HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János



Hasonló dokumentumok
HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

Híradástechnika I. 5.ea

HÍRADÁSTECHNIKA. 5.ea. Dr.Varga Péter János

HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 4.ea. Dr.Varga Péter János

HÍRADÁSTECHNIKA. Dr.Varga Péter János

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

Dr.Varga Péter János HÍRADÁSTECHNIKA. 2.ea

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

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

Kincskeresés GPS-el: a korszerű navigáció alapjai

HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 3.ea. Dr.Varga Péter János

Infokommunikációs rendszerek 2.ea

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

GPS Jamming a GPS jelek szándékos zavarása

HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 2.ea. Dr.Varga Péter János

Rádiófrekvenciás kommunikációs rendszerek

Híradástechnika I. 6.ea

Műholdas infokommunikációs rendszerek

Helymeghatározó technikák

Hegyi Ádám István ELTE, április 25.

TestLine - nummulites_gnss Minta feladatsor

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

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

Helymeghatározó rendszerek

ADATÁTVITELI RENDSZEREK A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN

Számítógépes hálózatok felépítése, működése

A navigációs műholdrendszerek fontosabb jellemzői. A műholdas helymeghatározás fejlődéstörténete.

Mobil műholdas távközlés alkalmazása a vészhelyzeti kommunikációban. Breitner Gábor GPSCOM Kft.

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

Babeș Bólyai Tudományegyetem Informatika kar Műholdas helymeghatározás a GPS rendszerrel

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

ALKALMAZOTT TÉRINFORMATIKA 1.

Mobil térinformatikai feladatmegoldások támogatása GNSS szolgáltatással

Távközlő hálózatok és szolgáltatások Mobiltelefon-hálózatok

INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK ÉS ALKALMAZÁSOK

A GPS pozíciók pontosításának lehetőségei

Infokommunikációs rendszerek

Interferencia jelenségek a BME permanens állomásán

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

Globális mőholdas navigációs rendszerek

GNSS a precíziós mezőgazdaságban

Székesfehérvár

Hol tart a GNSS állapot-tér modellezés bevezetése?

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

MIKOVINY SÁMUEL TÉRINFORMATIKAI EMLÉKVERSENY

Szenzorkommunikációs lehetőségek az IoT világában. Dr. Fehér Gábor BME Távközlési és Médiainformatikai Egyetem

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

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

Távközlő hálózatok és szolgáltatások Mobiltelefon-hálózatok

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

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

Alternatív zártláncú tartalomtovábbítás értékesítőhelyek számára

Számítógépes hálózatok felépítése, működése

HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 7.ea. Dr.Varga Péter János

A 450 MHZ-es frekvencia és a kormányzati hálózatok fejlesztésének kapcsolódásai

MoBi-SHIELD (nextgen011) rendszertelepítési útmutató

Távérzékelés - műholdak

Híradástechnika I. 7.ea

ÚTMUTATÓ AZ ÜZLETI INTERNETKAPCSOLATRÓL

GNSSnet.hu a hazai GNSS infrastruktúra Földmérési és Távérzékelési Intézet

Irányító és kommunikációs rendszerek III. Előadás 13

FÖLDMÉRÉS ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

Az LTE. és a HSPA lehetőségei. Cser Gábor Magyar Telekom/Rádiós hozzáférés tervezési ágazat

Infokommunikációs rendszerek 1.ea

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

A távérzékelésről. A műholdas helymeghatározás GPS

Kialakulása, jellemzői. Távközlési alapfogalmak I.

A rendszer legfontosabb jellemzőit az alábbiakban foglalhatjuk össze:

Műholdas szolgáltatások

Adatátviteli eszközök

GISopen 2012, Székesfehérvár Indoor-Positioning. Gombás László

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

I. Telematikai rendszerek

Wi-Fi alapok. Speciális hálózati technológiák. Date

Kommunikációs rendszerek programozása. Wireless LAN hálózatok (WLAN)

Sávszélesség növelés a Magyar Telekom vezetékes access hálózatában. Nagy Tamás Magyar Telekom Budapest, május.

MERRE TOVÁBB MŰHOLDAS NAVIGÁCIÓ?

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

A HELYZET-MEGHATÁROZÓ RENDSZEREK ZAVARÁSA

A műholdas helymeghatározás alapjai

Terepi adatgyűjtés mobil eszközökkel a természetvédelemben

A GNSS SZOLGÁLTAT LTATÓ. Mnyerczán András FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatórium. GIS Open, 2007 március 12, Székesfehérvár

SÁVFELHASZNÁLÁSI MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK GYŰJTEMÉNYE

Intelligens Közlekedési Rendszerek 2

Rádióspektrum Stratégia Október 12. Tapolca

A GNSS Szolgáltató Központ 2009-ben Galambos István FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatórium

GNSSnet.hu. Akár cm-es pontosságú műholdas helymeghatározás bárhol az országban. Földmérési és Távérzékelési Intézet GNSS Szolgáltató Központ

HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 7.ea. Dr.Varga Péter János

szló egyetemi tanár, igazgató szségügyi gyi informatikai Workshop Miskolctapolca, December 11.

Aktív GNSS hálózat fejlesztése

Hálózati alapismeretek

Európa e-gazdaságának fejlődése. Bakonyi Péter c. docens

Pantel International Kft. Általános Szerződési Feltételek bérelt vonali és internet szolgáltatásra

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

GNSS/RNSS rendszerek a földmegfigyelésben. Dr. Rózsa Szabolcs. Általános és Felsőgeodézia Tanszék

GNSS csemegék GIS-hez és máshoz.

Kábel nélküli hálózatok. Agrárinformatikai Nyári Egyetem Gödöllő 2004

Automatikus Fedélzeti Irányító Rendszerek. Navigációs rendszerek a pilóta szemszögéből Tóth Gábor

A GNSS navigációs szoftverek térképi jelkulcsa

Rádióalkalmazási Táblázat

Átírás:

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 ] 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 7 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 8 System felépítése Űrszegmens Földi követő és vezérlőállomások Felhasználói szegmens

NAVSTAR (USA) 9 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

10 NAVSTAR (USA)

ГЛОНАСС 11 (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

12 ГЛОНАСС (CCCP, ma Oroszország)

13 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

14 Galileo (Európai Unió civil üzemeltetés)

BEIDOU-2 (Pejtou-2) / Compass 15 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

16 BEIDOU-2 (Pejtou-2) / Compass

Helymeghatározás elve 17 1 ismert távolság esetén a helyzetünk R=20.200 km Gömbfelületen bárhol

Helymeghatározás elve 18 2 ismert távolság R1=20.200 km R2=20.199 km A két gömbfelület metszésében lévő körön

Helymeghatározás elve 19 3 ismert táv, háromszög R1=20.200 km R2=20.199 km R3=20.201 km A három gömbfelület metszésében 2 pont!!!

Helymeghatározás elve 20 4 ismert táv = egyértelmű R1=20.200 km R2=20.199 km R3=20.201 km R4=20.202 km 1 pont!!!

GPS adatok 21 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 22 Híradástechnika I. (prezentáció) jegyzet 193.dia

GPS civil felhasználása 23 Közlekedés/Áruszállítás Emberi élet védelme Földmérés/Térinformatika Környezetvédelem Időszinkronizálás Katasztrófa elhárítás Precíz mezőgazdálkodás Távközlés Bankügyletek

24 GPS katonai felhasználása

GPS sebezhetősége 25 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 26 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 27 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

28 Szándékos zavarás

Helymeghatározási példa 29 GPS/GSM modem személy, tehergépjárművekbe telepítve

30 Helymeghatározási példa

31 VSAT

A VSAT hálózat előnyei 32 Rugalmas, gyors telepíthetőség Ország régió teljes lefedése Azonnali kommunikáció lehetősége Földi infrastruktúrától független fejletlen területek kiszolgálása Magas rendelkezésre állás

VSAT felhasználási területek 33 Dedikált összeköttetések Földi ADSL jellegű szélessávú, kétirányú Internet elérés VPN hálózatok részleges vagy egységes kiszolgálása Nemzetközi hálózatok kialakítása Teljes értékű backup (földi hálózattól teljesen független összeköttetés biztosítása) Mobil szélessávú megoldások (Express, Mobil IP) Video és képi információk átvitele Trunking (pl. GSM, Tetra hálózatok) Támogatott protokol: TCP/IP Sávszélességek: 1M/256K - 18/4 Mbps (letöltés/feltöltés)

Mobil műholdas megoldások 34 1 gombnyomásra üzemképes Automatikus műholdra állás Gyors műholdra állás (kb. 5 perc) Könnyen szállítható Nem kell minden helyszínen összeszerelni szétszerelni Nem igényel szakértelmet Nem igényel fizikai munkát Tömege kompletten: <100kg

35

Műholdas telefonok 36 Inmarsat globális lefedettség egyidejű hang és szélessávú (max. 492 kbps) adatátvitel garantált sávszélességű adatátvitel (streaming), értéknövelt szolgáltatások. Kézi készülék Iridium globális lefedettség hang, korlátozott sávszélességű adatátvitel

Műholdas telefonok 37 Inmarsat Iridium Thuraya Hangátvitel van van van Adatátvitel max. 492 kbps alapszintű max. 444 kbps Garantált adat (Streaming) max. 256 kbps nincs max. 384 kbps GSM lehetőség nincs nincs van Lefedettség teljes Föld (kivéve a sarkok) teljes Föld Afrika, Európa, Ázsia WLAN van nincs nincs ISDN van nincs nincs Menet közbeni megoldás van van van

38 Eszközök és lefedettség

Forrás 39 Lukács-Mágel-Wührl: Híradástechnika I. (prezentáció) Lukács-Wührl: Híradástechnika I. (könyv) Kovács Béla: GPS = NAVSTAR, ГЛОНАСС, GALILEO vagy BEIDOU Hungaro Digitel: VSAT