bài tập lớn hệ thống thông tin vệ tinh (HAI PHONG)

17 918 11
bài tập lớn hệ thống thông tin vệ tinh (HAI PHONG)

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

bài tập lớn hệ thống thông tin vệ tinh (HAI PHONG)bài tập lớn hệ thống thông tin vệ tinh (HAI PHONG)bài tập lớn hệ thống thông tin vệ tinh (HAI PHONG)bài tập lớn hệ thống thông tin vệ tinh (HAI PHONG)bài tập lớn hệ thống thông tin vệ tinh (HAI PHONG)bài tập lớn hệ thống thông tin vệ tinh (HAI PHONG)bài tập lớn hệ thống thông tin vệ tinh (HAI PHONG)bài tập lớn hệ thống thông tin vệ tinh (HAI PHONG)bài tập lớn hệ thống thông tin vệ tinh (HAI PHONG)bài tập lớn hệ thống thông tin vệ tinh (HAI PHONG)bài tập lớn hệ thống thông tin vệ tinh (HAI PHONG)bài tập lớn hệ thống thông tin vệ tinh (HAI PHONG)bài tập lớn hệ thống thông tin vệ tinh (HAI PHONG)

PHẦN 1.Giới thiệu tổng quát về hệ thống thông tin vệ tinh 1.Nguyên lý thông tin vệ tinh -Một vệ tinh có khả năng thu phát sóng vô tuyến điện sau khi được phóng vào vũ trụ dùng cho thông tin vệ tinh.Khi đó vệ tinh sẽ khuếch đại sóng vô tuyến điện nhận được từ các trạm mặt đất và phát lại sóng vô tuyến điện đến các trạm mặt đất khác.Loại vệ tinh nhân tạo sử dụng cho thông tin vệ tinh như thế gọi là thông tin vệ tinh -Khi di chuyển từ các trạm mặt đất,sự di chuyển của vệ tinh theo quỹ đạo bay ngườ ta chia vệ tinh làm 2 loại : +Vệ tinh quỹ đạo thấp:là vệ tinh chuyển động liên tục so với mặt đất,thời gian cần thiết cho vệ tinh chuyển động xung quanh quỹ đạo khác với chu kỳ quay của quả đất (loại này dùng vào việc nghiên cứu khoa học,quân sự …) +Vệ tinh địa tĩnh :là vệ tinh được phóng lên quỹ đạo tròn ở độ cao khoảng 36000 km so với đường kính xích đạo.vệ tinh này bay xung quanh trái đất 1 vòng mất 24h.Do thời gian bay của vệ tinh bằng thời gian quay của trái đất và cùng hướng (hướng đông),do đó vệ tinh dường như đứng yên khi quan sát từ trái đất gọi là vệ tinh địa tĩnh -Nếu dùng 3 vệ tinh địa tĩnh được đặt cách đều nhau trên xích đạo thì có thể thiết lập được thông tin hầu hết các vùng trên qủa đất bằng cách chuyển tiếp qua 1 hoặc 2 vệ tinh. Điều này cho phép chúng ta xây dựng 1 mạng thông tin trên toàn thế giới -Cấu hình tổng quát của 1 hệ thống thông tin vệ tinh bao gồm : +Một vệ tinh địa tĩnh (trên quỹ đạo) +Các trạm mặt đất,các trạm này có thể truy cập đến vệ tinh +Đường hướng từ trạm mặt đất phát đến vệ tinh gọi là đường lên, đường vệ tinh đến trạm mặt đất gọi là đường xuống 1 2. Đặc điểm của thông tin vệ tinh -Chúng ta có thể phân loại các loại thông tin như sau: +Thông tin hữu tuyến điện như:cáp đồng trục,cáp quang… +Thông tin vô tuyến điện sử dụng sóng vô tuyến điện nối liền nhiều nơi trên thế giới vượt qua thời gian và không gian:thông tin sóng ngắn,viba,vệ tinh… -Ưu điểm của thông tin vệ tinh: +Có khả năng đa truy nhập +Vùng phủ sóng rộng +Ổn định cao,chất lượng và khả năng về thông băng rộng +Có thể ứng dụng tốt cho thông tin di động +Hiệu quả kinh tế cao cho thông tin đường dài,xuyên lục địa -Sóng vô tuyến điện phát đi từ 1 vệ tinh trên quỹ đạo địa tĩnh có thể bao phủ 1/3 toàn bộ bề mặt trái đất.Bởi vậy các trạm mặt đất thuộc vùng đó có thể liên lạc với bất kỳ 1 trạm mặt đất nào thuộc vùng phủ sóng thông qua vệ tinh thông tin -Kỹ thuật sử dụng 1 vệ tinh chung cho nhiều trạm mặt đất và việc tăng hiệu quả sử dụng của nó tới cực đại gọi là đa truy nhập(đa truy nhập là phương pháp dùng 1 bộ phát đáp trên vệ tinh chung cho nhiều trạm mặt đất) -Yêu cầu đối với đa truy nhập là khong để nhiễu giữa các trạm mặt đất.Vì vậy phải phân chia tần số,thời gian không gian của sóng vô tuyến điện để truyền tin ,phải phân phối tần số,các khe thời gian 1 cách thích hợp cho từng trạm mặt đất -Đa truy nhâp có thể phân chia thành 3 loại sau(theo quan điểm ghép sóng mang) +FDMA:Frequency Division Multiple Access +TDMA:Time Division Multiple Access +CDMA:Code Division Multiple Access -Nhược điểm của thông tin vệ tinh: +Với tổng chiều dài ở đường lên và đường xuống là trên 70000km thì thời gian truyền trễ là đáng kể 1 4 S≈ ∗ mặc dù tốc độ truyền sóng rất cao 300000km/s +Sóng vô tuyến điện bị suy hao và hấp thụ ở tầng điện ly và khí quyển đặc biệt trong mưa. Để khắc phục người ta thường chọn khoảng tần số bị suy hao nhỏ nhất(từ 1 ÷ 10)Ghz gọi là khoảng cửa sổ tần số :băng C PHẦN 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1. Đặc điểm khí hậu Việt Nam Nước ta nằm hoàn toàn trong vành đai nhiệt đới của nửa cầu Bắc, thiên về chí tuyến hơn là thiên về xích đạo. Ngoài ra lãnh thổ Việt Nam lại có hình dạng khá đặc biệt, bờ biển từ Bắc xuống 2 Nam uốn khúc theo hình chữ S kéo dài trên 15 vĩ độ. Do vậy về cơ bản nước ta nhận được một lượng nhiệt của mặt trời rất lớn, nhiệt độ trung bình năm của cả miền Bắc và miền Nam đều từ 21 độ trở lên. Tuy nhiên do sự tác động mạnh mẽ của gió mùa, đặc biệt là gió mùa đông bắc nên nhiệt độ trung bình của nước ta thấp hơn nhiệt độ trung bình của nhiều nước khác nằm trong cùng vĩ độ. Mặt khác, do ảnh hưởng của gió mùa nên khí hậu nước ta có sự khác nhau rõ rệt giữa miền Bắc và miền Nam về độ ẩm không khí, sương mù và cường độ cơn mưa…đó là những yếu tố ảnh hưởng lớn đến suy hao đường truyền trong tuyến thông tin vệ tinh, đặc biệt là yếu tố về cường độ mưa. Theo bản đồ vũ lượng quốc tế về phân bố mưa đưa ra trong thông báo rep 563-4 của CCIR, cho thấy Việt Nam ở vùng phân bố mưa N có các giá trị như sau: t% 1.0 0.3 0.1 0.03 0.01 0.003 0.001 R(mm/h) 5 15 35 65 95 140 180 Bảng 1: Số liệu quốc tế về mưa ở Việt Nam Dòng 1 bảng 3-1 là phần trăm thời gian của năm trung bình có cường độ mưa vượt quá giá trị cường độ mưa tương ứng ở dòng 2 Nhưng thực tế lượng mưa phân bố ở Việt Nam là rất lớn, hơn nưa sự phân bố này là khác nhau giữa khu vực miền Bắc và miền Nam. Do đó việc khảo sát điều kiện khí hậu thực tế ở Việt Nam để chọn vị trí đặt trạm LES và tính toán suy hao đường truyền tuyến thông tin vệ tinh là cần thiết. Trên cơ sở đó tính toán thiết kế tầng khuếch đại công suất phù hợp, tiết kiệm được chi phí nhưng vẫn bảo đảm được độ tin cậy của kênh thông tin. Xét về các điều kiện kinh tế và kỹ thuật, trạm LES củaViệt Nam có thể đặt ở miền Bắc hoặc miền Nam 2. Đặc điểm khí hậu của miền Bắc (khu vực Hải Phòng) Nét đặc trưng của khí hậu khu vực Hải Phòng nói riêng và khu vực miền Bắc nói chung là mùa đông lạnh, nhiệt độ xuống thấp, thường có những đợt gió mùa đông bắc tràn về, cho nên mùa này thường lạnh, khô, lượng mưa không đáng kể, độ ẩm trung bình kèm theo những đợt sương mù dày đặc. Sang mùa hạ, gió từ biển đông thổi vào mang đến một lượng mưa phong phú và độ ẩm tương đối cao. Tuy nhiên do tính chất của gió mùa phức tạp và không ổn định cho nên trong mùa hè xuất hiện nhiều hiện tượng như áp thấp nhiệt đới, có những đợt áp thấp kéo dài kéo theo cường độ mưa lớn, gió mạnh Theo số liệu đo được từ các báo cáo đề tài khoa học của viện Khoa học kỹ thuật bưu điện, đo cường độ mưa bằng thiết bị có độ phân giải 1 phút, ta có kết quả thống kê về cường độ mưa khu vực Hà Nội nói riêng và khu vực miền Bắc nói chung trong 3 năm 1989, 1990, 1991 như sau: t% 1.0 0.2 0.1 0.02 0.01 0.002 0.001 1989 2.0 12 26 86 124 220 260 1990 3.7 35 56 158 170 265 260 1991 1.2 14 42 95 116 167 176 Trung bình 2.3 20.3 41.3 113 137 217 237.7 Bảng 2: Cường độ mưa thực tế khu vực miền Bắc (mm/h) Bảng liệt kê số liệu cường độ cơn mưa mm/h ta nhận thấy, đặc điểm khí hậu của khu vực Hải Phòng tương đối phức tạp, luôn thay đổi theo mưa, cường độ mưa trung bình lớn hơn số liệu quốc tế phân bố mưa vùng N. 3. Lựa chọn vùng vệ tinh trên cơ sở suy hao đường truyền Việt Nam là một nước nằm trên con đường giao thông quốc tế từ Ấn Độ Dương lên Bắc Thái Bình Dương, nằm trong vùng bao phủ của hai vệ tinh IOR và POR. Trong điều kiện nền kinh tế nước ta còn nghèo, ngành công nghiệp hàng hải chưa mạnh, không thể cùng lúc xây dựng cả hai trạm LES cho hai vùng vệ tinh được. Do đó việc lựa chọn vùng vệ tinh cho việc xây dựng trạm LES tại Việt Nam phải căn cứ vào các yếu tố kinh tế, kỹ thuật sao cho chi phí cho việc xây dựng trạm phải rẻ tiền, hiệu quả và thu hút được nhiều thuê bao sau này. 3 Do khoảng cách giữa một trạm mặt đất với một vệ tinh là rất lớn cho nên trong quá trình truyền sóng, vấn đề suy hao đường truyền là một trong những vấn đề quan trọng nhất. Do đó khi thiết kế đường truyền vệ tinh người ta phải chú ý đến các loại suy hao này, bao gồm: - Suy hao do truyền sóng trong không gian tự do Khi sóng vô tuyến điện truyền trong không gian tự do, tỷ số công suất phát trên công suất thu tại điểm cách nơi phát một khoảng R(m) được gọi là suy hao không gian tự do, được tính theo cộng thức sau: 2 4 R π γ λ   =  ÷   (1) Trong đó λ là bước sóng của sóng vô tuyến điện Từ (1) ta thấy rằng suy hao không gian tự do γ tỷ lệ với bình phương khoảng cách truyền lan sóng. Do đó suy hao không gian tự do sẽ giảm đáng kể khi được cự ly truyền sóng - Suy hao do sự uốn cong của tia sóng Ta thấy tia sóng vô tuyến điện giữa một trạm mặt đất và một vệ tinh về mặt lý thuyết là một đường thẳng, song thực tế nó bị uốn cong do sự thay đổi chiều cao tầng khúc xạ. Sự uốn cong của tia sóng được đánh giá bằng góc uốn và nó phụ thuộc vào góc ngẩng của anten trạm mặt đất, góc ngẩng càng lớn thì góc uốn cong tia sóng càng giảm. Đồ thị dưới đây mô tả sóng vô tuyến bị uốn cong khi đi qua tầng khí quyển: Hình 1: Sóng VTĐ bị uốn cong khi đi qua tầng khí quyển Ns là tính khúc xạ tạị bề mặt trái đất. Ns = 315 là giá trị của tầng khí quyển chuẩn. - Suy hao do tia sóng bị phân kỳ Do chiều cao khúc xạ của tầng khí quyển biến thiên theo thời gian và hoạt động như một gương lõm cho các tia sóng vô tuyến truyền qua, chúng sẽ bị suy hao do phân kỳ. Suy hao do tán xạ của tầng khí quyển theo góc ngẩng anten biểu diễn bằng đồ thị sau: 4 Hình 2: Suy hao do tán xạ của tầng khí quyển - Suy hao do khuếch tán: Tính khúc xạ biến thiên do tầng đối lưu gây ra làm cho sóng vô tuyến điện bị phát đi các hướng khác nhau, kết quả tín hiệu thu bị suy hao. Suy hao do hỗn loạn của tầng khí quyển được gọi là suy hao khuếch tán. Sự suy hao này phụ thuộc vào góc ngẩng anten. Góc ngẩng antencàng lớn, suy hao càng nhỏ và biểu thị dưới hình 3-3. Thực nghiệm cho thấy giá trị suy hao do tính chất tán xạ và khuếch tán của tầng khí quyển đối với các tia sóng, phụ thuộc vào góc ngẩng anten. Do vậy nếu góc ngẩng anten càng lớn thì suy hao càng nhỏ dẫn đến công suất phát giảm, tín hiệu thu được lớn hơn. Ngoài các loại suy hao kể trên, tuyến thông tin vệ tinh còn chịu ảnh hưởng của nhiều loại suy hao khác nữa, như suy hao do mưa, sương mù…nhưng các loại suy hao này không phụ thuộc nhiều vào việc lựa chọn vùng vệ tinh. 5 Hình 3: Suy hao phụ thuộc vào góc ngẩng anten Da là đường kính anten Từ những lý do trên ta nhậnt hấy nếu chọn vùng vệ tinh thích hợp ta sẽ rút ngắn được cự ly truyền, giảm nhỏ được một số loại suy hao do đó sẽ tiết kiệm được công suất phát. Quan sát vào khu vực phủ sóng của vệ tinh INMARSAT (hình 1-1) ta thấy vùng biển các nước Đông Nam Á nằm trong hai vùng phủ sóng của vệ tính Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương song Việt Nam gần với vệ tinh Ấn Độ Dương hơn. Do vậy khi thiết lập đường thông tin liên lạc chọn vùng Ấn Độ Dương sẽ rút ngắn được đường truyền. Vệ tinh Ấn Độ Dương IOR bao phủ toàn bộ vùng biển Ấn Độ Dương, một phần Thái Bình Dương và đặc biệt nó bao phủ toàn bộ các vùng biển của hai trung tâm kinh tế quan trọng, phát triển và năng động nhất thế giới đó là vùng biển của các nước Đông nam Châu Á và vùng biển của các nước thuộc khối EU. Nằm trong vùng bao phủ của vệ tinh này, có những tuyến hàng hải quan trọng trên thế giới, với mật độ tàu bè qua lại dày đặc: - Từ cảng Singapore là một trung tâm trung chuyển và cung ứng lớn nhất thế giới có các tuyến hàng quan trọng đi Hồng Kông, Nam triều tiên, Nhật Bản, đi các nước Châu Âu, các nước Nam Á và ĐỘng Nam Châu Á,… - Vùng biển Địa Trung Hải, biển Ban tích và kênh đào Sue là những vùng biển có mật độ tàu bè dày đặc phục vụ việc trao đổi buôn bán và thương mại giữa các nước trong khối EU, giữa các nước Châu Âu và Châu Á,… - Các vùng biển Nam Phi, Đông Phi và Tây Phi phục vụ việc trao đổi hàng hoá và buôn bán trong châu lục và giữa châu lục với các nước khác trên thế giới So sánh với các vùng biển nằm trong vùng bao phủ của vệ tinh POR ta thấy trạm LES của vệ tinh IOR sẽ có khả năng thu hút thuê bao lớn hơn rất nhiều so với vệ tinh POR Qua phân tích các cơ sở kinh tế kỹ thuật để lựa chọn vùng vệt inh cho một trạm LES tại Việt Nam, ta thấy chọn vùng vệ tinh IOR là tối ưu hơn cả. 4. Cơ sở chọn vị trí đặt trạm LES tại Hải Phòng 4.1 Cơ sở chung a. Điều kiện địa lý Đây là một trong những yếu tố quan trọng nhất luôn được quan tâm trong suốt quá trình lựa chọn vị trí. - Vị trí đặt trạm thường được xác định sao cho góc ngẩng anten trên khu vực mặt nghiêng chân trời có thể quan sát được tối đa cung địa tĩnh Sự xác định này đảm bảo cho phép thông tin liên lạc với bất kỳ vệ tinh nào được xác định trong phạm vi quan sát của cung địa tĩnh. 6 Vị trí đặt trạm thường được xác định sao cho khoảng cách giữa trạm mặt đất với trung tâm chuyển mạch là tối thiểu. Do đó sẽ giảm được một số bộ chuyển tiếp sóng viba mặt đất và độ dài cáp đồng trục. Điều này sẽ giảm cước phí đường truyền - Vị trí đặt trạm thường được xác định một cách hợp lý gần với trung tâm kinh tế để thu hút thuê bao nhằm mục đích giảm cước phí và tối thiểu yêu cầu vận chuyển b. Yếu tố địa chấn Mặt đất phải có khả năng chịu tải đối với việc xây dựng và lắp đặt anten trạm mặt đất. Điều này đặc biệt quan trọng đối với cấu trúc anten nặng và lớn. Do đó vị trí đặt trạm lý tưởng phải vững chắc, mặt đất ổn định. Sự trắc địa sơ bộ của vùng dành riêng cho vị trí đặt trạm sẽ bao gồm những vị trí để khoan thăm dò, từ những vị tríkhoan đó người ta phân tích tững loại đất, đá nằm bên dưới tại các vị trí có độ sâu khác nhau. Từ đó người ta xác định được lượng sunfat trong đất và mạch nước ngầm bên dưới để xem xét sự ăn mòn của sunfat đối với bất kỳ cơ sở hạ tầng nào được xây dựng cũng như độ lún của nền đất. c. Nhân tố nhiễu Nhiễu có thể sinh ra từ những tuyến thông tin liên lạc khác nhau, như Radar hoặc nhiễu từ trạm mặt đất với các dịch vụ thông tin khác, đặc biệt là thiết lập sóng viba mặt đất hoạt động trong cùng dải tần. Để giảm tối thiểu khả năng nhiễu RF tới trạm LES thì đường dẫn nên được xem xét như sau: - Mục tiêu đầu tiên phải tối thiểu hoá khả năng nhiễu RF thông qua việc lựa chọn khu vực địa lý, tự nhiên thích hợp. - Nhiễu tạp âm của sóng viba từ đường cao thế có thẻ là không đáng kể vì mức của nó rất thấp, trừ trường hợp nơi mà điện áp cao thế có điẹn áp từ vài trăm KV trở lên. Do vậy để phòng ngừa tạp âm nhiêu từ viba, trạm mặt đất nên xây dựng cách xa đường cao thế khoảng vài trăm mét. - Sự hoạt động của các tuyến hàng không trong vùng lân cân của trạm LES có thể sinh ra nhiễu thông qua hoặc là một phần của búp sóng anten hoặc là từ Radar phát xạ tác động lên máy bay và sau đó phản xạ lại anten trạm mặt đất. Do vậy vị trí đặt anten phải tránh đường giao thoa của các đường truyền vệ tinh với đường hạ cánh của máy bay. d. Nhân tố môi trường Để đảm bảo thiết kế trạm mặt đất thích hợp nhất thì điều kiện khí hậu có ảnh hưởng rất lớn như: tốc độ gió, áp thấp nhiệt đới, bão, lốc ảnh hưởng rất lớn tới kết cấu của anten trạm mặt đất. Ngoài ra lượng mưa, cường độ mưa và độ ẩm ảnh hưởng rất lớn tới suy hao đường truyền, những ảnh hưởng này sẽ liên quan đến giá thành lắp đặt trạm LES e. Trắc địa vị trí Mỗi vị trí phải được khảo sát chi tiết thông qua khu vực trắc địa để sao cho vị trí đặt trạm có cơ sở hạ tầng thuận lợi, không ảnh hưởng đến điều kiện đường truyền và tuyến đường truyền vệ tinh, và đảm bảo để góc ngẩng và góc phương vị của anten không bị che khuất so với đường chân trời một góc >5 độ 4.2 Lựa chọn vị trí đặt trạm LES tại Hải Phòng Như ta đã biết mưa và độ ẩm không khí ảnh hưởng rất lớn tới suy hao đường truyền. Do vậy vị trí đặt trạm LES phải lựa chọn sao cho những ảnh hưởng của mây, mưa, bão gió là ít nhất. Góc ngẩng anten lớn nhất và cự ly truyền là nhỏ nhất. Mặt khác thời tiết của khu vực Hải Phòng biến đổi rất phức tạp, hàng năm khu vực này bị ảnh hưởng rất lớn của các đợt gió mùa Đông Bắc và các cơn áp thấp nhiệt đới và bão, lốc vàp mùa hè gây lên có cường độ rất lớn ảnh hưởng đáng kể đến độ tin cậy của tuyến thông tin vệ tinh 5. Tính toán suy hao đường truyền trên tuyến thông tin vệ tinh Việc tính toán suy hao đường truyền trên tuyến thông tin vệ tinh INMARSAT-C sẽ giúp cho việc xác định chính xác các thông số kỹ thuật của trạm LES của Việt Nam 5.1 Những vấn đề liên quan đến suy hao đường truyền 7 Một tuyến thông tin vệ tinh bao gồm đường truyền sóng từ anten của trạm phát đến vệ tinh (tuyến lên) và từ vệ tinh đến anten thu của trạm mặt đất (tuyến xuống) Với vệ tinh địa tĩnh bay ở độ cao 35788km, cự ly thông tin từ một trạm LES đến vệ tinh cho một tuyến lên hay tuyến xuống gần nhất là 35788km. Khi anten chiếu thẳng vào vệ tinh với góc ngẩng cực đại bẳng 0 90 , xa nhất là 41679km khi góc ngẩng của anten hướng vào vệ tinh gần như theo phương nằm ngang với góc ngẩng nhỏ nhất cho phép là 0 5 . Do cự ly truyền sóng trong thông tin vệ tinh lớn như vậy nên suy hao lớn nhất trong tuyến là suy hao không gian tự do. Do sóng khi bức xạ từ anten phát sẽ phát đi theo mọi hướng khi dùng anten vô hướng với giả thiết môi trường là chân không toàn bộ, từ (3-1) ta biến đổi và có suy hao không gian tự do được tính bằng: ( ) ( ) ( ) 20lg 20lg 92.45 td L S km f GHz dB= + Trong đó: td L suy hao trong không gian tự do (dB) S là chiều dài tuyến lên hay tuyến xuống (km) f là tần số công tác Ngoài suy hao chính là suy hao không gian tự do còn có các loại suy hao khác tuy không lớn nhưng nếu khi tính toán tuyến thông tin vệ tinh mà chúng ta không xét hết khả năng xấu nhất do ảnh hưởng của môi trường truyền sóng thì khi xảy ra các hiện tượng đó thì chất lượng thông tin sẽ xấu đi. Các loại suy hao đó gồm: - Suy hao do các chất khí có trong tầng đối lưu. Tầng đối lưu là lớp khí quyển nằm sát mặt đất (cách 10km) gồm các chất khí như 2 H O , 2 O , 3 O , 2 CO . Các chất này sẽ hấp thụ sóng và gây ra suy hao. Suy hao này phụ thuộc vào tần số và góc ngẩng của anten. Anten có góc ngẩng càng lớn thì suy hao tầng đối lưu càng nhỏ. - Suy hao do tầng điện ly. tầng điện ly là lớp khí quyển nằm ở độ cao 60-500km, do bị ion hoá mạnh nên lớp khí quyển ở độ cao này bao gồm chủ yếu là các điện tử tự do gồm các ion âm và dương nên gọi là tầng điện ly. Sự hấp thụ sóng trong tầng điện ly giảm khi tần số tăng. Ở tần số từ 0.6-6GHz hấp thụ trong tầng đối lưu là rất nhỏ. - Suy hao trong các điều kiện thời tiết xảy ra trong tầng đối lưu như mây, mưa, tuyết, sương mù. Suy hao này phụ thuộc vào nhiều yếu tố như cường độ mưa hay sương mù, vào tần số, vào chiều dài quãng đường đi của sóng trong mưa, chiều dài này phụ thuộc vào góc ngẩng anten. Sự phụ thuộc suy hao sóng do các chất khí, mưa và sương mù trong tầng đối lưu vào góc ngẩng của anten băng C (6/4GHz) được biểu diễn trên hình 3-4 8 Hình 4: Suy hao sóng do các chất khí, mưa và sương mù Khi góc ngẩng của anten tăng, suy hao nói chung sẽ giảm Suy hao trong các chất khí rất nhỏ, có thể bỏ qua Suy hao thực tế phụ thuộc vào góc ngẩng anten, độ cao anten so với mực nước biển, chiều cao cơn mưa và sương mù mà đoạn đường đi thực tếcủa sóng qua vùng đó là khác nhau. Từ đó, suy hao tổng trên toàn bộ chiều dài đoạn đường đi sẽ được tính theo công thức sau: ( ) e A YL dB= Trong đó: Y là suy hao do mưa trên đoạn đường 1km (dB/km), phụ thuộc vào tần số, môi trường gây suy hao như cường độ mưa hay độ dày của sương mù. e L là chiều dài thực tế sóng đi qua vùng gây suy hao (km), phụ thuộc vào góc ngẩng anten, độ cao đặt anten, được tính như sau: ( ) ( ) / sin e m s L h h E km = − m h là độ cao cơn mưa (km), được tính bằng: ( ) 0 0 3 0.028 0 36 m h ϕ ϕ = + < < s h là độ cao anten trạm mặt đất so với mực nước biển (km) E là góc ngẩng anten(độ) PHẦN 3: TÍNH TOÁN CHI TIẾT 1. Tính toán suy hao đường truyền trên tuyến thông tin vệ tinh của một trạm LES đặt tại Tp Hải Phòng Một trạm LES đặt tại Tp Hải Phòng có vĩ độ 0 20,8 N ϕ = và kinh độ 0 106,5 E λ = thông tin với vệ tinh địa tĩnh INMASAT IOR có kinh độ 0 64,5 E . Xác định suy hao ở tuyến lên khi công tác ở băng C với tần số tuyến lên là 6 Ghz, ta phải đi tính các loại suy hao sau: a. Suy hao không gian tự do • Để tính được suy hao không gian tự do ta phải tính được chiều dài tuyến lên S: LES e R s 0 β E Tâm trái đất Vệ tinh r Từ hình vẽ ta có : ( ) ( ) 2 2 1/ 2 0 ( 2* * * os ) 1 e e S r R r R c Km β = + − Trong đó: r = 42166Km(bán kính quỹ đạo vệ tinh) e R = 6378Km(bán kính trái đất) 0 β là góc ở tâm chắn cung từ điểm trạm mặt đất đến điểm vệ tinh chiếu lên mặt đất (độ).Mà ( ) 0 os os *cos 2c c β ϕ λ = ∆ 9 ϕ là vĩ độ trạm mặt đất = 0 20,8 N λ ∆ là hiệu của kinh độ vệ tinh với kinh độ mặt đất và được tính bằng: 0 0 0 106,5 64,5 42 E λ ∆ = − = Vậy 0 0 0 os os20,8 * os42 0,695c c c β = = Thay vào công thức (1) ta có : 2 2 1/ 2 (42166 6378 2*42166*6378*0,695) 38011S = + − = (Km) Vậy suy hao không gian tự do sẽ là: 20lg38011 20lg6 92,45 91,60 15,56 92,45 199,61( ) td L dB= + + = + + = • Tính góc ngẩng E: Ta có 0 0 ( os / ) 0,695 6378 / 42166 0,756 sin 0,719 e c R r tgE β β − − = = = Vậy 0 37E ≈ b. Suy hao trong tầng đối lưu Suy hao trong tầng đối lưu ở tần số 6 Ghz cho đoạn đường tuyến sóng đi qua là 1Km tính tại mực nước biển, ta có : - Suy hao chất khí : 0,01 / k Y dB Km= - Độ dài sóng truyền trong tầng đối lưu, ở khu vực có nhiệt độ cao, tầng đối lưu là 10Km tính từ mực nước biển, với độ cao anten chọn là 13m, góc ngẩng 0 37 Từ đó ta có đoạn đường sóng đi trong tầng đối lưu là: ( ) 0 (10 0.013) 16.59( ) 3 sin 37 dl L Km − = = Vậy suy hao trong các chất khí tầng đối lưu là: 16,59 * 0,01 = 0,166 (dB) Suy hao trong sương mù với độ dầy 0,1 g/ 3 m có thể bỏ qua. c. Suy hao trong mưa Suy hao trong mưa là một trong những suy hao ảnh hưởng lớn đến tuyến thông tin vệ tinh, để tính suy hao trong mưa một cách chính xác ta phải tính qua các bước sau: 10 [...]... các suy hao của tuyến thông tin vệ tinh Việc tính toán các công suất phát của trạm LES một cách khoa học và chính xác sẽ nâng cao độ tin cậy của tuyến thông tin vệ tinh trong mọi điều kiện thời tiết, giảm được giá thành thiết bị và các phí khác trong quá trình khai thác bảo quản trạm 2.1 Các loại suy hao khác ảnh hưởng đến tuyến thông tin vệ tinh Trong thông tin vệ tinh ngoài các loại mã suy hao xét... tuyến xuống ở băng L cho một đài SES tại biên của vùng phủ sóng của vệ tinh trong thông tin vệ tinh LES - vệ tinh - SES của trạm LES Hải Phòng là: Ydown = 189,13 ( dB ) ( 10 ) Kết luận: Qua tính toán suy hao đường truyền trên tuyến thông tin tại 2 vị trí đặt đài LES ta nhận thấy một điều rõ ràng này là có suy hao đường truyền tương đối lớn do những điều kiện không thuận lợi về khí hậu 2 Tính công suất... ( toạ độ 20,80 N ,106,50 E ) thông tin với vệ tinh địa tĩnh INMASAT- IOR ( kinh độ 64,50 E ) Từ (9), (10) ta có các thông số sau: - Suy hao đường truyền tuyến lên: Yup = 204,83 ( dB ) - Suy hao đường truyền tuyến xuống đài SES: Ydown = 189,13 ( dB ) Hiệu suất của ăngten trạm LES, η = 0, 6 (do hãng sản suất cung cấp) Đường truyền vệ tinh hệ thống INMARSAT C có luồng thông tin số tốc độ là 1200bit/s Suy... cho thông tin vệ tinh, người ta phải tính công suất bức xạ đẳng hướng hiệu dụng EIRP sao cho phải phát đủ công suất trong các kiện xấu nhất để đảm báo chỉ tiêu chất lượng tín hiệu nhưng không được làm quá tải đầu vào của bộ phát đáp trên vệ tinh cũng như không làm nhiễu sang sóng khác Giá trị EIRP này phụ thuộc rất nhiều vào môi trường truyền dẫn, tức là phụ thuộc vào các suy hao của tuyến thông tin vệ. .. lạc do BER lớn Ta gọi EIRP của trạm 1 là X (dBW) Cần xác định: EIRP = X(dBW) = PTx1 - Công suất tín hiệu thu được tại ăngten thu vệ tinh là: PARxS = P Tx1 −Yup = X − 210,83 ( dBW ) ( 14 ) - - Tỷ số công suất sóng mang trên nhiệt độ tạp âm tại đầu vào bộ khuếch đại băng rộng bộ phát đáp trên vệ tinh tuyến lên là: (C / T )up = PRxS + ( G / T ) s ( dBW ) ( 15 ) Mà công thức tính G/T của vệ tinh như sau:... G / T ) s ( dBW ) ( 15 ) Mà công thức tính G/T của vệ tinh như sau: (G / T ) s = (GRx / LR * LFRx * LPOL ) /[TA / LFRx + TF *(1 − 1/ LFRx ) + TR ] ( 16 ) Ta sẽ tính GRx của vệ tinh với anten vệ tinh có D = 4m, hiệu suất anten vệ tinh η = 0.55 14 GRx = η *(∏ *D / λu ) 2 = η *(∏ *70 / θ 3dB ) 2 = 0,55*(3,14*70 / 2) 2 = 38, 2 ( dB ) Thay các số liệu cho ban đầu vào (16) và tính theo dB ta được: (G / T... tương đương của tuyến lên (C / T )up để đánh giá chất lượng của tuyến thông tin vệ tinh b Tính tỷ số (C / T ) down Gọi EIRPS của bộ phát đáp trên vệ tinh xuống trạm 2 là Y (dBW) Công suất tín hiệu thu được tại anten trạm 2 là Y ( trạm SES) là: PARx2 = EIRPs − Y down = Y − 195,16 ( dBW ) ( 18 ) ∑ Đối với trạm SES anten có G/T = 18.5 dB/K ( thông số của anten trạm SES do hãng sản suất ấn định) Yêu cầu công... suất tín hiệu thu tại đầu vào anten vệ tinh được tính bằng công thức (17) Mặt khác ta đã biết mật độ thông lượng công suất sóng mang tại trung tâm chiếu tuyến lên bằng tổng đại số công suất tại đầu vào anten vệ tinh PARxS cộng với hệ số khuếc đại của anten/ m 2 tính theo công thức: g ATN = G / m 2 = 10 lg(4 ∏ / λ 2 ) = 10 lg(4 ∏ *6*109 ) / 3*108 = 37, 2 ( dB ) 2 Mật độ thông lượng công suất sóng mang tại... hướng của vệ tinh Y bằng công suất phát xạ đẳng hướng bão hoá Pss = 34 của vệ tinh trừ đi mức “BACK OFF” đầu ra PS = Pss − OBO = 34 − (− X + 90,53) = X − 56,53 ( dBW ) ( 21) Thay kết quả của (21) vào (19) ta được: Y = (C / T ) Down = Y − 176, 66 = X − 56,53 − 176, 66 Y = (C / T ) Down = X − 233,19(dBW/K) ( 22 ) 15 c Tính công suất phát xạ EIRP của trạm 1 Để tính được EIRP ta phải xem xét các thông số... trên, còn một số loại suy hao khác cũng ảnh hưởng đáng kể tới thoông tin vệ tinh, bao gồm: • Suy hao do Phiđơ thu, phát LFTx , lRTx - Suy hao do phiđơ giữa máy phát và anten LFTx : là sự suy hao tạo nên bởi các phiđơ dẫn song và các đầu nối Để xem anten có công suất là PATx thì tại đầu ra của bộ khuếch đại phát, phải có công suất PTx có độ lớn như sau: PTx = PATx * LFTx PTx ( dB ) =PA ( dB ) +L FTx ( dB

Ngày đăng: 12/05/2015, 21:51

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • PHẦN 1.Giới thiệu tổng quát về hệ thống thông tin vệ tinh

  • PHẦN 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

  • Hình 1: Sóng VTĐ bị uốn cong khi đi qua tầng khí quyển

  • Hình 2: Suy hao do tán xạ của tầng khí quyển

    • PHẦN 3: TÍNH TOÁN CHI TIẾT

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan