HÍRADÁSTECHNIKA. Dr.Varga Péter János



Hasonló dokumentumok
HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 2.ea. Dr.Varga Péter János

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

Híradástechnika I. 5.ea

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

HÍRADÁSTECHNIKA. 5.ea. Dr.Varga Péter János

HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 4.ea. Dr.Varga Péter János

Dr.Varga Péter János HÍRADÁSTECHNIKA. 2.ea

HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 3. és 4. ea. Dr.Varga Péter János

HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 3.ea. Dr.Varga Péter János

Híradástechnika I. 4.ea

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

Híradástechnika I. 3.ea

HÍRADÁSTECHNIKA. 2.ea. Dr.Varga Péter János

Infokommunikációs rendszerek 1.ea

Optoelektronikai Kommunikáció. Az elektromágneses spektrum

Alapsáv és szélessáv. Számítógépes Hálózatok Amplitúdó-moduláció. Szélessáv

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

Frekvencia tartományok. Számítógépes Hálózatok és Internet Eszközök. Frekvencia tartományok rádió kommunikációhoz

HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 2.ea. Dr.Varga Péter János

Műholdas infokommunikációs rendszerek

Dr.Varga Péter János HÍRADÁSTECHNIKA. 2.ea

Globális mőholdas navigációs rendszerek

2007. március 23. INFO SAVARIA GNSS alapok. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Informatika Kar. Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék

Kincskeresés GPS-el: a korszerű navigáció alapjai

Számítógépes Hálózatok és Internet Eszközök

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

FIZIKAI SZINTŰ KOMMUNIKÁCIÓ

Kommunikációs rendszerek programozása. Wireless LAN hálózatok (WLAN)

Korszerű technológiák. a szélessávú elérési hálózatok területén. Korsós András. műszaki igazgató. SCI-Network Távközlési és Hálózatintegrációs Rt.

Dr. Ludányi Arnold AZ INFOKOMMUNIKÁCIÓS SZABÁLYOZÁS KÖZGAZDASÁGI VONATKOZÁSAI. Budapest,

HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 7.ea. Dr.Varga Péter János

Hálózati architektúrák és protokollok

UWB. Bevezetés Elmélet Alkalmazások

Infokommunikációs rendszerek 2.ea

Infokommunikációs rendszerek

A WiMAX nemzetközi és hazai szabályozása

INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

RFID/NFC. Elektronikus kereskedelem. Rádiófrekvenciás tárgyés személyazonosítás. Dr. Kutor László.

Kozmikus környezetvédelem

Szakmai nap Békéscsaba Spectra Precision GNSS vevők használata a mezőgazdaságban. Érsek Ákos GPSCOM Kft

Radarmeteorológia. Makra László

Gerhátné Udvary Eszter

ANTENNARENDSZEREK KUTATÁSA

BWA Broadband Wireless Access - szélessávú vezetéknélküli hozzáférés

Az elektromágneses spektrum

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

1. A Nap, mint energiaforrás:

Kiterjedt hálózatok. 8. Hálózatok fajtái, topológiájuk. Az Internet kialakulása 1

Számítógépes Hálózatok

DWL-G520 AirPlus Xtreme G 2,4GHz Vezeték nélküli PCI Adapter

Hatósági szabályozás szélessávú vezetéknélküli hozzáférési rendszerekre

Kábel nélküli hálózatok. Agrárinformatikai Nyári Egyetem Gödöllő 2004

A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa DH /2006. számú határozat indokolásának I. számú melléklete

A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre

TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs Ph.D. adjunktus. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének 15/2012. (XII. 29.) NMHH rendelete. a nemzeti frekvenciafelosztás megállapításáról

GNSS Modernizáció. Horváth Tamás FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatórium Penc. Tea előadás, június 1., Penc

1. A vezeték nélküli hálózatok rádiós szabályozása

Haladó ismeretek: Laptopok és más hordozható eszközök

Távérzékelés - műholdak

Infokommunikációs rendszerek 1.ea

b) Adjunk meg 1-1 olyan ellenálláspárt, amely párhuzamos ill. soros kapcsolásnál minden szempontból helyettesíti az eredeti kapcsolást!

Új alkalmazások bevezetési lehetôségének vizsgálata a mûsorszóró frekvenciasávokban

A DRÓNOK VESZÉLYFORRÁSAI

Rádiófrekvenciás kommunikációs rendszerek

Alacsonypályás műholdvétel megvalósítása szoftverrádiós eszközökkel. Dudás Levente

Hörmann rádiós rendszer: egyszerű és biztonságos

A számítógépes hálózat célja

Hegyi Ádám István ELTE, április 25.

MOBIL ÉS VEZETÉK NÉLKÜLI

GPS Jamming a GPS jelek szándékos zavarása

Lokális hálózatok. A lokális hálózat felépítése. Logikai felépítés

Zelio Time időrelék. Katalógus 2012

Távközlő hálózatok és szolgáltatások Mobiltelefon-hálózatok

ProMark 3RTK. Nagy precizitás magas költségek nélkül

INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK MENEDZSMENTJE

INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK ÉS ALKALMAZÁSOK

Menetrend. Eszközök, telepítés, beállítás

A MŐHOLDVÉTELRİL ÁLTALÁBAN

Alternatív internet hálózatok telepítése avagy a Wi-Fi felnőtté válása

Geographic Information Systems GIS

Spectra Precision GNSS eszközök

SZÉLESSÁVÚ ADATÁTVITEL RÁDIÓS HOZZÁFÉRÉSI ESZKÖZÖKKEL

MŰSORSZÓRÓ SZOLGÁLAT MŰSZAKI IRÁNYELVEI

Vezeték nélküli helyi hálózatok

TECHNOLÓGIAI KULCSSZAVAK. 1. ELEKTRONIKA, INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIA (angol nyelvő rövidítés: IT) ÉS TÁVKÖZLÉS

Talián Csaba Gábor Biofizikai Intézet április 17.

A számítógép-hálózatok használata

A vonatkoztatási rendszerek és transzformálásuk néhány kérdése. Dr. Busics György Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Székesfehérvár

MŰSZAKI ISMERETEK. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

Vezetéknélküli infokommunikációs eszközök aktuális egészségügyi kérdései

Vezeték nélküli eszközök (csak egyes típusoknál) Felhasználói útmutató

Intelligens Rendszerek Elmélete

Elektromágneses hullámok, a fény

Számítógép hálózatok

Zaj,- rezgés és sugárzásvédelem NGB_KM015_ tanév tavasz 6. előadás. Bedő Anett egyetemi tanársegéd SZE, AHJK Környezetmérnöki tanszék

A Debreceni Egyetem és a Nagyváradi Egyetem WiFi alapú helymeghatározó rendszere

HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 2.ea. Dr.Varga Péter János

DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI VEVŐ - KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

ProMark 800. Teljes GNSS produktivitás Október, 2011

Átírás:

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 sávszélesség akár 2500Mbit/s időjárási viszonyok zavarják (sűrű eső, hó, köd, légköri szennyeződés)

Optikai átvitel - Infra átvitel 5 pont-pont közötti adatátvitel, láthatóság infravörös tartomány kis távolság sávszélesség 9,6 kbps - 4 Mbps nincs más eszköztől származó zavarás nincs szükség speciális adatvédelemre

Vezeték nélküli hálózatok 6 WLAN chipset gyártások alakulása (millió darab)

7 Mobile eszközök napjainkban

Mi az a WLAN? 8 A WLAN az angol Wireless Local Area Network szó rövidítése, melynek jelentése vezeték nélküli helyi hálózat, amit leginkább a vezeték nélküli hálózat, WiFi és a WLAN névvel illetnek. A WLAN működése hasonló a LAN hálózatokéhoz, csak a jelek más közegben terjednek. Míg a LAN vezetéket használ (hálózati kábel), addig a WLAN a levegőben továbbítja az információt.

A WLAN előnyei 9 Nincs szükség kábelezésre Az internetkapcsolatot meg lehet osztani Mobil eszközök kényelmes használata Egyszerűen telepíthető

A WLAN hátrányai 10 A rádiójeleket nem állítja meg a fal Illetéktelenek rácsatlakozhatnak hálózatunkra

11 Vezeték nélküli adatátvitel IEEE 802.11

12

WLAN frekvenciasávok 13 Rendszerint állami és nemzetközi szabályozás Mikrohullám ISM Industrial, Scientific and Medical 2.4 GHz (λ 12 cm) engedély általában nem szükséges sok zavaró jel DECT, mikrohullámú sütő, játékok, stb.

WLAN frekvenciasávok 14 U-NII Unlicensed National Information Infrastructure 5 GHz (λ 6 cm) kevés zavaró jel

15 WLAN frekvenciasávok

16 Egy tipikus rádiós hálózat

A WLAN hálózatok csoportosítása 17 Működésük szerint Az ad-hoc mód Az infrastruktúra mód

A WLAN hálózatok csoportosítása 18 Kiépítés szerint SOHO Enterprise

A WLAN hálózatok csoportosítása 19 Eszközök szerint Asztali Hordozható

A WLAN hálózatok csoportosítása 20 Antennák szerint Kör sugárzó Szegmens sugárzó Iránysugárzó

A WLAN hálózatok csoportosítása 21 Védelem szerint Nyilvános WLAN Jól védett WLAN Prompt WLAN

22 Antennák

Mi az antenna Az antenna elektromágneses hullámok egy tartományának, a rádióhullámoknak a sugárzására vagy vételére alkalmas elektrotechnikai eszköze. Elvileg bármelyik antenna lehet adó vagy vevő.

Adó és vevő Adó: adatot, hangot, képet átalakítja elektromos jellé és ezekkel változtatják az összeköttetést létesítő hullám jellemzőit, amplitúdóját, frekvenciáját, fázisát. Vevő: jeleket leválasztják a rádióhullámról felerősítik és visszaalakítják az eredeti jellé, adattá, hanggá, képpé.

Elektromágneses hullámok VLF- Very Low Frequency LF Low Frequency MF- Medium Frequency HF High Frequency λ = c /f VHF Very High Frequency UHF Ultra High Frequency SHF Super High Frequency EHF Extra High Frequency c = 3*10 8 m/s

27

Az elektromágneses hullámok terjedése Az elektromágneses hullámok terjedésében jelentős szerepe van a föld légkörének, az atmoszférának. Az atmoszféra mintegy 2.000-3.000 km magasságig terjed, nitrogénből, oxigénből, szén-dioxidból és vízgőzből áll. Három fő részére szokás osztani: troposzféra, sztratoszféra, ionoszféra.

Rádióhullám terjedés a mikrohullámú sugarak levegőben közel egyenesen haladnak a pontszerű sugárzó jele fokozatosan gyengül az adótól távolodva, a távolsággal négyzetes arányban iránya megváltozik különböző tereptárgyak miatt visszaverődés (reflexió): λ-nál jóval nagyobb felület visszaverheti a hullámot elhajlás (diffrakció): λ-hoz hasonló nagyságú élek mögé bekanyarodik a hullám törés (refrakció): közeghatárokon a terjedés iránya megváltozik, ha a két közegben más a terjedési sebesség

Rádióhullám terjedés elnyelődés (abszorpció) néhány km adó-vevő távolság felett a Föld görbülete is jelentős (9,7 km felett) D 0 optikai látóhatár r 0 földsugár D0 = 2r0 h

Fresnel zóna ellipszoid, fókuszai az antennák Fresnel zóna rmax = 0.5 * ( λ * D) 0.6 * rmax maximális sugarú üres ellipszoid szükséges a jó mikrohullámú átvitelhez AC

Antenna jellemzők izotropikus antenna: hipotetikus ideális gömbsugárzó karakterisztika: sugárzás, érzékenység irányonként más irányított vagy omni nyereség: adott irányba sugárzott teljesítmény (vagy vételi érzékenység) aránya az izotropikus antennához képest dbi: nyereség db-ben az izotropikus antennához képest dbd: nyereség db-ben a dipólus antennához képest (0 dbd = 2.14 dbi)

Antenna jellemzők polarizáció: az elektromos tér rezgésének módja lineáris függőleges vagy vízszintes síkban elliptikus, cirkuláris az adó és a vevő polarizációjának egyeznie kell

Antenna jellemzők

Antenna karakterisztika a valós antennák sugárzása/érzékenysége irányonként változik, ezt írja le az antenna karakterisztika oldalnézet / függőleges minta felülnézet / vízszintes minta

Antenna típusok Omni Dipólus co-linear

Antenna típusok Irányított Panel, patch Helix Yagi Parabola

Antenna típusok Panel, patch Helix

Antenna típusok Yagi Parabola

WLAN hőtérkép

WLAN hőtérkép

DIY antennák

Reflektor

Cantenna

Rekordok 124 mile 201 km

46 Műholdas kommunikáció

47 Helymeghatározás

48 Alkalmazott műholdpályák, tulajdonságaik

49 Alkalmazott műholdpályák, tulajdonságaik A LEO [Low Earth Orbiter ] magába foglalja az IRIDIUM (780 km ), ARIES (1018 km) és a GLOBALSTAR (1389 km ) rendszereket. A MEO [ Medium Earth Orbiter ] magába foglalja a ICO PROJECT 21 (10 355 km), és az ODYSSEY (10 373 km) valamint a ELLIPSO (7800 km) rendszereket. A GEO [Geostationary Earth Orbiter ] a maga 36 000 km magasan lévő pályájával, magába foglalja a AMSC ( US és CANADA ), AGRANI ( közép ÁZSIA és INDIA ) ACeS ( dél-kelet ÁZSIA ), és az APMT ( KÍNA ) műholdakat.

Global Positioning System 50 Globális helymeghatározó rendszer A Földön (és környezetében ) Időjárástól, helyszíntől független Csak látni kell az égboltot Bárki által használható (egyutas) Korlátozható (SA/katonaság)

A Global Navigation Satellite 51 System felépítése Űrszegmens Földi követő és vezérlőállomások Felhasználói szegmens

NAVSTAR (USA) 52 24/(31)/31 (terv./ker./műk.)műhold ~20.200 km magasságban (átlagos, Föld tömegk.) 6 pályasík (4-6 műhold/pályasík) 55 inklináció (a földi egyenlítőhöz viszonyítva) A pályasíkok 30 -onként az egyenlítő mentén 4 követő és 2 követő/vezérlő állomás (Hawaii, Ascencion, Diego Garcia, Kwayalein, Colorado Springs) 12 sziderikus óra a keringési idő: 11ó58p2,04527s ~1600-1800kg, ~6 m nyitott napelem

53 NAVSTAR (USA)

ГЛОНАСС 54 (CCCP, ma Oroszország) 24 (19keringő)/11 működő műhold ~19.100 km magasságban keringenek 3 pályasík (8+1 műhold/pályasík) 64.8 az egyenlítő síkjával bezárt szög A pályasíkok 120 -onként 11 óra 15 perc keringési idő ~1300-1500 kg, 3-7 év élettartam

55 ГЛОНАСС (CCCP, ma Oroszország)

56 Galileo (Európai Unió civil üzemeltetés) 27/30 műhold / 3 pályasík (9+1 műhold/pályasík) 2005.december végén = az 1. műhold már sugároz ~23 222 km, 56 p. inklináció, 14 óra 4 perc ker. ~675 kg, ígért teljes kiépítettség (FDS) ~2008 új frekvenciák L5 (E5A-B) 1164-1215MHz, (E6-1260- 1300 MHz), E2-L1-E1 1559-1591 MHz!!! Pozitívum: civil, független, pontosság, integritás adatok akár 6 másodpercen belül, ingyenes is Negatívum: civil (pénzforrás), várhatóan 4-8 év mire rendszerbe áll, új GNSS vevők kellenek L1!-L5-L2

57 Galileo (Európai Unió civil üzemeltetés)

BEIDOU-2 (Pejtou-2) / Compass 58 35 (5 GEO+30 MEO pályán) műhold 2007. november végén = az LBS Beidou-1 működik (3 műhold GEO-n, + 1 műhold MEO-n is sugároz ~21 500 km ígért teljes kiépítettség (FDS) ~2010 10 méter, open service Pozitívum: újabb globális helymeghatározó rendsz., még több műhold (műholdszegény helyeken is) Negatívum: új GNSS vevők kellenek, Galileo konkurens, katonai rendszer

59 BEIDOU-2 (Pejtou-2) / Compass

Helymeghatározás elve 60 1 ismert távolság esetén a helyzetünk R=20.200 km Gömbfelületen bárhol

Helymeghatározás elve 61 2 ismert távolság R1=20.200 km R2=20.199 km A két gömbfelület metszésében lévő körön

Helymeghatározás elve 62 3 ismert táv, háromszög R1=20.200 km R2=20.199 km R3=20.201 km A három gömbfelület metszésében 2 pont!!!

Helymeghatározás elve 63 4 ismert táv = egyértelmű R1=20.200 km R2=20.199 km R3=20.201 km R4=20.202 km 1 pont!!!

GPS adatok 64 Ismert, hogy a GPS által kisugárzott jelek rendkívül kis teljesítményűek: -130 dbmw (0 dbmw = 1 mw, 50 dbmw = 100W) Mint bármely más rádiójelet, a GPS jeleit is lehet zavarni Egy pikowatt (10-12 W) teljesítményű interferencia forrás is elegendő a GPS jel tönkretételéhez Jelenleg egyetlen civil GPS frekvencia létezik, a civil vevők döntő többsége egyfrekvenciás. A modulált kód jól ismert A GPS jamming technológia nem titkos, egyszerű, házilag összeszerelhető jammer modellek leírása megtalálható az Interneten, komolyabb berendezéseket meg is lehet vásárolni.

GPS adatok 65 A GPS műholdak két jelet sugároznak: L1 vivő 1575,42 MHz L2 vivő 1227,60 MHz Mindkét vivő frekvenciája nagypontosságú atomórához szinkronizált. Mindkét vivőt úgynevezett P kóddal modulálják, az L1-et továbbá úgynevezett C/A kóddal.

GPS civil felhasználása 66 Közlekedés/Áruszállítás Emberi élet védelme Földmérés/Térinformatika Környezetvédelem Időszinkronizálás Katasztrófa elhárítás Precíz mezőgazdálkodás Távközlés Bankügyletek

67 GPS katonai felhasználása

GPS sebezhetősége 68 Nem szándékos zavarás Az ionoszféra okozta interferencia Rádióforrások okozta nem szándékos interferencia Szándékos zavarás Jamming Spoofing Meaconing Emberi tényező GPS vevők tervezési hibái Navigációs rendszerek üzemeltetési hibái Felhasználói ismeretek hiánya

Nem szándékos zavarás 69 Az ionoszféra okozta interferencia Rádióforrások okozta nem szándékos interferencia URH adók 23-as, 66-os és 67-es TV csatornák Digitális TV adások Ultra szélessávú radar és kommunikációs berendezések Hibásan működő adók Műholdas Mobil Telekommunikációs Szolgáltatások Horizont feletti radar

Szándékos zavarás 70 GPS Jamming Elegendően nagy energiájú és megfelelő karakterisztikájú zavaró jel kibocsátása a GPS frekvenciákon interferenciát okoz. Zavaró jel típusa lehet: keskenysávú folyamatos adás a GPS sávban, szélessávú folyamatos adás sáv átfedéssel, szórt spektrumú (spread spectrum) GPS jelhez hasonló GPS Spoofing A gyanútlan GPS felhasználó megtévesztésére valódinak tűnő hamis C/A jelek kisugárzása -> a számított pozíció távolodik a valódi helyzettől GPS Meaconing jelvétel és késleltetett újrasugárzás, amellyel összezavarják a vevőket

71 Szándékos zavarás

Helymeghatározási példa 72 GPS/GSM modem személy, tehergépjárművekbe telepítve

73 Helymeghatározási példa

74 Helymeghatározási példa

Forrás 75 Lukács-Mágel-Wührl: Híradástechnika I. (prezentáció) Lukács-Wührl: Híradástechnika I. (könyv) Kovács Béla: GPS = NAVSTAR, ГЛОНАСС, GALILEO vagy BEIDOU