Rádiófrekvenciás kommunikációs rendszerek



Hasonló dokumentumok
Híradástechnika I. 5.ea

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

Műholdas infokommunikációs rendszerek

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

Helymeghatározó technikák

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

TestLine - nummulites_gnss Minta feladatsor

ADATÁTVITELI RENDSZEREK A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN

HÍRADÁSTECHNIKA. 5.ea. Dr.Varga Péter János

HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 4.ea. Dr.Varga Péter János

Rallyinfo.hu - GPS rendszer működésének technikai leírása V1

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

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

Kincskeresés GPS-el: a korszerű navigáció alapjai

Távérzékelés - műholdak

GPS szótár. A legfontosabb 25 kifejezés a GPS világából. Készítette: Gere Tamás A GPSArena.hu alapítója

A rendszer legfontosabb jellemzőit az alábbiakban foglalhatjuk össze:

INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK ÉS ALKALMAZÁSOK

Kitöltési útmutató A NEM ELŐFIZETÉSES MŰSORTERJESZTÉS KÉRDŐÍVHEZ ( ) július

HÍRADÁSTECHNIKA. Dr.Varga Péter János

GPS. 1.a A GLONASS rendszer. Feladata. A rendszer felépítése. A GLONASS és s a GALILEO GPS- rendszerek. Céljaiban NAVSTAR GPS rendszerhez

Alapok GPS előzmnyei Navstar How the GPS locate the position Tények Q/A GPS. Varsányi Péter

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

Televíziós gyorsjelentés november

Számítógépes hálózatok felépítése, működése

Hegyi Ádám István ELTE, április 25.

Televíziós gyorsjelentés május

Babeș Bólyai Tudományegyetem Informatika kar Műholdas helymeghatározás a GPS rendszerrel

ALKALMAZOTT TÉRINFORMATIKA 1.

A távérzékelésről. A műholdas helymeghatározás GPS

Bluetooth és a GPS technológia bemutatása. Készítette: Szentesi Szabolcs Neptun kód: DUOQTK

A navigációs műholdrendszerek fontosabb jellemzői. A műholdas helymeghatározás fejlődéstörténete.

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

Csillagászati eszközök. Űrkutatás

GPS és atomóra. Kunsági-Máté Sándor. Fizikus MSc 1. évfolyam

Műholdas szolgáltatások

Távközlő hálózatok és szolgáltatások Mobiltelefon-hálózatok

Az optika és a kábeltv versenye a szélessávban. Előadó: Putz József

I. Telematikai rendszerek

A POLGÁRI MŰSORSZÓRÁS, MINT KRITIKUS INFORMÁCIÓS INFRASTRUKTÚRA ELEMZÉSE

Helymeghatározó rendszerek


, ,457. GNSS technológia Budapest június 20 július 1.

Kozmikus geodézia MSc

Terepi adatgyűjtés mobil eszközökkel a természetvédelemben

Intelligens Közlekedési Rendszerek 2

GPS. Lehoczki Róbert Vadvilág Megőrzési Intézet Szent István Egyetem, Gödöllő

Adatgyűjtés. Kézi technológiák. Adatgyűjtési technológiák. Térbeli adatok jelenségek térbeli elhelyezkedése, kiterjedése, stb.

GNSS a precíziós mezőgazdaságban

Takács Bence GPS: pontosság és megbízhatóság. Földmérők Világnapja és Európai Földmérők és Geoinformatikusok Napja Budapest, március 21.

INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK ÉS ALKALMAZÁSOK

A GNSS infrastruktúrára támaszkodó műholdas helymeghatározás. Borza Tibor (FÖMI KGO) Busics György (NyME GEO)

Globális mőholdas navigációs rendszerek

Alternatív zártláncú tartalomtovábbítás értékesítőhelyek számára

A Föld helye a Világegyetemben. A Naprendszer

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

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

Számítógépes hálózatok felépítése, működése

Haladó mozgások A hely és a mozgás viszonylagos. A testek helyét, mozgását valamilyen vonatkoztatási ponthoz, vonatkoztatási rendszerhez képest adjuk

Leica Viva GNSS SmartLink technológia. Csábi Zoltán mérnök üzletkötő, Kelet-Magyarország

NHH sajtótájékoztató A földfelszíni digitális televíziós és rádiós pályázatokról

Mobil térinformatikai feladatmegoldások támogatása GNSS szolgáltatással

Pálya : Az a vonal, amelyen a mozgó test végighalad. Út: A pályának az a része, amelyet adott idő alatt a mozgó tárgy megtesz.

Völgyesi L.: Tengerrengések és a geodézia Rédey szeminárium MFTTT Geodéziai Szakosztály, március 4. (BME, Kmf.16.

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

A GPS pozíciók pontosításának lehetőségei

Híradástechnika I. 6.ea

Dr.Varga Péter János HÍRADÁSTECHNIKA. 2.ea

A FIR-ek alkotóelemei: < hardver (bemeneti, kimeneti eszközök és a számítógép), < szoftver (ARC/INFO, ArcView, MapInfo), < adatok, < felhasználók.

Távközlő hálózatok és szolgáltatások Mobiltelefon-hálózatok

DOCSIS és MOBIL békés egymás mellett élése Putz József Kábel Konvergencia Konferencia 2018.

A TV műsorszolgáltatás jelene, jövője. Putz József

Térinformatikai rendszer alkalmazása a madarak vonulásának nyomonkövetésében

RFID rendszer felépítése

MIKOVINY SÁMUEL TÉRINFORMATIKAI EMLÉKVERSENY

BBS-INFO Kiadó, 2017.

Pálya : Az a vonal, amelyen a mozgó test végighalad. Út: A pályának az a része, amelyet adott idő alatt a mozgó tárgy megtesz.

GPS mérési jegyz könyv

HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 3.ea. Dr.Varga Péter János

MinDig TV, az előfizetési díj nélküli digitális földfelszíni televíziós szolgáltatás. Horváth Zita Műsorterjesztés és média üzletág

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

A DIGITÁLIS TÉRKÉP ADATAINAK ELŐÁLLÍTÁSA, ADATNYERÉSI ELJÁRÁSOK

Interferencia jelenségek a BME permanens állomásán

Adatátviteli eszközök

Tömegvonzás, bolygómozgás

Hol tart a GNSS állapot-tér modellezés bevezetése?

MoBi-SHIELD (nextgen011) rendszertelepítési útmutató

Matematika 11 Koordináta geometria. matematika és fizika szakos középiskolai tanár. > o < szeptember 27.

IGÉNYLŐ ÁLTAL VÉGEZHETŐ TERVKÉSZÍTÉS KÖVETELMÉNYEI

Tájékoztató a TV2 16:9 képarányú sugárzásáról

PPP-RTK a hálózati RTK jövője?

Pálya : Az a vonal, amelyen a mozgó tárgy, test végighalad. Út: A pályának az a része, amelyet adott idő alatt a mozgó tárgy megtesz.

HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 7.ea. Dr.Varga Péter János

RFID technológia használhatóságának vizsgálata a vasúti áruszállítás során

A távérzékelés és fizikai alapjai 4. Technikai alapok

Bevezetés a méréstechinkába, és jelfeldologzásba jegyzőkönyv

Infokommunikációs rendszerek 2.ea

A GEODÉTA-NET RTK szolgáltatása

MIKOVINY SÁMUEL TÉRINFORMATIKAI EMLÉKVERSENY

A globális helymeghatározó rendszer A műholdas helymeghatározás kialakulása

Átírás:

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 információcsere. A hullámterjedés legváltozatosabb megoldásai a kommunikációs frekvencia és az alkalmazás függvényében. Összeköttetés földfelszínen, a földi légtérben, felhasználva a földet körülvevő ionoszféra rétegeket, és a világűrben lévő objektumok segítségével. (A földi rendszerekről az antenna konstrukciók anyagrésznél).

Műholdas összeköttetések A föld teljesen lefedett műholdas összeköttetésekkel

Műholdas összeköttetések Kommunikációs műholdak alacsony Föld körüli pálya (LEO, Low Earth Orbit) a Föld felszínétől 200 1200 (2000) km-re halad, többnyire körpályán, de léteznek ellipszis alakú pályák is. közepes Föld körüli pálya (MEO, Medium Earth Orbit) a felszíntől 2000 35786 km-es tartomány. geostacionárius pálya (GSO, Geostationary Orbit) amely az egyenlítő síkjához képest nulla elhajlású geoszinkron pálya. A felszíntől 35786 km-re halad. Különböző pályasíkok

Műholdas összeköttetések GEO műholdak FSS (Fixed Satellite Service). A transzponder a földről jövő információt más frekvenciára keveri, felerősíti és a föld egy más pontján elhelyezett állomás felé továbbítja ISL (Inter Satellit Link) nagy távolságú átvitelnél műhold műhold közötti összeköttetést is alkalmaznak MSS (Mobile Satellite Service). A mozgó felhasználók közötti műholdas rendszer LEO és MEO pályás rendszerek A legismertebbek a mobil telefonos szolgáltatásra használt IRIDIUM és a GLOBALSTAR rendszerek Az IRIDIUM 66 aktív műholdból és 6 tartalék műholdból álló távközlési műholdrendszer, mellyel eredetileg az egész világot lefedő műholdas telefonszolgáltatást biztosítottak. A rendszer a teljes bolygót lefedi, tehát a kontinenseket, az óceánokat és a pólusokat is. A rendszer első tagját 1998-ban lőtték fel. A műholdak LEO pályán keringenek 780 km-es magasságban. A műholdak sebessége közel 30.000 km/óra. A különböző pályasíkok lehetővé teszik, hogy egyszerre több műhold is elérhető a föld legtöbb pontjáról.

Műholdas összeköttetések A GLOBALSTAR műholdrendszer föld körüli térséget behálózó elemei nyolc különböző síkban, kb. 1414 km magas körpályákon keringenek, hang- és adatátviteli szolgáltatást nyújtva a rendszer előfizetőinek. A jelenleg működő 40 hold többnyire 1998 és 2000 között állt pályára. A régieket folyamatosan vonják ki a szolgálatból, ahogy érkeznek az új generáció képviselői. A második nemzedékben 15 éves élettartamra tervezett űreszközöket használnak, így a szolgáltatás jövője 2025-ig mindenképp biztosítottnak látszik. A tervezett 24 új generációs, és a régiek közül a legutoljára felbocsátott 8 mesterséges hold alkotja majd a közeljövőben a 32 tagú működő rendszert.

Műholdas összeköttetések Televíziós jel átvitele gostacioner műhold közvetítésével először a kábeltelevíziós hálózatok (CATV) kiszolgálására jött létre. A műholdra feladott TV műsorok, a műholdról földrajzilag különböző helyeken lévő CATV fejállomásokra (pl. városi fejállomás) kerül. A fejállomásokról táplálják meg a kábel-tv hálózatot és jutnak el a műsorok a felhasználókhoz.

Műholdas összeköttetések GEO műhold által besugárzott terület

Műholdas összeköttetések A szolgáltatás jelzése: DVB (Digital Video Broadcasting), digitális TV műsorszórás, amelyhez műholdas közvetlen szórásnál az S betű (Satellit) társul: DVB-S. A digitális földfelszíni sugárzás jelzése: DVB-T (Terrestrial), míg a digitális kábeltelevíziós átvitel jelzése DVB-C (Cable). A digitális átvitel lehetővé tett interaktív szolgáltatást is, azaz a TV néző irányából is lehet információt küldeni a műholdon keresztül. A közvetlen fel-irányú kapcsolat ma még drága, mert nagy teljesítmény és/vagy nagyméretű antenna szükséges. A kábelhálózaton keresztül azonban a fejállomás bekapcsolásával az interaktivitás lehetővé vált. Lényegében ezek az elvi megoldások és a DVB szabvány kiterjesztése adatátvitelre tette lehetővé a világméretű internet használatot számítógépek között.

Műholdas összeköttetések A műholdak felhasználásának egyik legfontosabb terepe a műholdas hírgyűjtéstovábbítás és az un. VSAT (Very Small Aperture Terminal) hálózatok.

Műholdas összeköttetések Helymeghatározó rendszerek A GPS (Global Positioning System), rendszer ugyancsak több műhold felhasználásával működik Az USA által kifejlesztett és üzemeltetett műholdas helymeghatározó rendszer a Föld bármely pontján, a nap 24 órájában működika rendszerhez folyamatosan zárkózik fel az Orosz-Indiai GLONASSZ, az Európai Unió által fejlesztett Galileo és a Kínai Beidou-2 műholdas rendszer. A GPS műholdak a Föld felszíne felett nagyjából 20.000 km magasságban keringenek. Pályájuk kör alakú, egy nap alatt két keringést végeznek. A GPS rendszer alapjait 1973-ban fektették le, 24 Navstar műhold segítségével, Elhelyezkedésük olyan, hogy minden pillanatban a Föld minden pontjáról legalább négy látszódjon egyszerre. A 24 műhold hat csoportba van osztva, a Föld körül keringve egymástól 60 -os kelet-nyugati eltérésű pályán mozognak. Az égbolton sík terepről egyszerre 7-12 műhold látható, melyből a helymeghatározáshoz 4, a tengerszint feletti magasság meghatározásához pedig további egy hold szükséges.

Műholdas összeköttetések A műholdas helymeghatározó rendszer időmérésre visszavezetett távolságmérésen alapul (térbeli ívmetszéssel). Mivel ismerjük a rádióhullámok terjedési sebességét, és ismerjük a rádióhullám kibocsátásának és beérkezésének idejét, ezek alapján meghatározhatjuk a forrás távolságát. A háromdimenziós térben három ismert helyzetű ponttól mért távolság pontos ismeretében már meg tudjuk határozni a pozíciót. Három gömb metszése két pont (a kettő közül az egyik extrém pozíciót ad)

GPS Műhold

Főbb paraméterek

A GPS elve A GPS műholdak lényegében nagyon pontos órák, amelyek kódolt rádióadás formájában precíz időjeleket sugároznak a földi vevő egységeknek. A vevőberendezések kiszámítják a jelek kibocsátása és megérkezése közötti egyébként alig érzékelhető időkülönbséget, majd több műhold jeleit figyelembe véve meghatározzák a föld felszínén értelmezhető pozíciót.

EZT SUGÁROZZA A MŰHOLD

Pontosság A GPS holdak két különböző jelet sugároznak. A civil vevők számára elérhető és körülbelül 10 méteres pontosságot adó C/A kódot A kriptográfiai berendezésekkel felszerelt katonai vevők által értelmezhető úgynevezett P kódot, amelynek pontossága 1 cm.

GPS vevő modulok S Az ára már 1 alatt van

IGY LÁTJUK A MŰHOLDAKAT A fák, épületek, vezetékek tereptárgyak akadályozhatják a hullámterjedést

Műholdas összeköttetések A DGPS (DifferenciálGPS) rendszerben egy fix telepítésű állomás segítségével még pontosabb (akár mm-es pontosságú) helymeghatározás történhet.

Műholdas összeköttetések Kiegészítő berendezésekkel a GPS széleskörűen felhasználható. A GPS mobil telefonnal összeépítve alkalmas járműkövetésre.

Vevő készülékekek

Olcsó GPS vevőkészülékekek

Égipóráz

Autó nyomkövető SAT-54 GPRS+GPS nyomkövető eszköz

Geodéziai GPS

Loggerek

Kamerába épített GPS vevő Ricoh 500SE - integrált GPS-el

Égipóráz v1.0 VÉGE