координаты которой изменяются, но заранее известны для любого момента времени.
Применение низковысотных (низкоорбитных) ИСЗ и использование для навигационных определений сигнала одного, оказывающегося в зоне радиовидимости наблюдателя ИЗС.
Описание слайда:
Спутниковые радионавигационные системы первого поколения В.А. Котельников, 1957 г. Использование ИСЗ в качестве радионавигационной опорной станции, координаты которой изменяются, но заранее известны для любого момента времени. Применение низковысотных (низкоорбитных) ИСЗ и использование для навигационных определений сигнала одного, оказывающегося в зоне радиовидимости наблюдателя ИЗС.

Слайд 3





Упрощенная модель ИСЗ1
Малая точность определения координат высокодинамичных объектов; 
большой интервал времени прохождения спутниками зоны радиовидимости
Описание слайда:
Упрощенная модель ИСЗ1 Малая точность определения координат высокодинамичных объектов; большой интервал времени прохождения спутниками зоны радиовидимости

Слайд 4





Спутниковые радионавигационные системы второго поколения
Применение средневысотных (среднеорбитных) ИСЗ и использование для навигационных определений сигналов нескольких одновременно находящихся в зоне радиовидимости  ИСЗ.
Состав СРНС
подсистема ИСЗ;
подсистема контроля и управления (наземный командно-измерительный комплекс);
подсистема аппаратуры потребителей
Описание слайда:
Спутниковые радионавигационные системы второго поколения Применение средневысотных (среднеорбитных) ИСЗ и использование для навигационных определений сигналов нескольких одновременно находящихся в зоне радиовидимости ИСЗ. Состав СРНС подсистема ИСЗ; подсистема контроля и управления (наземный командно-измерительный комплекс); подсистема аппаратуры потребителей

Слайд 5





Состав космической подсистемы
18-24 ИСЗ, размещенные равномерно в трех орбитальных плоскостях, разнесенных по долготе на 1200 .
Высота орбит ИСЗ 20000 км, период обращения 12 ч.
В зоне радиовидимости может находиться 4-11 ИСЗ.
Непрерывное определение трех координат (долгота, широта, высота)
Описание слайда:
Состав космической подсистемы 18-24 ИСЗ, размещенные равномерно в трех орбитальных плоскостях, разнесенных по долготе на 1200 . Высота орбит ИСЗ 20000 км, период обращения 12 ч. В зоне радиовидимости может находиться 4-11 ИСЗ. Непрерывное определение трех координат (долгота, широта, высота)

Слайд 6





Подсистема контроля и управления
Наземный командно-измерительный комплекс
Обеспечивает спутники информацией, необходимой для формирования радионавигационных сигналов и навигационных сообщений.
Описание слайда:
Подсистема контроля и управления Наземный командно-измерительный комплекс Обеспечивает спутники информацией, необходимой для формирования радионавигационных сигналов и навигационных сообщений.

Слайд 7





Подсистема аппаратуры потребителей
Навигационная аппаратура потребителей
Производит выбор рабочего созвездия ИСЗ, поиск и слежение за сигналами, обработку информации для определения координат и составляющих скорости потребителей.
Измеряемыми радионавигационными параметрами служат время запаздывания и доплеровское смещение частоты принимаемого радионавигационного сигнала.
Описание слайда:
Подсистема аппаратуры потребителей Навигационная аппаратура потребителей Производит выбор рабочего созвездия ИСЗ, поиск и слежение за сигналами, обработку информации для определения координат и составляющих скорости потребителей. Измеряемыми радионавигационными параметрами служат время запаздывания и доплеровское смещение частоты принимаемого радионавигационного сигнала.

Слайд 8





Спутниковая радионавигационная система GPS
GPS (англ. Global Positioning System) - Глобальная система позиционирования
Описание слайда:
Спутниковая радионавигационная система GPS GPS (англ. Global Positioning System) - Глобальная система позиционирования

Слайд 9





Глобальная система местоопределения GPS
Описание слайда:
Глобальная система местоопределения GPS

Слайд 10





Сегменты GPS
Описание слайда:
Сегменты GPS

Слайд 11


Спутниковые радионавигационные системы. (Тема 3), слайд №11
Описание слайда:

Слайд 12





Недостатки
при определённых условиях сигнал может не доходить до приёмника, или приходить со значительными искажениями или задержками. Так как рабочая частота GPS лежит в дециметровом диапазоне радиоволн, уровень приёма сигнала от спутников может серьёзно ухудшиться под плотной листвой деревьев или из-за очень большой облачности. Нормальному приёму сигналов GPS могут повредить помехи от многих наземных радиоисточников, а также от магнитных бурь. 
Невысокое наклонение орбит GPS (примерно 55) серьёзно ухудшает точность в приполярных районах Земли, так как спутники GPS невысоко поднимаются над горизонтом. 
полная зависимость условий получения сигнала от министерства обороны США.  
плохое управление орбитальной группировкой, состоящей из 31 спутника.
Описание слайда:
Недостатки при определённых условиях сигнал может не доходить до приёмника, или приходить со значительными искажениями или задержками. Так как рабочая частота GPS лежит в дециметровом диапазоне радиоволн, уровень приёма сигнала от спутников может серьёзно ухудшиться под плотной листвой деревьев или из-за очень большой облачности. Нормальному приёму сигналов GPS могут повредить помехи от многих наземных радиоисточников, а также от магнитных бурь. Невысокое наклонение орбит GPS (примерно 55) серьёзно ухудшает точность в приполярных районах Земли, так как спутники GPS невысоко поднимаются над горизонтом. полная зависимость условий получения сигнала от министерства обороны США. плохое управление орбитальной группировкой, состоящей из 31 спутника.

Слайд 13





Спутниковая радионавигационная система ГЛОНАСС
Описание слайда:
Спутниковая радионавигационная система ГЛОНАСС

Слайд 14





Спутниковая радионавигационная система GALILEO
GALILEO (Галилео) — европейский проект спутниковой системы навигации. Европейская система предназначена для решения навигационных задач для любых подвижных объектов с точностью менее одного метра. 
В отличие от американской GPS и российской ГЛОНАСС, система Галилео не контролируется ни государственными, ни военными учреждениями. Разработку осуществляет Европейское Космическое Агенство (ЕSА).
Описание слайда:
Спутниковая радионавигационная система GALILEO GALILEO (Галилео) — европейский проект спутниковой системы навигации. Европейская система предназначена для решения навигационных задач для любых подвижных объектов с точностью менее одного метра. В отличие от американской GPS и российской ГЛОНАСС, система Галилео не контролируется ни государственными, ни военными учреждениями. Разработку осуществляет Европейское Космическое Агенство (ЕSА).



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию