1 / 17

8311412 เทคโนโลยีไร้สาย

8311412 เทคโนโลยีไร้สาย. Department of Informatics, Phuket Rajabhat University. THAILAND. การบรรยายครั้งที่ 9 พื้นฐานระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม. Department of Informatics, Phuket Rajabhat University. THAILAND. คุณลักษณะทั่วไปของการสื่อสารผ่านดาวเทียม.

Download Presentation

8311412 เทคโนโลยีไร้สาย

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. 8311412เทคโนโลยีไร้สาย Department of Informatics, PhuketRajabhat University. THAILAND

  2. การบรรยายครั้งที่ 9พื้นฐานระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม Department of Informatics, PhuketRajabhat University. THAILAND

  3. คุณลักษณะทั่วไปของการสื่อสารผ่านดาวเทียมคุณลักษณะทั่วไปของการสื่อสารผ่านดาวเทียม • One Earth Station sends a transmission to the satellite. This is called a Uplink. • The satellite Transponder converts the signal and sends it down to the second earth station. This is called a Downlink.

  4. ข้อดีของการสื่อสารผ่านดาวเทียมข้อดีของการสื่อสารผ่านดาวเทียม • ครอบคลุมพื้นที่ได้มากกว่าระบบสื่อสารไร้สายแบบอื่น ๆ • ค่าใช้จ่ายในการรับ-ส่งข้อมูลขึ้นอยู่กับระยะทางซึ่งจะมีผลต่อการครอบคลุมพื้นที่ • มีความแม่นยำในการรับ-ส่งข้อมูลสูง • มีความกว้างของช่องสัญญาณ (Bandwidth) สูง

  5. ข้อเสียของการสื่อสารผ่านดาวเทียมข้อเสียของการสื่อสารผ่านดาวเทียม • มีค่าใช้จ่ายสูงในการส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจร • มี Delay สูงกว่าระบบสื่อสารไร้สายแบบอื่น ๆ

  6. ลักษณะวงโคจรของดาวเทียมลักษณะวงโคจรของดาวเทียม

  7. การคำนวณหาคาบเวลาการโคจรของดาวเทียมรอบโลกการคำนวณหาคาบเวลาการโคจรของดาวเทียมรอบโลก • คำนวณโดยใช้ Kepler’s LawPeriod of satellite = C x Distance1.5 • โดยที่ C เป็นค่าคงที่มีค่าประมาณ 1/100 • Period มีหน่วยเป็น seconds • Distance มีหน่วยเป็น Kilometers

  8. ตัวอย่างที่ 1 การคำนวณหาคาบเวลาการโคจรของดวงจันทร์รอบโลก • โลกมีรัศมี 6,378 km. ดวงจันทร์มีระยะทางห่างจากพื้นโลก 384,000 km. จงคำนวณหาคาบเวลาการโคจรของดวงจันทร์รอบโลก • Period of Moon = C x Distance1.5 • Period of Moon = (1/100) x (384,000 + 6,378)1.5 • Period of Moon = 2,439,091 seconds • Period of Moon = 28.23 days

  9. ตัวอย่างที่ 2 การคำนวณหาคาบเวลาการโคจรของดาวเทียมรอบโลก • โลกมีรัศมี 6,378 km. ดาวเทียมมีระยะทางห่างจากพื้นโลก 35,786 km. จงคำนวณหาคาบเวลาการโคจรของดาวเทียมรอบโลก • Period of Moon = C x Distance1.5 • Period of Moon = (1/100) x (35,786 + 6,378)1.5 • Period of Moon = 86,579 seconds • Period of Moon = 24 Hours

  10. การใช้ประโยชน์ของดาวเทียม • Service Types • Fixed Service Satellites (FSS) • Example: Point to Point Communication • Broadcast Service Satellites (BSS) • Example: Satellite Television/Radio • Also called Direct Broadcast Service (DBS). • Mobile Service Satellites (MSS) • Example: Satellite Phones

  11. ประเภทของดาวเทียมสื่อสารประเภทของดาวเทียมสื่อสาร

  12. Geostationary Earth Orbit (GEO) • วงโคจรอยู่ที่ 35,863 km จากพื้นโลก เหนือเส้นศูนย์สูตร • มีทิศทางการหมุนตามทิศทางการหมุนของโลกและมีความเร็วเท่ากับโลก • ครอบคลุมพื้นที่ได้มากเนื่องจากมีวงโครจรที่สูง (ประมาณหนึ่งในสี่ของพื้นผิวโลก) • ใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง • นิยมนำใช้ในการแพร่ภาพโทรทัศน์ การพยากรณ์อากาศ • บริเวณขั้วโลกอาจไม่สามารถใช้งานได้

  13. Medium Earth Orbit (MEO) • วงโคจรอยู่ที่ระดับ 8,000 ถึง 18,000 km จากพื้นโลก • มีเวลาใช้งานได้ประมาณ 2 ถึง 8 ชั่วโมงต่อการเคลื่อนผ่านหนึ่งครั้ง • ครอบคลุมพื้นที่ได้น้อยกว่า GEO เนื่องจากมีวงโครจรที่ต่ำกว่า • นิยมนำใช้ในการระบุตำแหน่ง (GPS) เช่น ใช้ดาวเทียม 24 ดวงใน 6 วงโคจร

  14. Low Earth Orbit (LEO) • วงโคจรอยู่ที่ 500 ถึง 1,500 km จากพื้นโลก • ครอบคลุมพื้นที่ได้น้อยเนื่องจากมีวงโครจรต่ำ • มีเวลาใช้งานได้ประมาณ 15 ถึง 20 นาทีต่อการเคลื่อนผ่านหนึ่งครั้ง • นิยมนำมาใช้กับระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม • Iridium ซึ่งใช้ดาวเทียม 66 ดวง ใน 6 วงโคจร ที่ระดับความสูงจากพื้นโลก 750 km • Teledesicซึ่งใช้ดาวเทียม 288 ดวง ใน 12 วงโคจร ที่ระดับความสูงจากพื้นโลก 1350 km

  15. Frequency Band for Satellite Communication • Different kinds of satellites use different frequency bands. • L–Band: 1 to 2 GHz, used by MSS • S-Band: 2 to 4 GHz, used by MSS, NASA, deep space research • C-Band: 4 to 8 GHz, used by FSS • X-Band: 8 to 12.5 GHz, used by FSS and in terrestrial imaging, ex: military and meteorological satellites • Ku-Band: 12.5 to 18 GHz: used by FSS and BSS (DBS) • K-Band: 18 to 26.5 GHz: used by FSS and BSS • Ka-Band: 26.5 to 40 GHz: used by FSS

  16. Frequency Band for Satellite Communication

  17. Questions and Answers

More Related