Care este orbita geostaționară

Utilizarea de sateliți orbită geostaționară (GEO).

Orbita sateliți geostaționari - o circulară (excentricitate e = 0), ecuatorial (înclinarea i = 0 °), orbita sincronă cu o perioada orbitala de 24 ore, cu mișcarea satelitului în direcția est.







GSO orbită înapoi în 1945 calculat și a sugerat utilizarea de limba engleză inginer Artur Klark, cunoscut mai târziu ca un scriitor de science fiction pentru sateliții de comunicații. În Anglia și multe alte țări din orbita geostaționară numit „Clarke Belt“ (fig. 3.3).

Orbita are o formă circulară, situată în planul ecuatorial al Pământului cu o înălțime deasupra suprafeței pământului 35 786 km. Direcția de rotație coincide cu direcția de rotație prin satelit a pământului. Prin urmare, pentru un observator de pe pământ, satelitul apare staționar la un anumit punct în emisfera cer.

orbita geostaționară este unic prin aceea că, pentru orice altă combinație de parametri nu se poate realiza imobilitate în mod liber se deplasează în raport cu observatorul terestru prin satelit. Este necesar să se sublinieze unele avantaje ale sateliților geostaționari. Comunicarea se realizează în mod continuu, în jurul valorii de ceas, fără tranziții (setarea de la alta);

la stația de la sol antena este simplificată, iar unele chiar eliminate de urmărire automată prin satelit;

un mecanism de antrenare (deplasare) a antenelor de emisie și recepție a facilitat dorit să se face mai economic; a atins o valoare mai stabilă de atenuare a semnalului de pe Pământ - spațiu; zona de vizibilitate, sateliți geostaționari aproximativ o treime din suprafața pământului; trei sateliți geostaționari este suficient pentru un sistem de comunicare la nivel mondial; absent (sau devine extrem de mic), schimbare de frecvență din cauza efectului Doppler.







Efectul Doppler se numește fenomen fizic, care constă în varierea frecvența undelor electromagnetice de înaltă frecvență, la o deplasare reciprocă a emițător și receptor. Efectul Doppler ca urmare a modificării distanței de timp. Acest efect poate avea loc, de asemenea, atunci când se deplasează sateliți pe orbită. Conectate prin linii strict geostaționari schimbare Doppler prin satelit nu are loc în sateliții geostaționari reali - puțină importanță, și orbite circulare sau eliptice joase alungite pot fi semnificative. Efectul se manifestă ca o instabilitate a satelitului oscilațiilor de frecvență purtătoare retransmise, care se adaugă la instabilitatea frecvenței instrumentale apărute în aparat și stația de repetor pământ la bord. Această instabilitate poate complica substanțial recepția semnalelor, având ca rezultat reducerea recepției imunitatea la zgomot.

Din păcate, efectul Doppler contribuie la schimbarea oscilațiilor modulatoare. Acest interval de compresie (sau expansiune) a semnalului transmis nu poate fi controlat prin metode instrumentale, astfel încât în ​​cazul în care schimbarea de frecvență depășește intervalul permis (de exemplu, 2 Hz la mai multe tipuri de aparate de multiplexare prin divizarea frecvenței), canalul este acceptabil.

O influență semnificativă asupra proprietăților canalelor de comunicare și furnizarea întârzie semnalul radio în timpul propagării sale prin Pământ - satelit - Pământ.

La transmiterea simplex (one-way) comunicații (programe de televiziune, suport strat de sunet și alte mesaje discrete (intermitent), această întârziere nu este resimțită de către utilizator. Cu toate acestea, în cazul în care un duplex (în ambele sensuri) întârziere comunicarea câteva secunde este deja vizibil. De exemplu, unda electromagnetica de pe Pământ la orbita geostaționară și înapoi „călătorește“ 2. 4 s (având în vedere întârzierea de semnal în comunicații prin satelit) și echipamente terestre. în acest caz, nu are nici un sens pentru a transmite semnale de sincronizare precise.

Concluzia unui satelit geostaționar pe orbită se face de obicei printr-un multi-etape racheta pe orbită intermediară. rapel modernă este o navă spațială complexă, care este acționat de o forță de reacție a propulsorului.