Dr.Varga Péter János HÍRADÁSTECHNIKA. 2.ea



Hasonló dokumentumok
HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

Híradástechnika I. 5.ea

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

HÍRADÁSTECHNIKA. 5.ea. Dr.Varga Péter János

HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 4.ea. Dr.Varga Péter János

HÍRADÁSTECHNIKA. Dr.Varga Péter János

Híradástechnika I. 4.ea

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

HÍRADÁSTECHNIKA. 2.ea. Dr.Varga Péter János

Híradástechnika I. 3.ea

Híradástechnika I. 4.ea

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

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

HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 3.ea. Dr.Varga Péter János

Dr.Varga Péter János HÍRADÁSTECHNIKA. 2.ea

Infokommunikációs rendszerek 2.ea

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

Rádiófrekvenciás kommunikációs rendszerek

Optikai hálózatok 1.ea

GPS Jamming a GPS jelek szándékos zavarása

Infokommunikációs rendszerek

TestLine - nummulites_gnss Minta feladatsor

Híradástechnika I. 6.ea

Hegyi Ádám István ELTE, április 25.

Műholdas infokommunikációs rendszerek

Helymeghatározó technikák

Infokommunikációs rendszerek 1.ea

Infokommunikációs rendszerek 1.ea

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

FÉNYTÁVKÖZLÉS. 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

Babeș Bólyai Tudományegyetem Informatika kar Műholdas helymeghatározás a GPS rendszerrel

Optoelektronikai Kommunikáció. Az elektromágneses spektrum

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

Számítógépes hálózatok felépítése, működése

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

Alapsáv és szélessáv. Számítógépes Hálózatok Amplitúdó-moduláció. Szélessáv

Helymeghatározó rendszerek

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

ADATÁTVITELI RENDSZEREK A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN

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

INFOKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK ÉS ALKALMAZÁSOK

Hol tart a GNSS állapot-tér modellezés bevezetése?

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

Híradástechnika I. 7.ea

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

Adatátviteli eszközök

HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 2.ea. Dr.Varga Péter János

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

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

Interferencia jelenségek a BME permanens állomásán

Talián Csaba Gábor Biofizikai Intézet április 17.

ALKALMAZOTT TÉRINFORMATIKA 1.

Székesfehérvár

Időjárási radarok és produktumaik

Távközlő hálózatok és szolgáltatások Mobiltelefon-hálózatok

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

Kialakulása, jellemzői. Távközlési alapfogalmak I.

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

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

Kábel nélküli hálózatok. Agrárinformatikai Nyári Egyetem Gödöllő 2004

Ugye Ön is tudta már? Kérdések és válaszok a bázisállomás működése kapcsán

MoBi-SHIELD (nextgen011) rendszertelepítési útmutató

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

Adatátviteli rendszerek Vezetékes kommunikációs interfészek. Dr. habil Wührl Tibor Óbudai Egyetem, KVK Híradástechnika Intézet

Mobil térinformatikai feladatmegoldások támogatása GNSS szolgáltatással

ÚTMUTATÓ AZ ÜZLETI INTERNETKAPCSOLATRÓL

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

CÉLKOORDINÁTOROK alkalmazástechnikája CÉLKOORDINÁTOROK FELÉPÍTÉSI ELVE

HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 7.ea. Dr.Varga Péter János

Globális mőholdas navigációs rendszerek

Mechanikai hullámok. Hullámhegyek és hullámvölgyek alakulnak ki.

A navigációs műholdrendszerek fontosabb jellemzői. A műholdas helymeghatározás fejlődéstörténete.

A kommunikáció evolúciója. Korszerű mobil rendszerek

Távközlő hálózatok és szolgáltatások Mobiltelefon-hálózatok

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

A NEM-IONIZÁLÓ SUGÁRZÁSOK. Elektromágneses sugárzások és jellemzőik

GNSS a precíziós mezőgazdaságban

Az M6 Tolna Autópálya-üzemeltetı Zrt. VHF sávos bázisállomásainak megvalósítása 2016.

I. Telematikai rendszerek

Száguldó versenyautók // Száguldó Gigabitek. Telekommunikációs és információtechnológia Hungaroring + Invitel

ELEKTROMÁGNESES REZGÉSEK. a 11. B-nek

Hogyan vezessünk be wireless LAN-t? 1. rész. Jákó András BME

RFID rendszer felépítése

Rallyinfo.hu - GPS rendszer működésének technikai leírása V1

A GPS pozíciók pontosításának lehetőségei

Hálózati alapismeretek

Csillagászati eszközök. Űrkutatás

MIKOVINY SÁMUEL TÉRINFORMATIKAI EMLÉKVERSENY

Intelligens Közlekedési Rendszerek 2

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

WLAN lefedettségi terv készítés - Site Survey

Murinkó Gergő

Számítógépes hálózatok felépítése, működése

Wireless hálózatépítés alapismeretei

Átírás:

Dr.Varga Péter János HÍRADÁSTECHNIKA 2.ea

2 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 VHF Very High Frequency UHF Ultra High Frequency SHF Super High Frequency EHF Extra High Frequency c = 3*10 8 m/s

7

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

12

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

Hazai mérések 27 21 kilométeres távot 54 Mbps

28 Földkábelezés +

29 Szolgáltatók a föld alatt

Alépítmények 30 Generációi: Betoncsöves Műanyagcsöves ISDN- alépítmény

31 Alépítmény

32 Földmunka és csövek fektetése

33 Megszakító létesítmények

Alépítmény-hálózat csöveinek 34 többszörös kihasználása 100 mm belső átmérőjű csövek alkotják, Kábel átmérője nem lehet nagyobb mint a cső átmérőjének 80%, átmérő különbség >10mm.

35 Földkábel-fektetés

36 Optikai kábel telepítése

Földkábelek lefektetése 37 A földkábeleket két módon lehetséges elhelyezni: kézileg (emberi erővel, különösebb gépi segítség nélkül) vakond-ekés módszerrel (egy eke a kívánt mélységig felszántja a talajt, majd a kábelleeresztő szerkezet behelyezi a kábelt).

38 Kézi módszer

39 Vakond-ekés módszer

40

A vakond-ekés módszer jellemzői 41 Előnyei: nem szükséges alépítmény a gép kb. 10 km/nap teljesítményű gyors Hátrányai: köves-sziklás talajban nem alkalmazható nehezebben javítható (nem lehet tartalékból után húzni)

Optikai földkábelek behúzása 42 A kábelbehúzás többféleképpen is megvalósítható a már előre lefektetett alépítménybe: kézi, vagy csörlős behúzással átfúvatásos módszerrel beúsztatásos módszerrel

Kézi lefektetés (Csörlős behúzás) 43 Legnagyobb egyben behúzható hossz: 150-200 méter. Napi teljesítmény kb. 2000 méter. Viszonylag lassú A védőcső megbontása, illetve helyreállítása miatt egyéb járulékos költségek is felmerülnek A kábelre nagyjából 60 Kg tömeg által kifejtett mechanikai erő hat. Ebből kifolyólag és a lehetséges feszülések miatt a kábelek mechanikai sérülései nem zárhatóak ki.

44 Kézi, illetve csörlős behúzás

45 Átfúvatásos módszer

46 Digitális jelek előállítása

47 Beúsztatásos módszer

48

Eszközök 49 Föld alatti hálózatkiépítésnél: kábelbehúzó eszközök csörlők (elektromos) szivattyúk kompresszorok - egyéb (pl. pneumatikus berendezések)

50

51 Légvezetékes hálózat építése

Alkalmazási területei 52 Kertváros, falu Kis sűrűségű terület Az előfizetői pontok távol vannak egymástól Nem kell árkot ásni, járdát bontani, alépítményt betonozni

Légvezetékes hálózat összetevői 53 Légkábelek (réz / optikai) Oszlopok Kötődobozok Elosztók Rögzítők, feszítők Csigák, csigasorok

Légkábelek fajtái 54 Önhordó Külön tartóelemre nincs szükség, mert a kábelbe a nagy teherbírást biztosító elem be van építve. Nem önhordó Már meglévő acélsodronyra építik rá, megadott távolságonként rögzítik.

Légkábel elosztó 55 Réz Optika

Oszlopok 56 Fa oszlop Beton oszlop

Optikai önhordó légkábel 57 Acélsodrony Polietilén köpeny Központi elem Optikai szálak Pászma...... Kevlar...... Vakpászma

58 Optikai önhordó légkábel

59 Tengeri kábelezés

60

61

62 Műholdas kommunikáció

63

64 Helymeghatározás

65 Alkalmazott műholdpályák, tulajdonságaik

66 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 67 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 68 System felépítése Űrszegmens Földi követő és vezérlőállomások Felhasználói szegmens

NAVSTAR (USA) 69 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

70 NAVSTAR (USA)

ГЛОНАСС 71 (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

72 ГЛОНАСС (CCCP, ma Oroszország)

73 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

74 Galileo (Európai Unió civil üzemeltetés)

BEIDOU-2 (Pejtou-2) / Compass 75 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

76 BEIDOU-2 (Pejtou-2) / Compass

Helymeghatározás elve 77 1 ismert távolság esetén a helyzetünk R=20.200 km Gömbfelületen bárhol

Helymeghatározás elve 78 2 ismert távolság R1=20.200 km R2=20.199 km A két gömbfelület metszésében lévő körön

Helymeghatározás elve 79 3 ismert táv, háromszög R1=20.200 km R2=20.199 km R3=20.201 km A három gömbfelület metszésében 2 pont!!!

Helymeghatározás elve 80 4 ismert táv = egyértelmű R1=20.200 km R2=20.199 km R3=20.201 km R4=20.202 km 1 pont!!!

GPS adatok 81 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 82 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 83 Közlekedés/Áruszállítás Emberi élet védelme Földmérés/Térinformatika Környezetvédelem Időszinkronizálás Katasztrófa elhárítás Precíz mezőgazdálkodás Távközlés Bankügyletek

84 GPS katonai felhasználása

GPS sebezhetősége 85 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 86 Az ionoszféra okozta interferencia Rádióforrások okozta nem szándékos interferencia URH adók 23-as, 66-os és 67-es TV csatornák 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 87 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

88 Szándékos zavarás

Helymeghatározási példa 89 GPS/GSM modem személy, tehergépjárművekbe telepítve

90 Helymeghatározási példa

91 Helymeghatározási példa

92 VSAT

A VSAT hálózat előnyei 93 Rugalmas, gyors telepíthetőség Ország régió teljes lefedése Azonnali kommunikáció lehetősége Földi infrastruktúrától független fejletlen területek kiszolgálása Magas rendelkezésre állás

VSAT felhasználási területek 94 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 95 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

96

Műholdas telefonok 97 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 98 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

99 Eszközök és lefedettség

100 VSAT megoldások

101 VSAT megoldások

102 VSAT csomagok

103