Optikai sávú összeköttetések alkalmazása az ûrtávközlésben
|
|
- Sarolta Orosz
- 9 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 Optikai sávú összeköttetések alkalmazása az ûrtávközlésben FARKASVÖLGYI ANDREA BME Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék Lektorált Kulcsszavak: exo-atmoszférikus terjedés, IOL, ISL, SPOT-4, ARTEMIS, OICETS, SILEX, OPALE, PASTEL, keresô-követô üzemmód Az ESA (European Space Agency) közel két évtizedes kutatómunkája után, november 30-án létrejött az elsô sikeres exo-atmoszferikus optikai sávú adatátvitel a GEO pályás ARTEMIS mûhold és a LEO pályán lévô SPOT-4 távérzékelô mûhold között; a SILEX (Semiconductor Intersatellite Link Experiment) terminálok segítségével, 800 nm-es sávban, 2 Mbit/s forward és 50 Mbit/s return irányú kapacitással. Az átvitel minôségét bithibaarány jellemzi. A cikk áttekinti az optikai IOL (Inter Orbital Link) fejlôdési állomásait, az elért eredményeket és vázolja a jövô lépéseit. 1. Bevezetô Az ûrkutatás és mûholdtechnika területén a nagy sávszélességû átvitelt biztosító optikai sávok alkalmazását hosszú ideig 2001 végéig kerülték. Sugárzott átvitel során, mind földi, mind mûhold-kommunikáció esetén, az alkalmazott frekvenciasávok a mikrohullámú sávra, illetve középfrekvenciás sávokra korlátozódtak. A rendszerek fejlôdésének és sávszélesség igényük radikális növekedésének eredményeként a 90-es évek végén kezdték alkalmazni a mikrohullámú sáv magasabb frekvencia tartományait, a Ku, Ka és V sávokat, azaz a 20, 30 és 60 GHz-es frekvenciákat. Ezzel egyidôben próbaméréseket végeztek ISL (Inter Satellite Link) rendszerrel a 800 nm-es hullámhosszú optikai tartományban is. Számos ok játszott szerepet abban, hogy sugárzott átvitel során nem alkalmazták az optikai átvitelt. Az egyik legkomolyabb indok az optikai sávú nyaláb keskenysége volt. Ismert tény, hogy az alacsony frekvenciás (hosszú hullámhosszú) tartományokban alkalmazott antennák apertúra felülete a hullámhosszhoz képest optimális, vagyis az antenna által kisugárzott jel nyalábformája a szükséges mértékben nyílik. Ez köszönhetô a megfelelô lesugárzott EIRP (Effective Isotropic Radiated Power) értéknek a definíció szerint: EIRP = G adó P adó, melynek következtében alkalmazható a hullámhossznak megfelelô antenna méret. Az antenna felépítésétôl függôen az antennanyaláb nyalábmetszete (footprint) változtatható. Építhetünk olyan antennát, mely (például GEO mûholdról) a földfelszín 42%-t sugározza be (globál nyaláb), illetve olyat is, mely ugyaninnen az Alföldet fedi le. Ha optikai sávban szeretnénk kommunikálni, tudni kell, hogy az optikai nyaláb a kis adóteljesítmény és nagy szakasztávolság miatt nem nyílhat. Másképp megfogalmazva: túl nagy optikai lencsét kell alkalmazni (20-25 cm) a nagyon kicsi hullámhosszhoz képest (tipikusan: 800 nm). Ennek eredményeképpen a nyaláb nyílása minimális, néhány mikroradián. Nagy távolságokban ennél sokkal nagyobb relatív mozgása van az adó és vevô antennáknak, vagyis a vevô kimozdulása miatt megszakadhat az összeköttetés. Gondoljuk meg, hogy egy GEO pályás mûhold egytized fokon belül mozog (ez egy nyolcvan kilométer élhosszúságú kockának felel meg), mely sokszorosa a lézernyaláb által befogott területnek. Az adó és vevô holdak relatív mozgásból származó összeköttetés-kiesés, a lokátoroknál alkalmazott keresô-követô üzemmóddal, kompenzálható. Az IOL rendszer kiépítése elôtt mûholdtechnika területén egyedül tengeralattjáró-mûhold összeköttetéseknél alkalmaztak optikai sávú adatátvitelt. A tengeralattjárók tipikus kommunikációs sávja nagyon alacsony frekvenciájú átvitelre korlátozódik. Csupán a 100 Hznél alacsonyabb frekvenciájú elektromágneses jel alkalmas arra, hogy mélyebb vízrétegekbe is eljusson (a frekvencia növelésével a behatolási mélység exponenciálisan csökken). Problémát jelent, hogy így csak alacsony adatsebesség realizálható, valamint, hogy rövid üzenetek átvitele lehetséges, nincs folytonos adatkapcsolat. Megoldást jelent egy GEO pályás mûhold-tengeralattjáró kommunikációs link alkalmazása, mely a látható fény kék-zöld tartományában, az úgynevezett blue-green optikai sávban üzemel. Ebben a kommunikációs sávban, a Jerlov-minimum környékén (~450 nm), a tengervíz csillapítása minimális. A kommunikáció létrehozása során két probléma is felmerül. Egyrészt a Jerlov-minimumnál sem elhanyagolható a tengervíz csillapítása, másrészt a mélybe merülô tengeralattjáró igen keskeny célpontot jelent. A nm-es kommunikáció lényege, hogy a fénysugár képes behatolni a tengervízbe. Ebbôl következik, hogy a Nap jelentôs blue-green sugárzási komponense komoly problémát okoz, hiszen az szintén behatol az alsóbb vízrétegekbe, így a tengeralattjáróra telepített optikai vevôt a napsugárzás zajként terheli. Megoldás az, hogy kihasználjuk a különbséget a nagyon keskeny sávszélességû lézersugár és a nagyon széles spektrális eloszlású napfény között. Egy megfelelôen keskeny áteresztô-sávval rendelkezô optikai szûrô ké- LXI. ÉVFOLYAM 2006/2 17
2 HÍRADÁSTECHNIKA pes venni a legtöbb blue-green lézer által kibocsátott fotont, miközben elnyomja a napból érkezô fotonokat. Itt jelentkezik az a probléma, hogy a biztos kommunikáció realizálásához nagy látótérrel rendelkezô szûrôk alkalmazására van szükség, mert a felhôkön és a tengervízen való áthaladás, a lézernyalábon szóródást és elhajlást eredményez. Egy általánosan használt optikai szûrô nem tudja teljesíteni mindkét kritériumot. Kifejezetten tengeralattjáró kommunikációra alkalmas az ARF (Atomic Resonance Filter), mely mindkét feltételnek eleget tesz. E szûrônél a tipikus spektrális szélesség ( λ) és centrális hullámhossz (λ o ) aránya: Ha λ o 500 nm, akkor az áteresztô sáv szélessége nm, ami valóban keskeny sáv [18]. A mûholdtechnika nagyarányú fejlôdése ellenére sokáig nem mutatkozott igény az egymással kommunikáló, intelligens mûholdrendszerek létrehozására. Azokban a ritka esetekben, amikor mûholdak közötti közvetlen sugárzott kommunikációt alkalmaztak, az összeköttetés kizárólag mikrohullámú sávra (L, S és V) korlátozódott. Kerülték a magasabb vagy optikai sávok alkalmazását annak ellenére, hogy gyakorlatilag korlátlan sávszélesség biztosítható e kommunikációs sávokban. 2. Sugárzott hullámú mûholdas összeköttetések A sugárzott hullámú összeköttetések esetén két jól elkülöníthetô átviteli formát különböztetünk meg, legtöbb esetben mindkettôt szabadtéri összeköttetésnek tekintik. Az egyik a valódi szabadtéri összeköttetés, melynek során az adó illetve a vevô egység között nincs semmilyen közeg, tereptárgy vagy objektum. A másik a légkörön keresztül realizált sugárzott összeköttetés Földfelszíni sugárzott összeköttetés A földfelszíni sugárzott összeköttetés során zavaró közeg alatt leggyakrabban a légkört értjük, az atmoszféra és az ionoszféra hatását. Ez lehet bármi, amin áthalad a jel, tengeralattjáró esetén például a sós víz, másfelôl a víz-levegô határán a sûrû vízpárafelhô. A légkör vagy közeg, mely a haladó hullám útjába kerül, frekvenciától függôen különbözô mértékben csillapítja, szórja a kisugárzott jelet, ezen kívül a frekvencia függvényében nem kívánt elhajlásokat okoz. A jel útjába esô tereptárgyakról a jel egy része visszaverôdik, többutas terjedést okoz. A földfelszín görbülete okozta nagytávolságú kitakarás miatt, már a magasabb adótornyok is horizont mögé kerülnek 50 km távolságban [1] Szabadtéri összeköttetés Valódi szabadtéri összeköttetés az úgynevezett exo-atmoszférikus átvitel. Ezt az összeköttetést mûholdak közötti kommunikációra ISL (Inter Satellite Link), vagy mûhold pályák közötti adatcserére alkalmazzák IOL (Inter Orbital Link). Az IOL általában LEO (Low Earth Orbit) GEO (Geosynchronous Earth Orbit) kapcsolatot jelent, míg az ISL GEO GEO pálya közötti információcserét. Az exo-atmoszférikus átvitel során legtöbb esetben, az ITU által javasolt sávok közül, a 800 nm-es optikai sávot alkalmazzák. A sáv hatalmas elônye a nagy realizálható kimenô adóteljesítmény Mûholdpályák közötti összeköttetések (IOL) IOL kiépítése során több probléma is felmerül. Amennyiben nem azonos-pályás a két mûhold, akkor az alacsonyabb pályán lévô hold idôrôl idôre eltûnik a horizont, pontosabban a Föld mögött, így földárnyékba kerül. A kitakarás következtében megszakad az összeköttetés. Ez abban az esetben okoz problémát, ha a kapcsolat ismételt kiépítésének pillanatában nem a megszakadás helyén kell keresni az ellenpontot (a másik holdat), hanem mint jelen esetben, a Föld átellenes oldalán. Ha egy LEO pályás hold az Északisark felett tûnik el, akkor a Déli-sark felett kell várni az ismételt felbukkanást. A kapcsolat ismételt felépülésének legkritikusabb pontja a két hold pozícióra állása. A magasabb pályás holdhoz képest (GEO) az alacsonyabb hold (LEO) a magasság különbség arányában nagy sebességgel mozog. Ezért a kommunikáció során a két mûholdnak végig követnie kell egymást A mûhold követése során két üzemmód kíséri egymást: elôször a keresô üzemmód, melynél a lézernyaláb közel 750 mikroradián nyílásszögû keresô fénnyel fogja be az érkezô LEO pályás holdat. A második ütemben a GEO hold átáll követô üzemre, melynek során egy keskeny optikai nyalábbal követi a LEO mûhold mozgását, biztosítva ezzel a nagysebességû adatcsere biztonságosságát a két hold között. A SILEX rendszer az optikai exo-atmoszférikus átvitel prototípusa, a hatalmas távolság leküzdéséhez (átlag 37 ezer kilométer) elengedhetetlen a nagy precizitású anyagok alkalmazása. Mint ilyen, megépítése során felhasználták az optikai kommunikáció technológiai fejlesztéseit: nagypontosságú félvezetô lézerek, nagyérzékenységû szélessávú szenzorok, ultra stabil szerkezeti anyagok, pontos irány meghatározó rendszerek, nagy precizitású optikák, pontos hômérséklet-szabályozás [2,10] Mûholdak közötti összeköttetések (ISL) GEO pályás mûholdak közötti, ISL rendszerû optikai link létrehozása, az IOL kommunikációnál egyszerûbb feladat. A kommunikáció kiépítése során a két holdnak meg kell találnia egymást. A link fenntartása nem automatikus. Szükséges az úgynevezett folytonos követô-üzemmód alkalmazása. A GEO pályán adódó komoly távolságok miatt, a két GEO pályás hold egymáshoz képest, azonos tangenciális sebességük ellenére is mozog. Ez a mozgás minimális, de nagyságrendekkel nagyobb, mint amit egy optikai link kompenzálni tud. 18 LXI. ÉVFOLYAM 2006/2
3 Optikai sávú összeköttetések alkalmazása Ha egy három GEO pályás mûholdból álló rendszert szeretnénk optikai linkkel összekötni (klasszikus Clarke rendszer, egymással 120 -os szöget bezáró holdak [14]), akkor körülbelül ezer kilométeres szakasztávolságot kell áthidalni. Figyelembe véve a szakaszcsillapításból származó jelveszteséget igen jelentôs antenna nyereségekkel és adóteljesítményekkel kell ellátni a rendszert. A rendszer felbecsülhetetlen elônye a hatalmas realizálható adatsebesség. 3. Optikai sávú kommunikációs egység (SILEX rendszer) Az IOL és az ISL rendszerek lelke a SILEX optikai sávú kommunikációt lehetôvé tevô egység SILEX rendszer mûködési elve Az IOL rendszer szempontjából az ARTEMIS (Advanced Relay and Technology Mission Satellite) egy földszinkron pályán keringô optikai átjátszóállomás, melyen keresztül az alacsonypályás felderítô mûholdak jelét (például: SPOT-4, EnviSat, OICETS) az európai ESA központba, Toulouse-ba (Franciaország) illetve Redu-be (Belgium) lehet sugározni. Az ARTEMIS holdon lévô átjátszó maga a SILEX rendszer OPALE (OPtical PAyload for Intersatellite Link Experiment) eleme. A GEO pályás átjátszó pont, valamint az optikai link kiépítését az alacsonypályás holdak láthatósági problémái indokolták. Egy bizonyos földi pontról a LEO pályán keringô holdak ritkán és nagyon rövid ideig láthatók, az alacsony pályamagasság miatt néhány percig tartózkodnak horizont felett. Minél alacsonyabb körpályán kering a mûhold, annál rövidebb a láthatósági idôrés. A Föld felszínét pásztázó felderítô holdak, mint SPOT-4, ENVISAT, OICETS tipikusan 900 km alatt keringenek. Funkciójukból adódóan nagy sávszélességû, hosszú idôn át fenntartható kommunikációs csatornára van szükségük. Ha e holdakról a nagy mennyiségû adatinformációt közvetlenül kell a földi központba lesugározni, akkor vagy hosszú ideig tart az adatok továbbítása (akár napokig) vagy több, a Föld különbözô területein elhelyezett vevôállomásra van szükség (például Dél-Amerika, Ausztrália stb.) Problémára megoldást jelentett, hogy a vevôállomás egy segédantennáját, pontosabban egy átjátszó pontot feltelepítettek GEO pályára, ez az egység található az ARTEMIS mûholdon. Az átjátszó-pont beüzemelésének köszönhetôen az alacsonypályás holdak láthatósági ideje nagyságrenddel megnôtt, természetesen, most a GEO pálya felôl nézve számítjuk a holdak láthatósági idôrését. Az adó és vevô egységek közötti szabad, légkörmentes tér, a nagy távolság ellenére lehetôséget adódott az optikai sáv alkalmazására. Nincs zavaró légkör, mely elhajlást, pluszcsillapítást vagy szóródást idézne elô a kisugárzott jelben. Az optikai sávú kommunikációnak köszönhetôen az átviteli adatsebesség 10 Gbit/s nagyságrendig növelhetô. A kommunikációs adatsebességnek csak a vételi ponton lévô egység kapacitása szab korlátot. Az ARTEMIS hold beüzemelése elôtt a SPOT-4 naponta öt alkalommal tudott néhány percig adatot sugározni a földi központ felé, mikrohullámú sávon. Az átjátszó beüzemelése után a SPOT-4 láthatósági ideje naponta 6 alkalomra emelkedett, a kommunikációs idôrések hossza így 30 perc. A két mûhold közötti, nagy adatsebességû, 50 Mbit/s-os optikai link biztosítja a megfelelô adatforgalmat. Az ARTEMIS a SPOT-4-rôl sugárzott adatfolyamot az európai földi központ felé Ka sávon, 10 Mbit/s-os adatsebességgel sugározza vissza. Az ISL és az IOL rendszerek egyszerû vázlatát láthatjuk az 1. ábrán, a SILEX rendszert alkotó holdak néhány lényeges adatát pedig az 1. táblázat mutatja [2,9,13]. Az IOL rendszernél alkalmazott berendezés két különbözô egységbôl áll. A két részegység rendre egy GEO pályás (ARTEMIS), illetve egy LEO pályás (SPOT- 4, OICETS) mûholdon üzemel [3]. 1. ábra ISL és az IOL rendszerek alkalmazási lehetôségei [13] 1. táblázat A SILEX rendszert alkotó holdak néhány jellemzô adata LXI. ÉVFOLYAM 2006/2 19
4 HÍRADÁSTECHNIKA 3.2. PASTEL A SILEX egység elôször ûrbejuttatott eleme a SPOT- 4 (Satellite Earth Observation System) LEO pályás felderítô-mûhold fedélzetén található, ez a PASTEL berendezés (PAssager SPOT de Télecommunication Laser). Feladatát tekintve a SPOT-4 mûhold Európa felszínborításának feltérképezésében játszik szerepet. A SPOT-4 által készített nagymennyiségû, nagyfelbontású felvétel alapján, akár 10 m-es pontosságú mezôgazdasági és földrajzi térképek készülnek [3,4] ARTEMIS-OPALE Az SILEX rendszer másik eleme, az ESA tulajdonában lévô ARTEMIS többfunkciós mûholdon található, OPALE egység. Az ARTEMIS 2001-es fellövése után, egy 18 hónapos pályaemelési manôverrel állították GEO pályás pozíciójára és üzemelték be a kommunikáló berendezést [4,5]. Az ARTEMIS telekommunikációs mûholdon mûködô berendezések: EMS (European Mobile System) EGNOS (European Geostacionary Navigation Overlay System) SILEX (Semiconductor Intersatellite Link EXperiment) berendezés, OPALE eleme [6,7] Optical Interorbit Communications Engineering Test Satellite (OICETS) Az ISL rendszer legutoljára, december 9-én, üzembe állított egysége az OICET, más néven KIRARI, mely egy japán teszt mûhold. Feladata a fedélzetén lévô optikai berendezések tesztelése. Többek között az ARTEMIS mûholddal épít ki nagy sávszélességû optikai kapcsolatot. A rendszer legnagyobb eredménye a kétirányú optikai linket létrehozása GEO és LEO pályák között [8] SILEX berendezések felépítése A SILEX teleszkóp és optikai pad egy félgömb tartományú mozgást lehetôvé tevô stabil alapzatra van felépítve. Az optikai sugár-nyaláb a speciális alapzatnak köszönhetôen fél-teret képes leírni. Az optikai pad magában foglalja a keresô és követô szenzorokat (Acquisition and Tracking Mode), kommunikációs szenzorokat, lézerdiódás adókat, hely-helyzet-stabilizáló mechanizmust (Fine Pointing Mechanism, FPM), PAM (Point Ahead Mechanism), valamint optikai reléket és szûrôket. Az adó és vevô egység egyszerû blokksémáját a 2. ábrán láthatjuk. A követô és tartó szenzorok mûködésének alapja a CCD (Charge-Coupled Device) és QD (Quadrant Detector) detektorok, a kommunikációs vevôdetektorok Si- APD (Silicon Avalanche PhotoDiode) diódák, a kommunikációs lézer diódák GaAlAs típusúak. A 2. táblázat összefoglalja az optikai adó és vevô fokozatok néhány jellemzô adatát. 2.ábra SILEX rendszerben alaklmazott optikai adó és vevô egyszerû blokksémája [17] APASTEL-en lévô 830 nm-es lézerdióda kimenôteljesítménye folytonos üzemben 60 mw (max. 160 mw), mely teljesítményértékkel a maximális km-es üzemi távolságra is létrehozható a kommunikáció. Az OPALE szilícium detektorain a vételi teljesítményszint 1.5 nw. Ekkora vételi érzékenység oly módon valósítható meg, hogy a kommunikációs nyaláb szélessége alig haladja meg a 8 mikroradiánt. A roppant keskeny nyalábnak köszönhetôen a nagyméretû 25 cm átmérôjû optikai adó, illetve vevô lencsék antennanyeresége jóval meghaladja a 100 db-t. A teleszkóp és a tükrök anyaga Zerodur, mely nagyprecizitású, nulla hô-tágulású üveg-kerámia, csillagászati tükrökhöz és lencsékhez alkalmazzák. Az optikai rendszer diffrakciója limitált, a hullámfront-hiba nem érheti el a λ/15-t, ezért szükséges a nagyprecizitású anyagok alkalmazása [2,5,7] Keresô-követô üzemmód Legnagyobb problémát a keresô és követô lokációs üzemmód jelenti. A SILEX kommunikációs nyalábjának nyílása csupán 8 mikroradián ( fok), mely nagyságrendekkel kisebb egy tipikus nyílthurkú mûholdas összeköttetés nyalábszögénél. A keskeny nyalábnyílással biztosítható a vételi ponton a megfelelô vételi teljesítmény. Minél kisebb a nyaláb térszöge (Ψ ant ), annál nagyobb az antenna nyeresége (G). Az antennanyaláb nyílásából meghatározott nyereségét az (1) képlet alapján, feltételezve a 8 mikroradián nyalábszélességet, a (2) mutatja: (1) (2) 20 LXI. ÉVFOLYAM 2006/2
5 Optikai sávú összeköttetések alkalmazása 2. táblázat SILEX rendszer: Az optikai link kommunikációs paraméterei [5,7,15] A két mûhold közötti adatkommunikáció kiépülésének alapja a keresô-követô üzemmód alkalmazása. A SILEX rendszer elvi mûködését a 3. ábra mutatja. Elsô lépése a keresô üzemmód, ennek során a két mûhold felveszi egymással a kapcsolatot. A kapcsolatfelvétel elsô fázisában a két hold egymás feltételezett irányába fordul. Ezután az ARTEMISen lévô SILEX terminál (OPALE) egy, az üzemi nyalábszélességhez képest széles, 750 mikroradiános optikai nyalábbal pásztáz a SPOT-4 feltételezett irányába. Ez az úgynevezett jelzôfény a 3. ábrán I. útvonallal jelöltük. Jelzôfény generáló egység csak az ARTEMIS-en van, mindig ô kezdeményezi a kapcsolatfelvételt. Mikor a PASTEL egység detektálja az OPALE jelzôfényét, gyors rákorrigálás után válaszként egy keskeny kommunikációs sugarat küld az OPALE felé. Az ábrán ez a II.- vel jelzett útvonal, a keresô-követô mechanizmus. Hasonlóan az elôzôekhez, az OPALE detektálja a PASTEL visszasugárzott jelét, szintén egy keskeny kommunikációs jelet küld a PASTEL felé. Ezután a két mûhold zárthurkú követô rendszerben marad a LEO mûhold eltûnéséig. A sikeres keresô folyamat befejeztével realizálódhat a nagy-sávszélességû adatátvitel, a III/a és b útvonal. A LEO hold felbukkanása után a két mûholdnak csupán 90 ms ideje van arra, hogy a zártláncú követômódot kiépítse. A véges fénysebesség, illetve a két mûhold közel merôleges mozgása miatt, a termináloknak olymódon kell meghatározni az adósugár eltérését, hogy bele kell kalkulálni a vett jel irányát. A két terminál, a pályamodellek alapján, önállóan kalkulálja a kommunikációs sugár kilövési irányát. A hibának kevesebbnek kell lennie, mint 2 mikroradián. A rendszernek két hibaesetet kell kontrollálnia: Kompenzálni kell a mûhold pozíción tartó mechanizmusának mozgásából adódó dinamikus rezgést, melynek hatására a keskeny kommunikációs nyaláb letérhet a vételi pontról és összeköttetés-kiesést okozhat. Ki kell küszöbölni azt a zavaró esetet, mikor a lézerdióda nyalábja és a követô optikai szenzor sugara egy vonalba esik és zavarják egymást. A nagypontosságú optikai nyaláb létrehozásánál szükséges az ultra-stabil szerkezeti elemek, illetve a pontos hômérsékleti kontrol alkalmazása. 3. ábra A SILEX egység kapcsolatkiépítô és kommunikációs rendszerének logikai mûködési elve [16] LXI. ÉVFOLYAM 2006/2 21
6 HÍRADÁSTECHNIKA Szükséges, hogy a mûhold a Nap által megvilágított, illetve árnyékban lévô felén kialakuló nagy hômérséklet különbség miatt a mûhold szerkezetileg ne változzon. Ez az átmeneti szerkezeti deformálódás minden mûholdnál megfigyelhetô, de ha nem nagytávolságú optikai linkkel kommunikálnak, akkor nem minden esetben okoz problémát. Az optikai pad anyagát tekintve szénszállal megerôsített mûanyag, melynek köszönhetôen a hôtágulási együtthatója közel nulla. A mûhold szerkezetében így a hôhatás nem okoz deformitást, tartani lehet az elôírt pontosságot. A szénszállal megerôsített mûanyag hatalmas elônye, természetesen a fent említett elônyök mellett, hogy a különbözô fémszerkezetekkel ellentétben igen könnyû, mely az ûrtechnológiában nagy lehetôség, hiszen az egyszerre egy rakétával emelhetô hasznos teher tömege legfeljebb 8 tonna [4,5,7,9]. 4. Összefoglalás Az ûrtechnológiában hatalmas elônnyel jár az optikai kommunikációs sávok alkalmazása. Tekintsük át a sáv elônyeit az RF sávokhoz képest. Elsôször beszélni kell az optikai sávú kommunikáció esetén az interferencia-viszonyairól. Az optikai sáv sajnos igen alacsony kihasználtsága, valamint az alkalmazott keskeny nyalábszélesség miatt, gyakorlatilag a rendszerben nem kell számolni interferencia problémával. Tehát semmilyen, az RF sávban alkalmazott interferencia csökkentésére tett megszorítást az optikai sávban nem kell alkalmazni. Másodszor figyelembe kell venni a realizálható hatalmas adatsebességet (>10 Gbit/s), mely a sokszorosát elérheti az alkalmazott RF kommunikációs sávszélességnek. Az interplanetáris hálózatok (távoli bolygók és Nap körül keringô obszervációs mûholdak) jelének Földre juttatása a nagy adatmennyiség és az óriási távolság miatt hosszadalmas és bizonytalan. A jelenleg mûködô RF vevôantennák átmérôje minimum 35 m, melybôl következik a roppant keskeny nyaláb és alacsony adatsebesség. Az optikai sáv nagy adatsebessége és közötti bithibaarány miatt az adatátvitel gyors és biztonságos. Kis adatvesztéssel vihetôk át az adatok. Az interplanetáris rendszereken belül az optikai sáv alkalmazására több példa is van. Elsôként a szeptemberében fellôtt, Hold körül keringô SMART-1 (Small Mission for Advanced Research in Technology) obszervációs mûholdon alkalmazták a kétirányú optikai adatkapcsolatot. A szonda a 847 nm-es hullámhosszú lézernyalábbal a Tenerifén lévô ESA OGS-el (Optical Ground Station) kommunikál. Szintén optikai link segítségével fog a Földdel kommunikálni a 2004-ben fellôtt és 2011-ben beüzemelésre kerülô, majdan a Merkúr körül keringô MESSENGER (MErcury Surface Space ENvironment GEochemistry and Ranging) ûrszonda. Az interplanetáris hálózatok kommunikációját feltétlenül optikai linken realizált adatkapcsolattal lehet optimálisan megoldani [11,12]. Harmadrészt az optikai berendezések egyik legpozitívabb tulajdonsága a mûholdtechnika szempontjából adódik. A nagy precizitás eléréséhez a stabil, magas minôségû anyagok alkalmazása elkerülhetetlen. Leggyakrabban szénszállal megerôsített mûanyagokat használnak. A mûanyag alkatrészek hatalmas elônye, hogy tömegük töredéke a fém alkatrészek tömegének. Vagyis egy emeléssel sokkal több eszközt lehet az ûrbe juttatni, mely költségkímélô és környezetbarát megoldás is egyben. Köszönetnyilvánítás Szeretném köszönetemet kifejezni dr. Gödör Évának, a Szélessávú Hírközlés Tanszék adjunktusának, a dolgozat megírásához nyújtott számtalan segítségéért és szakmai támogatásáért, valamint köszönetemet fejezem ki konzulenseimnek, Dr. Zombory Lászlónak és dr. Gschwindt Andrásnak. Irodalom [1] dr. Gödör Éva: Jegyzetek a Mûholdas és Mobil Távközlés tárgyhoz, Szélessávú Hírközlés Tanszék, [2] T. Tolker-Nielsen: Wireless Meets Photonics, Photonics Spectra, May 2001, pp [3] T. Tolker-Nielsen, J-C. Guillen: SILEX The First European Optical Communication Terminal in Orbit, ESA Bulletin, No.96, November 1998, pp [4] spotsys/spot4/ang/pastel.htm [5] [6] ARTEMIS, ESA BR-220, February 2004 [7] RelayandTechnologyMissionSatellite.html [8] list_of_satellites/oicets/ [9] pres_opalorbitingpicosatautomaticlauncher.html [10] H.P. Lutz: Optical Communication in Space, ESA Bulletin, No.91, August 1997, pp [11] ESA Achievements, BR-250, ISBN , pp , pp [12] [13] [14] Arthur C. Clarke: Extra-Terrestrial Relays, Wireless World, October 1945, pp on-line/clarke/ww1.asp [15] pres_oicetsopticalinterorbitcommunications EngineeringTestSatellite.html [16] [17] [18] excerpt/ _excerpt.pdf 22 LXI. ÉVFOLYAM 2006/2
Kromatikus diszperzió mérése
Kromatikus diszperzió mérése Összeállította: Mészáros István tanszéki mérnök 1 Diszperziós jelenségek Diszperzió fogalma alatt a jel szóródását értjük. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a bemeneti keskeny
INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010
INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 10. GPS, GPRS (mobilkommunikációs) ismeretek Helymeghatározás GPS rendszer alapelve GNSS rendszerek
Híradástechnika I. 5.ea
} Híradástechnika I. 5.ea Dr.Varga Péter János 2 Műholdas kommunikáció 3 4 Alkalmazott műholdpályák, tulajdonságaik 5 Alkalmazott műholdpályák, tulajdonságaik A LEO [Low Earth Orbiter ] magába foglalja
HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János
6. HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János 2 Műholdas kommunikáció 3 4 Helymeghatározás 5 Alkalmazott műholdpályák, tulajdonságaik 6 Alkalmazott műholdpályák, tulajdonságaik A LEO [Low Earth Orbiter ]
ADATÁTVITELI RENDSZEREK A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN
9. ELŐADÁS ADATÁTVITELI RENDSZEREK A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN A logisztikai rendszerek irányításához szükség van az adatok továbbítására a rendszer különböző elemei között. Ezt a feladatot a különböző adatátviteli
Rádiófrekvenciás kommunikációs rendszerek
Rádiófrekvenciás kommunikációs rendszerek Adó Adó Vevő Jellemzően broadcast adás (széles földrajzi terület besugárzása, TV, Rádió műsor adás) Adó Vevő Vevő Adó Különböző kommunikációs formák. Kis- és nagykapacitású
INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK ÉS ALKALMAZÁSOK
BME Műszaki menedzser mesterszak Információmenedzsment szakirány INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK ÉS ALKALMAZÁSOK Vezetékes és vezetéknélküli szélessávú kommunikáció c. egyetemi tanár Dr. Babarczi Péter egy.
Mechanikai hullámok. Hullámhegyek és hullámvölgyek alakulnak ki.
Mechanikai hullámok Mechanikai hullámnak nevezzük, ha egy anyagban az anyag részecskéinek rezgésállapota továbbterjed. A mechanikai hullám terjedéséhez tehát szükség van valamilyen anyagra (légüres térben
Műholdas szolgáltatások
Magyar Tudomány 2007/7 Műholdas szolgáltatások Nagy Lajos a műszaki tudomány kandidátusa, PhD, egyetemi docens BME Szélessávú Hírközlés és VillamosságtanTanszék nagy@mht.bme.hu Farkasvölgyi Andrea PhD-hallgató,
FIZIKAI HOZZÁFÉRÉST NEHEZÍTŐ TECHNOLÓGIA A MŰHOLDAS TÁVKÖZLÉSBEN
IV. Évfolyam 4. szám - 2009. december Fürjes János furjes.janos@chello.hu FIZIKAI HOZZÁFÉRÉST NEHEZÍTŐ TECHNOLÓGIA A MŰHOLDAS TÁVKÖZLÉSBEN Absztrakt Jelen írás a digitális műholdas kommunikációban alkalmazott
Adatátviteli rendszerek Vezetékes kommunikációs interfészek. Dr. habil Wührl Tibor Óbudai Egyetem, KVK Híradástechnika Intézet
datátviteli rendszerek Vezetékes kommunikációs interfészek Dr. habil Wührl Tibor Óbudai Egyetem, KVK Híradástechnika Intézet Konzol portok URT alapú USB Konzol portok Konzol port Konzol port Primer PCM
Optika gyakorlat 6. Interferencia. I = u 2 = u 1 + u I 2 cos( Φ)
Optika gyakorlat 6. Interferencia Interferencia Az interferencia az a jelenség, amikor kett vagy több hullám fázishelyes szuperpozíciója révén a térben állóhullám kép alakul ki. Ez elektromágneses hullámok
Csillagászati eszközök. Űrkutatás
Csillagászati eszközök Űrkutatás Űrkutatás eszközei, módszerei Optikai eszközök Űrszondák, űrtávcsövek Ember a világűrben Műholdak Lencsés távcsövek Első távcső: Galilei (1609) Sok optikai hibája van.
Interferencia jelenségek a BME permanens állomásán
Interferencia jelenségek a BME permanens állomásán Takács Bence, egyetemi docens takacs.bence@epito.bme.hu Rédey szeminárium 2017. március 3. Nagy teljesítményű blokkolók hatótávolság : 200 km adó teljesítmény
Adatátviteli eszközök
Adatátviteli eszközök Az adatátvitel közegei 1) Vezetékes adatátviteli közegek Csavart érpár Koaxiális kábelek Üvegszálas kábelek 2) Vezeték nélküli adatátviteli közegek Infravörös, lézer átvitel Rádióhullám
A rádiócsatorna 1. Mozgó rádióösszeköttetés térerőssége Az E V térerősséget ábrázoljuk a d szakasztávolság függvényében.
A rádiócsatorna. Mozgó rádióösszeköttetés térerőssége Az E V térerősséget ábrázoljuk a d szakasztávolság függvényében..5. ábra Kétutas rádióösszeköttetés térerôssége A rádiósszakasznak az állandóhelyû
Dr. Berta Miklós. Széchenyi István Egyetem. Dr. Berta Miklós: Gravitációs hullámok / 12
Gravitációs hullámok Dr. Berta Miklós Széchenyi István Egyetem Fizika és Kémia Tanszék Dr. Berta Miklós: Gravitációs hullámok 2016. 4. 16 1 / 12 Mik is azok a gravitációs hullámok? Dr. Berta Miklós: Gravitációs
Hullámok, hanghullámok
Hullámok, hanghullámok Hullámokra jellemző mennyiségek: Amplitúdó: a legnagyobb, maximális kitérés nagysága jele: A, mértékegysége: m (egyéb mértékegységek: dm, cm, mm, ) Hullámhossz: két azonos rezgési
A légköri sugárzás. Sugárzási törvények, légköri veszteségek, energiaháztartás
A légköri sugárzás Sugárzási törvények, légköri veszteségek, energiaháztartás Sugárzási törvények I. 0. Minden T>0 K hőmérsékletű test sugároz 1. Planck törvény: minden testre megadható egy hőmérséklettől
Gondolatok az űrkorszakról
Gondolatok az űrkorszakról Képtelenség a Holdra lőni, mert a leghevesebb robbanóanyag sem tud akkorát lőni, hogy eljusson a Holdra KVANTUMKOMMUNIKÁCIÓ AZ ŰRTÁVKÖZLÉSBEN Kvantum-informatika és kommunikáció
Alapok GPS előzmnyei Navstar How the GPS locate the position Tények Q/A GPS. Varsányi Péter
Alapok előzmnyei Navstar How the locate the position Tények Q/A Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ (AREK) Székesfehérvár 2011. december 8. Alapok előzmnyei Navstar How the locate the position Tények
Intelligens Közlekedési Rendszerek 2
Intelligens Közlekedési Rendszerek 2 Máté Miklós 2016 Október 11 1 / 14 Szenzor (érzékelő): mérés, detektálás Mérés elmélet emlékeztető Jó mérőműszer tulajdonságai Érzékeny a mérendő tulajdonságra Érzéketlen
WLAN lefedettségi terv készítés - Site Survey
WLAN lefedettségi terv készítés - Site Survey 1. Mérés célja Az ISM és U-NII sávok közkedvelt használata, az egyre dizájnosabb és olcsóbb Wi- Wi képes eszközök megjelenése, dinamikus elterjedésnek indította
Alacsonypályás műholdvétel megvalósítása szoftverrádiós eszközökkel. Dudás Levente
Alacsonypályás műholdvétel megvalósítása szoftverrádiós eszközökkel Dudás Levente 2013 1 Tartalomjegyzék Alacsonypályás műholdvétel magvalósítása szoftverrádiós eszközökkel... 1 1. A teszteléshez használt
KVANTUMKOMMUNIKÁCIÓ AZ ŰRTÁVKÖZLÉSBEN
KVANTUMKOMMUNIKÁCIÓ AZ ŰRTÁVKÖZLÉSBEN Kvantum-informatika és kommunikáció 2011. április 1., Budapest Bacsárdi László doktorjelölt BME Híradástechnikai Tanszék bacsardi@hit.bme.hu Gondolatok az űrkorszakról
PPP-RTK a hálózati RTK jövője?
1 PPP-RTK a hálózati RTK jövője? Horváth Tamás FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatórium Penc Rédey Szeminárium, BME, 006. április 6., Budapest Tartalom Emlékeztető Mérés-tér, állapot-tér PPP PPP-RTK Emlékeztető
Audiofrekvenciás jel továbbítása optikai úton
Audiofrekvenciás jel továbbítása optikai úton Mechanikai rezgések. Hanghullámok. Elektromágneses rezgések. Rezgésnek nevezünk minden olyan állapotváltozást, amely időben valamilyen ismétlődést mutat. A
HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János
HÍRADÁSTECHNIKA I. 3. Dr.Varga Péter János 2 Modulációk 3 4 A jelátvitel fizikai közegei 5 A jelátvitel fizikai közegei 6 Réz alapú kábelek 7 Üvegszál alapú kábelek Üvegszál alapú kábelek előnyei 8 Magas
Kábel nélküli hálózatok. Agrárinformatikai Nyári Egyetem Gödöllő 2004
Kábel nélküli hálózatok Agrárinformatikai Nyári Egyetem Gödöllő 2004 Érintett témák Mért van szükségünk kábelnélküli hálózatra? Hogyan válasszunk a megoldások közül? Milyen elemekből építkezhetünk? Milyen
HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János
3. HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János 2 Műholdas kommunikáció 3 4 Helymeghatározás 5 Alkalmazott műholdpályák, tulajdonságaik 6 Alkalmazott műholdpályák, tulajdonságaik A LEO [Low Earth Orbiter ]
Fénytávközlő rendszerek és alkalmazások
Fénytávközlő rendszerek és alkalmazások 2015 ősz Történeti áttekintés 1 A kezdetek 1. Emberré válás kommunikáció megjelenése Információközlés meghatározó paraméterei Mennyiség Minőség Távolság Gyorsaság
MWS-3.5_E1 pont-pont adatátviteli mikrohullámú berendezés
MWS-3.5_E1 pont-pont adatátviteli mikrohullámú berendezés A berendezés felépítése A rádiórelé berendezés osztott kivitelű: egy beltéri KF Modem egységből és egy kültéri RF konténerből áll, melyeket egy
Hegyi Ádám István ELTE, április 25.
Hegyi Ádám István ELTE, 2012. április 25. GPS = Global Positioning System Department of Defense = Amerikai Egyesült Államok Védelmi Minisztériuma 1973 DNSS = Defense Navigation Satellite System vagy Navstar-GPS
Fizika példák a döntőben
Fizika példák a döntőben F. 1. Legyen két villamosmegálló közötti távolság 500 m, a villamos gyorsulása pedig 0,5 m/s! A villamos 0 s időtartamig gyorsuljon, majd állandó sebességgel megy, végül szintén
Időjárási radarok és produktumaik
ORSZÁGOS METEOROLÓGIAI SZOLGÁLAT Időjárási radarok és produktumaik Hadvári Marianna Országos Meteorológiai Szolgálat Távérzékelési Osztály 2018. október 6. Alapítva: 1870 Radio Detection And Ranging 1935
A napenergia magyarországi hasznosítását támogató új fejlesztések az Országos Meteorológiai Szolgálatnál
A napenergia magyarországi hasznosítását támogató új fejlesztések az Országos Meteorológiai Szolgálatnál Nagy Zoltán, Tóth Zoltán, Morvai Krisztián, Szintai Balázs Országos Meteorológiai Szolgálat A globálsugárzás
A távérzékelés és fizikai alapjai 4. Technikai alapok
A távérzékelés és fizikai alapjai 4. Technikai alapok Csornai Gábor László István Budapest Főváros Kormányhivatala Mezőgazdasági Távérzékelési és Helyszíni Ellenőrzési Osztály Az előadás 2011-es átdolgozott
Kvantum Kommunikáció Használata az Űrtávközlésben
Kvantum Kommunikáció Használata az Űrtávközlésben Bacsárdi László Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Híradástechnikai Tanszék Gondolatok az űrkorszakról Képtelenség a Holdra lőni, mert a leghevesebb
Frekvenciagazdálkodás és ami mögötte van
DigitMicro 1 Frekvenciagazdálkodás és ami mögötte van Szabályozás és alkalmazási lehetőségek minimum 2011.május 7. Széles István Távközlési Tanácsadó DigitMicro 2 Tartalom 1. Rövid tájékoztató a frekvenciagazdálkodás
Matematika 11 Koordináta geometria. matematika és fizika szakos középiskolai tanár. > o < szeptember 27.
Matematika 11 Koordináta geometria Juhász László matematika és fizika szakos középiskolai tanár > o < 2015. szeptember 27. copyright: c Juhász László Ennek a könyvnek a használatát szerzői jog védi. A
Sugárzáson, és infravörös sugárzáson alapuló hőmérséklet mérés.
Sugárzáson, és infravörös sugárzáson alapuló hőmérséklet mérés. A sugárzáson alapuló hőmérsékletmérés (termográfia),azt a fizikai jelenséget használja fel, hogy az abszolút nulla K hőmérséklet (273,16
A LUFFT GYÁRTMÁNYÚ FELHŐALAPMÉRŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE
A LUFFT GYÁRTMÁNYÚ FELHŐALAPMÉRŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE SZINI HAJNALKA Országos Meteorológiai Szolgálat Távérzékelési osztály CEILOMETER ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI egyszerűbb, egy hullámhosszon működő elastic-backscatter
Készítette: Bagosi Róbert Krisztián Szak: Informatika tanár Tagozat: Levelező Évfolyam: 3 EHA: BARMAAT.SZE H-s azonosító: h478916
Készítette: Bagosi Róbert Krisztián Szak: Informatika tanár Tagozat: Levelező Évfolyam: 3 EHA: BARMAAT.SZE H-s azonosító: h478916 OPTIKAI SZÁLAK Napjainkban a távközlés és a számítástechnika elképzelhetetlen
A Föld helye a Világegyetemben. A Naprendszer
A Föld helye a Világegyetemben A Naprendszer Mértékegységek: Fényév: az a távolság, amelyet a fény egy év alatt tesz meg. (A fény terjedési sebessége: 300.000 km.s -1.) Egy év alatt: 60.60.24.365.300 000
Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék Űrkutató Csoport Szabó József A fedélzeti energiaellátás kérdései: architektúrák, energiaegyensúly. Űrtechnológia Budapest, 2014. március 19. Űrtechnológia
Távérzékelt felvételek típusai és jellemzői
Távérzékelt felvételek típusai és jellemzői Csornai Gábor László István Budapest Főváros Kormányhivatala Mezőgazdasági Távérzékelési és Helyszíni Ellenőrzési Osztály Az előadás 2011-es átdolgozott változata
Űrtechnológia október 24. Műholdfedélzeti energiaellátás / 2 Műholdfedélzeti szolgálati rendszerek Felügyeleti, telemetria és telekommand rendsz
Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék Űrkutató Csoport Szabó József A fedélzeti energiaellátás kérdései: architektúrák, energiaegyensúly. Űrtechnológia Budapest, 2018. október 24. Űrtechnológia
Részecske azonosítás kísérleti módszerei
Részecske azonosítás kísérleti módszerei Galgóczi Gábor Előadás vázlata A részecske azonosítás létjogosultsága Részecske azonosítás: Módszerek Detektorok ALICE-ból példa A részecskeazonosítás létjogosultsága
Murinkó Gergő
2018.10.10 Murinkó Gergő P r o f e s s z i o n á l i s K ö z m ű k e r e s ő k 2 - Munkabiztonság - Eltakart értékek védelme - Feltárások felgyorsítása Kérdések és válaszok? - Milyen anyagú cső, milyen
GPS mérési jegyz könyv
GPS mérési jegyz könyv Mérést végezte: Csutak Balázs, Laczkó Hunor Mérés helye: ITK 320. terem és az egyetem környéke Mérés ideje: 2016.03.16 A mérés célja: Ismerkedés a globális helymeghatározó rendszerrel,
Távérzékelés - műholdak
Távérzékelés - műholdak Dr. Berke József www.digkep.hu Kvark Bt., Keszthely Műholdak típusai 1. Csillagászati műholdak: csillagászati méréseket végző műholdak. 2. Távközlési műholdak: rádió és mikrohullámú
HÍRADÁSTECHNIKA. 5.ea. Dr.Varga Péter János
HÍRADÁSTECHNIKA 5.ea Dr.Varga Péter János 2 Műholdas kommunikáció 3 4 Helymeghatározás 5 Alkalmazott műholdpályák, tulajdonságaik 6 Alkalmazott műholdpályák, tulajdonságaik A LEO [Low Earth Orbiter ] magába
A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása
Nyomaték (x 0 Nm) O k t a t á si Hivatal A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása./ A mágnes-gyűrűket a feladatban meghatározott sorrendbe és helyre rögzítve az alábbi táblázatban feltüntetett
Szabadtéri optikai összeköttetés
Ez az anyag NEM egyetemi elıadás, hanem hallgatói házi feladat. Az optikai hálózatok alapjai tárgy teljesítéséhez szükséges irodalomkutatási feladat beszámolójának szintjéröl ad tájékoztatást. Kérek mindenkit,
BME Mobil Innovációs Központ
rádiós lefedettség elméleti jellemzői és gyakorlati megvalósulása, elméleti alapok rofesszionális Mobiltávközlési Nap 010 Dr. ap László egyetemi tanár, az MT rendes tagja BME Mobil 010.04.15. 1 rádiókommunikáció
5.1. ábra. Ábra a 36A-2 feladathoz
5. Gyakorlat 36A-2 Ahogyan a 5. ábrán látható, egy fénysugár 5 o beesési szöggel esik síktükörre és a 3 m távolságban levő skálára verődik vissza. Milyen messzire mozdul el a fényfolt, ha a tükröt 2 o
RFID rendszer felépítése
RFID és RTLS RFID rendszer felépítése 1. Tag-ek (transzponder) 2. Olvasók (interrogátor) 3. Számítógépes infrastruktúra 4. Szoftverek Tárgyak, élőlények, helyszínek azonosítása, követése és menedzsmentje
Akusztikai tervezés a geometriai akusztika módszereivel
Akusztikai tervezés a geometriai akusztika módszereivel Fürjes Andor Tamás BME Híradástechnikai Tanszék Kép- és Hangtechnikai Laborcsoport, Rezgésakusztika Laboratórium 1 Tartalom A geometriai akusztika
GPS. 1.a A GLONASS rendszer. Feladata. A rendszer felépítése. A GLONASS és s a GALILEO GPS- rendszerek. Céljaiban NAVSTAR GPS rendszerhez
GPS A GLONASS és s a GALILEO GPS- rendszerek Összeállította: Szűcs LászlL szló 1.a A GLONASS rendszer Globális lis Navigáci ciós s Műholdrendszer M orosz elnevezés s rövidr vidítése Céljaiban és s kialakításában
Fényhullámhossz és diszperzió mérése
KLASSZIKUS FIZIKA LABORATÓRIUM 9. MÉRÉS Fényhullámhossz és diszperzió mérése Mérést végezte: Enyingi Vera Atala ENVSAAT.ELTE Mérés időpontja: 2011. október 19. Szerda délelőtti csoport 1. A mérés célja
OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István
OPTIKA Fénykibocsátás mechanizmusa Dr. Seres István Bohr modell Niels Bohr (19) Rutherford felfedezte az atommagot, és igazolta, hogy negatív töltésű elektronok keringenek körülötte. Niels Bohr Bohr ezt
A kvantummechanika kísérleti előzményei A részecske hullám kettősségről
A kvantummechanika kísérleti előzményei A részecske hullám kettősségről Utolsó módosítás: 2016. május 4. 1 Előzmények Franck-Hertz-kísérlet (1) A Franck-Hertz-kísérlet vázlatos elrendezése: http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/frhz.html
Távérzékelés, a jöv ígéretes eszköze
Távérzékelés, a jöv ígéretes eszköze Ritvayné Szomolányi Mária Frombach Gabriella VITUKI CONSULT Zrt. A távérzékelés segítségével: különböz6 magasságból, tetsz6leges id6ben és a kívánt hullámhossz tartományokban
DRÓNOK HASZNÁLATA A MEZŐGAZDASÁGBAN
DRÓNOK HASZNÁLATA A MEZŐGAZDASÁGBAN KÖRÖSPARTI JÁNOS NAIK Öntözési és Vízgazdálkodási Önálló Kutatási Osztály (ÖVKI) Szaktanári továbbképzés Szarvas, 2017. december 7. A drónok használata egyre elterjedtebb
T E R M É K T Á J É K O Z TAT Ó
T E R M É K T Á J É K O Z TAT Ó ÚJ!!! SeCorr 08 korrrelátor A legújabb DSP technikával ellátott számítógépes támogatással rendelkező korrelátor a hibahelyek megtalálásához. 1 MI A KORRELÁCIÓ? A korreláció
HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 4.ea. Dr.Varga Péter János
HÍRKÖZLÉSTECHNIKA 4.ea Dr.Varga Péter János Pont-pont összeköttetés tervezése 2 Wifi Fresnel 3 Pont-pont összeköttetés tervezése 4 Pont-pont összeköttetés tervezése 5 Tengeri kábelezés 6 7 Műholdas kommunikáció
Alkalmazás a makrókanónikus sokaságra: A fotongáz
Alkalmazás a makrókanónikus sokaságra: A fotongáz A fotonok az elektromágneses sugárzás hordozó részecskéi. Spinkvantumszámuk S=, tehát kvantumstatisztikai szempontból bozonok. Fotonoknak habár a spinkvantumszámuk,
TESZT A LELKE AZ FTTX / XPON HÁLÓZATNAK IS
TESZT A LELKE AZ FTTX / XPON HÁLÓZATNAK IS Kolozs Csaba EQUICOM Méréstechnikai Kft. Ügyvezető / Szolgáltatói hálózatok www.equicom.hu, kolozs.csaba@equicom.hu GPON/FTTx topológia Sávszélességek és szolgáltatások
Pantel International Kft. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra
Pantel International Kft. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10 Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet ra 1. sz. melléklet Az ÁSZF készítésének dátuma: 2009. január 23. Az ÁSZF utolsó
11. Egy Y alakú gumikötél egyik ága 20 cm, másik ága 50 cm. A két ág végeit azonos, f = 4 Hz
Hullámok tesztek 1. Melyik állítás nem igaz a mechanikai hullámok körében? a) Transzverzális hullám esetén a részecskék rezgésének iránya merőleges a hullámterjedés irányára. b) Csak a transzverzális hullám
Országos ellátottságot biztosító
Frekvenciagazdálkodási Igazgatóság Országos ot biztosító adóhálózatterv a középhullámú frekvenciasávban Készítette: Műsorszóró Osztály 2002. március -1- Bevezetés A rádiózásról és televíziózásról szóló
GEOMETRIAI OPTIKA I.
Elméleti háttér GEOMETRIAI OPTIKA I. Törésmutató meghatározása a törési törvény alapján Snellius-Descartes törvény Az új közeg határához érkező fény egy része behatol az új közegbe, és eközben általában
Robotika. Relatív helymeghatározás Odometria
Robotika Relatív helymeghatározás Odometria Differenciális hajtás c m =πd n /nc e c m D n C e n = hány mm-t tesz meg a robot egy jeladó impulzusra = névleges kerék átmérő = jeladó fölbontása (impulzus/ford.)
Érzékelők csoportosítása Passzív Nem letapogató Nem képalkotó mh. radiométer, graviméter Képalkotó - Kamerák Letapogató (képalkotó) Képsíkban TV kamer
Monitoring távérzékeléssel - aktív digitális érzékelők (E130-501) Természetvédelmi MSc szak Király Géza NyME, Erdőmérnöki Kar Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet Földmérési és Távérzékelési
INFRA HŐMÉRŐ (PIROMÉTER) AX-6520. Használati útmutató
INFRA HŐMÉRŐ (PIROMÉTER) AX-6520 Használati útmutató TARTALOMJEGYZÉK 1. Biztonsági szabályok... 3 2. Megjegyzések... 3 3. A mérőműszer leírása... 3 4. LCD kijelző leírása... 4 5. Mérési mód...4 6. A pirométer
Telemetria adó fejlesztés
Telemetria adó fejlesztés Áramköri megvalósítások Rieger István rieger@mht.bme.hu 2012. 03. 08 2012.03.14. BME-SRG 1 Telemetria adó fejlesztések a BME-MHT-n 1972 400 MHz telemetria adó fejlesztés kezdete
TestLine - nummulites_gnss Minta feladatsor
1.* Egy műholdas helymeghatározás lehet egyszerre abszolút és kinematikus. 2.* műholdak pillanatnyi helyzetéből és a megmért távolságokból számítható a vevő pozíciója. 3.* 0:55 Nehéz kinai BEIDOU, az amerikai
Az optika és a kábeltv versenye a szélessávban. Előadó: Putz József
Az optika és a kábeltv versenye a szélessávban Előadó: Putz József A fejlődés motorja HD műsorok száma nő 3DTV megjelenése- nagy sávszélesség igény Új kódolás- sávszélesség igény csökken Interaktivitás
Fizika feladatok - 2. gyakorlat
Fizika feladatok - 2. gyakorlat 2014. szeptember 18. 0.1. Feladat: Órai kidolgozásra: Mekkora az átlagsebessége annak pontnak, amely mozgásának első szakaszában v 1 sebességgel s 1 utat, második szakaszában
Műholdas infokommunikációs rendszerek
Mobil Informatika Műholdas infokommunikációs rendszerek Dr. Kutor László OE-NIK, Dr.Kutor László MoI 4/24/1 Műholdas távközlési rendszerek GEO (Geostationary Earth Orbit Satellite) Geostacionáris pályán
Takács Bence GPS: pontosság és megbízhatóság. Földmérők Világnapja és Európai Földmérők és Geoinformatikusok Napja Budapest, március 21.
Takács Bence GPS: pontosság és megbízhatóság Földmérők Világnapja és Európai Földmérők és Geoinformatikusok Napja Budapest, 2018. március 21. AIRBUS A320 LOW VISIBILITY ILS CAT III AUTOLAND APPROACH IN
HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János
7. HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János 2 Műholdas kommunikáció 3 VSAT A VSAT hálózat előnyei 4 Rugalmas, gyors telepíthetőség Ország régió teljes lefedése Azonnali kommunikáció lehetősége Földi infrastruktúrától
HÍRADÁSTECHNIKA. Dr.Varga Péter János
HÍRADÁSTECHNIKA Dr.Varga Péter János 2 A jelátvitel fizikai közegei 3 Vezeték nélküli átvitel Optikai átvitel - Lézer átvitel 4 pont-pont közötti adatátvitel, láthatóság átvitel lézerrel néhány km távolság
CÉLKOORDINÁTOROK alkalmazástechnikája CÉLKOORDINÁTOROK FELÉPÍTÉSI ELVE
Géczi József Dr. Szabó László CÉLKOORDINÁTOROK alkalmazástechnikája A rádiótechnikai célkoordinátorok (RCK) feladata azon szögkoordináták mérése, amelyek a távolságvektor koordinátor hossztengelyéhez viszonyított
DistanceCheck. Laser nm
44 Laser 645-655 nm Laser 2 x Typ AAA / LR03 1,5V / Alkaline 02 x x y = m 2 y z x y x y z = m 3 03 ! Olvassa el végig a kezelési útmutatót és a mellékelt Garanciális és egyéb útmutatások c. füzetet. Kövesse
Helymeghatározó technikák
Mobil Informatika Dr. Kutor László Helymeghatározó technikák http://uni-obuda.hu/users/kutor/ MoI 5/24/1 Műholdas távközlési rendszerek GEO (Geostationary Earth Orbit Satellite) Geostacionáris pályán keringő
Automatikus szivárgáskeresés Zajszint-adatgyűjtő hálózat korrelátoros funkcióval
Automatikus szivárgáskeresés Zajszint-adatgyűjtő hálózat korrelátoros funkcióval Sebalog N-3 hálózat Aktuális mérési adatok minden nap Nincs szükség a loggerek helyszínen történő kiolvasására Távolról
IGÉNYLŐ ÁLTAL VÉGEZHETŐ TERVKÉSZÍTÉS KÖVETELMÉNYEI
FREKVENCIAGAZDÁLKODÁSI IGAZGATÓSÁG IGÉNYLŐ ÁLTAL VÉGEZHETŐ TERVKÉSZÍTÉS KÖVETELMÉNYEI URH FM RÁDIÓADÓ Budapest 2008 március I. A frekvenciaterv követelményei és kötelező tartalma 1. Tervezési feladat A
Szenzorkommunikációs lehetőségek az IoT világában. Dr. Fehér Gábor BME Távközlési és Médiainformatikai Egyetem
Szenzorkommunikációs lehetőségek az IoT világában Dr. Fehér Gábor BME Távközlési és Médiainformatikai Egyetem Szenzorkommunikációs lehetőségek az IoT világában IoT és szenzrok Szenzorkommunikáció?= IoT
A NAPSUGÁRZÁS MÉRÉSE
A NAPSUGÁRZÁS MÉRÉSE A Napból érkező elektromágneses sugárzás Ø Terjedéséhez nincs szükség közvetítő közegre. ØHőenergiává anyagi részecskék jelenlétében alakul pl. a légkörön keresztül haladva. Ø Időben
2011. május 19., Budapest UWB ÁTTEKINTÉS
2011. május 19., Budapest UWB ÁTTEKINTÉS Mi az UWB? Hot new topic. Más elnevezések: impulzus rádió, alapsávi rádió, vivő- mentes rádió. Az USA védelmi minisztériuma használta először az UWB elnevezést
Digitális mérőműszerek. Kaltenecker Zsolt Hiradástechnikai Villamosmérnök Szinusz Hullám Bt.
Digitális mérőműszerek Digitális jelek mérése Kaltenecker Zsolt Hiradástechnikai Villamosmérnök Szinusz Hullám Bt. MIRŐL LESZ SZÓ? Mit mérjünk? Hogyan jelentkezik a minőségromlás digitális jel esetében?
Az Ampère-Maxwell-féle gerjesztési törvény
Az Ampère-Maxwell-féle gerjesztési törvény Maxwell elméleti meggondolások alapján feltételezte, hogy a változó elektromos tér örvényes mágneses teret kelt (hasonlóan ahhoz ahogy a változó mágneses tér
A rendszer legfontosabb jellemzőit az alábbiakban foglalhatjuk össze:
GPS nyomkövető készülék, illetve navigációs rendszerek A GPS a Global Positioning System angol rövidítése és globális helymeghatározó rendszert jelent. Egy rendszer, amely 24 műholdból áll, melyet az USA
KUTATÁSI JELENTÉS. Multilaterációs radarrendszer kutatása. Szüllő Ádám
KUTATÁSI JELENTÉS Multilaterációs radarrendszer kutatása Szüllő Ádám 212 Bevezetés A Mikrohullámú Távérzékelés Laboratórium jelenlegi K+F tevékenységei közül ezen jelentés a multilaterációs radarrendszerek
Térinformatika és Geoinformatika
Távérzékelés 1 Térinformatika és Geoinformatika 2 A térinformatika az informatika azon része, amely térbeli adatokat, térbeli információkat dolgoz fel A geoinformatika az informatika azon része, amely
Feladatok 2014 Reguar Category / Junior High School Sputnik
Feladatok 2014 Reguar Category / Junior High School Sputnik World Robot Olympiad Magyarország regionális forduló Ez a dokumentum a World Robot Olympiad magyarországi regionális fordulóján érvényes. A Nemzetközi
A REPÜLÉSBEN ALKALMAZOTT RADARRENDSZEREK
Géczi József Dr. Békési László A REPÜLÉSBEN ALKALMAZOTT RADARRENDSZEREK A radarberendezéseket a légi közlekedésben működési elvük, adásmódjuk és elhelyezésük szerint osztályozzuk. Működésük szerint elsődleges
D= 2Rh+h 2 /1/ D = a geometriai horizont távolsága h = az antenna magassága R = a Föld sugara
Hullámterjedési számítás A bázis állomás által ellátott terület meghatározásához induljunk ki az egyszerő fizikai alapfogalmakból, majd az elméleti villamosságtan csillapítás számításain át a végeredményt
AZ UNIVERZUM SUTTOGÁSA
AZ UNIVERZUM SUTTOGÁSA AVAGY MIT HALLANAK A GRAVITÁCIÓSHULLÁM-DETEKTOROK Vasúth Mátyás MTA Wigner FK A Magyar VIRGO csoport vezetője Wigner FK 2016.05.27. Gravitációs hullámok obszervatóriumok Einstein-teleszkóp