- •Алматинский университет энергетики и связи
- •Научно-технические проблемы радиотехники, электроники и телекоммуникаций
- •6M071900 – Радиотехника, электроника и телекоммуникации
- •Содержание
- •1 Лекция № 1. Анализ перспектив микро-, нано- и оптоэлектроники, функциональной электроники. Природа глобального кризиса и роль фундаментальной науки: общий взгляд на проблему
- •2 Лекция № 2. Качественное изменение характера функционирования электронных компонент при переходе к микро и наномасштабам. Нанотехнология: сверхзадачи
- •3 Лекция № 3. Развитие микро-, нано- и оптоэлектроники, их внутренних и внешних интерфейсов, сигнальных процессоров микроконтроллеров. Осуществление логических операций при помощи перемещения зарядов
- •4 Лекция № 4. Пример молекулярного сумматора
- •5 Лекция № 5. Макромолекула как нейронная сеть
- •6 Лекция № 6. Современное состояние и перспективы развития систем связи космического базирования
- •6.1 Влияние среды на распространение радиоволн
- •6.2 Распространение радиоволн в свободном пространстве
- •6.3 Распространение радиоволн в ионосфере и в радиационных поясах
- •6.4 Распространение радиоволн в тропосфере
- •7 Лекция № 7. Проблемы и перспективы развития систем пеленгации и навигации
- •7.1 Учёт ионосферных поправок
- •7.2 Дифференциальные методы введения ионосферных поправок
- •7.3 Учёт тропосферных поправок
- •7.4 Методы навигации
- •7.5 Способы решения навигационных задач
- •7.6 Общие принципы работы систем gps и глонасс
- •8 Лекция № 8. Тенденции развития систем передачи аудио- и видеоинформации. Структура и основные функции iptv
- •8.1 Тенденции развития видеоинформационных систем
- •8.2 Структура и основные функции интерактивного телевидения
- •8.3 Архитектура iptv
- •9 Лекция № 9. Перспективы увеличения скорости, пропускной способности сетевых каналов. Алгоритмы сжатия видеоинформации. Стандарт сжатия видео mpeg-2, mpeg-4
- •9.1 Видеоинформационные приложения и объем цифровой информации
- •9.2 Классификация методов сжатия
- •9.3 Структура потока данных mpeg-2
- •9.4 Методы анализа и компенсации движения
- •9.5 Стандарт сжатия mpeg-4
- •10 Лекция № 10. Распределенные вычисления. Архитектура сетей grid. Облачные вычисления
- •10.1 Архитектура сетей Грид
- •10. 2 Облачные вычисления
- •10. 3 Сравнение грид и облачных технологий
- •11 Лекция №11. Правила осуществления радиоконтроля в рк
- •12 Лекция №12. Испытание технических средств на эмс
- •13 Лекция № 13. Основные требования и методы испытаний тс на устойчивость к различным видам помех
- •14 Лекция № 14. Нормы и методы испытаний на помехоэмиссию различных тс
- •15 Лекция № 15. Требования и методы испытаний на стойкость к внешним воздействиям и степени защиты корпусов (оболочек) рэа
- •Список литературы
- •6M071900 – Радиотехника, электроника и телекоммуникации
- •050013 Алматы, Байтурсынова, 126
6 Лекция № 6. Современное состояние и перспективы развития систем связи космического базирования
Общие рекомендации по направлениям развития систем коммуникаций сводятся к первоочередным задачам по областям: науки, обороны, экономики и социологии.
Радиосистемы различного назначения настолько прочно вошли в нашу жизнь, что мы уже не представляем себе возможности существования без них. Достаточно назвать радиовещание, радиосвязь и телевидение [9, 10].
6.1 Влияние среды на распространение радиоволн
При прохождении через атмосферу скорость распространения радиоволн отличается от скорости света в вакууме, поэтому в вычисленные значения псевдодальностей необходимо ввести поправку.
Принято значение этой поправки разбивать на три части, одна из которых относится к свободному пространству между спутником и ионосферой, вторая – к ионосфере, а также к радиационным поясам, содержащим электрически заряженные частицы и третья – к нижней (до 10 км) части атмосферы - тропосфере.
Радиосигнал, распространяющийся от навигационного космического аппарата (НКА) до потребителя, проходит три различные среды, влияющие на поглощение энергии навигационного сигнала, его скорость и траекторию.
Расчёт амплитудных и траекторных характеристик радиоволны, распространяющейся в какой-либо среде, производится на основе решения уравнений Максвелла (уравнения поля) и уравнений среды, в которой происходят электромагнитные процессы. Характеристиками среды являются величины: а=0, а=0 и , где - проводимость среды, и - относительная диэлектрическая и магнитная проницаемость среды. Эти величины с нулевым индексом относятся к вакууму или так называемому свободному пространству и имеют значения:
= 8,854 ·10–12 , Ф/м, m0 = 4p ×10-7 = 1,256 ·10–6 , Гн/м.
Для вакуума = = 1, для любых иных сред 1, 1. В общем случае , и могут быть функциями времени и координат, особенно это относится к величинам и для реальной земной поверхности и атмосферы, свойства которых неоднородны и непостоянны во времени.
6.2 Распространение радиоволн в свободном пространстве
Свободным пространством называют среду, параметры которой не влияют на распространение радиоволн, то есть = 0, диэлектрическая проницаемость = 0, магнитная проницаемость = 0. Близка по характеристикам к свободному пространству область распространения радиоволн на большом удалении от земной поверхности. С удалением от излучателя поток мощности электромагнитной волны уменьшается за счёт пространственного расширения пронизываемой сигналом площади сферы L0 и за счёт поглощающих свойств самой среды распространения Li [11].
Затухание в свободном пространстве между изотропными антеннами равно:
В децибелах значение L0 определяется по формуле:
L0, дБ = 92.4 + 20 lg f (ГГц)+ 20 lg d(км).
Величину L0 также называют коэффициентом поглощения мощности радиоволны в свободном пространстве.
