Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Апреля 2014 в 17:33, курсовая работа
Ц е л ь исследовать компьютерные сети центра информационных обучающих технологий ссуза на предмет применения спутниковых Связей.
З а д а ч и
1.Анализ спутниковых сетей связи
2.Разработать технологические применения спутниковых сетей связи в компьютерных сетях ссуза
3.Выводы и замечания
4.Даная работа состит из 38стр, 9рис и 5 таблиц
ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………2
ГЛАВА 1 СИСТЕМА СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ…………………………...3
1.1 История спутниковой связи……………………………………..…………..3
1.2 Спутниковые ретрансляторы………………….………………………….…4
1.3 Орбиты спутниковых ретрансляторов………………..………………….…5
1.4 Зоны покрытия…………………………………………..…………………...6
1.5 Модуляция и помехоустойчивое кодирование…………..…………….…..6
1.6 Организация спутникового ствола…………………………………….…....7
1.7 Космический сегмент………………………………………………………..9
1.8 Система Aloha……………………………………………………………….10
1.9 Преимущества и ограничения спутниковых сетей связи……...................12
ГЛАВА 2 ПРИМИНЕНИЕ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ В КОМПЬЮТЕРНОЙ СЕТИ ЦЕНТРА ССУЗА…………………………………………………...……14
2.1 Магистральная спутниковая связь….……………………………….….….14
2.2Система VSAT………………….…………………………………….….…..14
2.3 Глобальная спутниковая система связи Globalstar……………….….…...18
2.4 Системы подвижной спутниковой связи……...……………………….….21
2.5 Спутниковый интернет……………………………………….…….….…...22
2.6 Недостатки спутниковой связи………………………………….…….…...26
2.7 Система ODYSSEY…………………………………………………….…...28
2.8 Космический сегмент и зоны обслуживания…………………………....…29
2.9 Наземный сегмент и организация связи…………………………....….…...32
Заключение…………………………………………………………..……….…..35
Глоссарий……………………………………………….…………….………….35
Список сокращений………………………………………………….….………36
Список использованных источников…………………………
Система Globalstar представляет собой консорциум Globalstar L. P из международных телекоммуникационных компаний Loral Space & Telecommunications, Qualcomm, Elsag Baily, Space Systems/Loral, Daimler-Benz Aerospace, Alenia, Alcatel, Hyundai, Dacom и операторов связи - France Telecom, Vodafone Goup.
Консорциум был основан в 1991
году. Система Globalstar формировалась как
система, предназначенная для взаимодействия
с существующими сотовыми сетями, дополняя
и расширяя их возможности за счет осуществления
связи за пределами зон покрытия. Кроме
того, система предоставляет возможность
использования ее в качестве альтернативы
для стационарной связи в удаленных районах,
где пользование сотовой связью или сетью
общего пользования по каким-либо причинам
невозможно.
В России оператором спутниковой системы
связи Globalstar является закрытое акционерное
общество «ГлобалТел». Как эксклюзивный
поставщик услуг глобальной подвижной
спутниковой связи системы Globalstar, ЗАО
«ГлобалТел» предоставляет услуги связи
на территории всей Российской Федерации.
Благодаря созданию компании ЗАО «ГлобалТел»,
у жителей России появилась еще одна возможность
связаться через спутник из любой точки
России практически с любой точкой мира.
Система Globalstar предоставляет спутниковую
связь высокого качества для своих абонентов
с помощью 48 рабочих и 8 запасных низкоорбитальных
спутников, находящихся на высоте 1410 км.
(876 миль) от поверхности Земли. Система
обеспечивает глобальное покрытие практически
всей поверхности земного шара между 700
Северной и Южной широты с расширением
до 740.
Спутники способны принимать сигналы до 80% поверхности Земли, т. е. практически из любой точки земного шара за исключением полярных областей и некоторых зон центральной части океанов. Спутники системы просты и надежны.
Наземный сегмент Globalstar
Наземный сегмент системы Globalstar состоит из центров управления
космическими аппаратами, центров управления
связью, сети региональных наземных узловых
станций сопряжения и сети обмена данными.
Станции сопряжения предназначены для
организации радиодоступа пользователей
системы Globalstar к центрам коммутации системы
при установлении связи между пользователями
системы, а также с пользователями наземных
и спутниковых сетей фиксированной и подвижной
связи, с операторами которых осуществляется
межсетевое взаимодействие. Станции сопряжения
являются частью системы Globalstar и обеспечивают
надежные телекоммуникационные услуги
связи для стационарных и мобильных абонентских
терминалов по всей глобальной зоне обслуживания
Наземные центры управления планируют
графики связи для станций сопряжения,
а также контролируют выделение спутниковых
ресурсов каждой станций сопряжения. Центр
управления спутниковым сегментом следит
за системой спутников. Вместе со средствами
резервного Центра он производит контроль
орбит, обработку телеметрической информации
и выдачу команд на спутниковую группировку.
Спутники системы Globalstar непрерывно передают
данные телеметрии, контролирующие исправность
системы, а также информацию об общем состоянии
спутников. Центр также отслеживает запуски
спутников и процесс их развертывания
в космосе. Центр управления спутниковым
сегментом и наземные центры управления
поддерживают между собой постоянный
контакт через сеть передачи данных Globalstar.
Наземный сегмент Globalstar в России
Российский наземный сегмент системы Globalstar включает 3 станции сопряжения, расположенные под Москвой, Новосибирском и Хабаровском. Они покрывают территорию России от южной границы до 74 гр. с. ш. и от западной границы до 180 меридиана, обеспечивая гарантированное качество обслуживания южнее 70 параллели. Российские станции сопряжения Globalstar подключаются к сети ТФОП через узлы автоматической коммутации, имеют соединительные линии с международными центрами коммутации, а также соединены между собой цифровыми трактами "каждая с каждой". Каждая станция сопряжения интегрирована с действующими стационарными и сотовыми сетями России. Станции сопряжения имеют статус междугородной станции национальной сети Российской Федерации. Российский сегмент спутниковой системы Globalstar при этом рассматривается как новая сеть связи на территории Российской Федерации.
Технология работы системы Globalstar
Спутники работают по архитектуре "согнутой трубы" (bent-pipe) - принимая сигнал абонента, несколько спутников, используя технологию CDMA, одновременно транслируют его на ближайшую наземную станцию сопряжения. Наземная станция сопряжения, выбирает наиболее сильный сигнал, авторизует его и маршрутизирует его до вызываемого абонента.
Рис.3. Сеть спутников-ретрансляторов
Сферы применения системы Globalstar
Система Globalstar разработана для предоставления высококачественных спутниковых услуг для широкого круга пользователей, включающих: голосовую связь, службу коротких сообщений, роуминг, позиционирование, факсимильную связь, передачу данных, мобильный Интернет.
Абонентами, пользующимися портативными и мобильными аппаратами, могут стать деловые и частные лица, работающие на территориях, которые не охвачены сотовыми сетями, либо специфика работы которых предполагает частые деловые поездки туда, где нет связи или плохое качество связи.
Система рассчитана на широкого потребителя: представители средств массовой информации, геологи, работники добычи и переработки нефти и газа, драгметаллов, инженеры-строители, энергетики. Сотрудники государственных структур России - министерств и ведомств (например, МЧС), могут активно использовать спутниковую связь в своей деятельности. Специальные комплекты для установки на транспортных средствах могут быть эффективны при использовании на коммерческом автотранспорте, на рыболовных и других видах морских и речных судов, на железнодорожном транспорте и т. д.
2.4 Системы подвижной спутниковой связи
Особенностью большинства систем подвижной спутниковой связи является маленький размер антенны терминала, что затрудняет прием сигнала. Для того, чтобы мощность сигнала, достигающего приемника, была достаточной, применяют одно из двух решений:
· Спутники располагаются на геостационарной орбите. Поскольку эта орбита удалена от Земли на расстояние 35786 км, на спутник требуется установить мощный передатчик. Этот подход используется системой Inmarsat (основной задачей которой является предоставление услуг связи морским судам) и некоторыми региональными операторами персональной спутниковой связи (например, Thuraya).
· Множество спутников располагается на наклонных или полярных орбитах. При этом требуемая мощность передатчика не так высока, и стоимость вывода спутника на орбиту ниже. Однако такой подход требует не только большого числа спутников, но и разветвленной сети наземных коммутаторов. Подобный метод используется операторами Iridium и Globalstar.
С операторами персональной спутниковой связи конкурируют операторы сотовой связи. Характерно, что как Globalstar, так и Iridium испытывали серьёзные финансовые затруднения, которые довели Iridium до реорганизационного банкротства в 1999 г.
В декабре 2006 года был запущен экспериментальный геостационарный спутник Кику-8[3] с рекордно большой площадью антенны, который предполагается использовать для отработки технологии работы спутниковой связи с мобильными устройствами, не превышающими по размерам сотовые телефоны.
2.5 Спутниковый Интернет
Спутниковый Интернет — способ обеспечения доступа к сети Интернет с использованием технологий спутниковой связи (как правило, в стандарте DVB-S или DVB-S2).
Варианты обеспечения доступа
Существует два способа обмена данными через спутник:
· односторонний (one-way), иногда называемый также «асимметричным» — когда для приема данных используется спутниковый канал, а для передачи — доступные наземные каналы
· двухсторонний (two-way), иногда называемый также «симметричным» — когда и для приема, и для передачи используются спутниковые каналы;
Односторонний спутниковый Интернет
Односторонний спутниковый Интернет подразумевает наличие у пользователя какого-то существующего способа подключения к Интернету. Как правило это медленный и/или дорогой канал (GPRS/EDGE, ADSL-подключение там, где услуги доступа в Интернет развиты плохо и ограничены по скорости и т. п.). Через этот канал передаются только запросы в Интернет. Эти запросы поступают на узел оператора одностороннего спутникового доступа (используются различные технологии VPN-подключения или проксирования трафика), а данные, полученные в ответ на эти запросы, передают пользователю через широкополосный спутниковый канал. Поскольку большинство пользователей в основном получает данные из Интернета, то такая технология позволяет получить более скоростной и более дешевый трафик, чем медленные и дорогие наземные подключения. Объем же исходящего трафика по наземному каналу (а значит и затраты на него) становится достаточно скромным (соотношение исходящий/входящий — примерно от 1/10 при веб-серфинге, от 1/100 и лучше при загрузке файлов).
Естественно, использовать односторонний спутниковый Интернет имеет смысл тогда, когда доступные наземные каналы слишком дорогие и/или медленные. При наличии недорого и быстрого «наземного» Интернета — спутниковый Интернет имеет смысл как резервный вариант подключения, на случай пропадания или плохой работы «наземного».
Двухсторонний спутниковый Интернет
Двухсторонний спутниковый Интернет подразумевает приём данных со спутника и отправку их обратно также через спутник. Этот способ является очень качественным, так как позволяет достигать больших скоростей при передаче и отправке, но он является достаточно дорогим и требует получения разрешения на радиопередающее оборудование (впрочем, последнее провайдер часто берет на себя). Высокая стоимость двустороннего интернета оказывается полностью оправданной за счет в первую очередь намного более надежной связи. В отличие от одностороннего доступа, двусторонний спутниковый интернет не нуждается ни в каких дополнительных ресурсах (не считая электропитания, конечно же).
Особенностью «двустороннего» спутникового доступа в Интернет является достаточная большая задержка на канале связи. Пока сигнал дойдет от абонента до спутника и от спутника до Центральной станции спутниковой связи — пройдёт около 250 мс. Столько же нужно на путешествие обратно. Плюс неизбежные задержки сигнала на обработке и на то, чтобы пройти «по Интернету». В результате время пинга на двустороннем спутниковом канале составляет около 600 мс и более. Это накладывает некоторую специфику на работу приложений через спутниковый Интернет и особенно печально для заядлых геймеров.
Ещё одна особенность состоит в том, что оборудование различных производителей практически несовместимо друг с другом. То есть, если вы выбрали одного оператора, работающего на определенном типе оборудования (например, ViaSat, Hughes, Gilat EMS, Shiron и т. п.), то перейти вы сможете только к оператору, использующему такое же оборудование. Попытка реализовать совместимость оборудования различных производителей (стандарт DVB-RCS) была поддержана очень небольшим количеством компаний, и на сегодня является скорее ещё одной из «частных» технологий, чем общепринятым стандартом.
Оборудование для одностороннего спутникового Интернета
· Спутниковая плата для приема сигнала в стандарте DVB-S или DVB-S2 (DVB-карта). Может быть с интерфейсом PCI, PCI-E или USB, выбор зависит от того, что вам удобнее подключать к компьютеру. Лучше использовать платы с поддержкой DVB-S2, поскольку все больше операторов переходят на этот стандарт ;
· Спутниковая антенна («Тарелка»), такая же, как для приема спутникового ТВ, как правило достаточно антенны диаметром 90 см (но проверьте на сайте провайдера конкретно для вашей местности).
· Устанавливаеемый на антенне усилитель-конвертер (как правило — «универсальный конвертер Ku-диапазона», работающий с линейной поляризацией, но некоторые провайдеры работают в круговой поляризации, возможно также и использование C-диапазона — проверьте на сайте провайдера)
DVB-карта
Ядро спутникового Интернета. Осуществляет обработку данных, полученных со спутника, и выделение полезной информации. Существует множество различных видов карт, но наиболее известны карты семейства SkyStar. Основными отличиями DVB-карт на сегодняшний день является максимальная скорость потока данных. Также к характеристикам можно отнести возможность аппаратного декодирования сигнала, программную поддержку продукта.
Антенна
Существуют два типа спутниковых антенн:
· офсетные;
· прямофокусные.
Прямофокусные антенны представляют собой «блюдце» с сечением в виде окружности; приемник расположен прямо напротив его центра. Они сложнее офсетных в настройке и требуют подъёма на угол спутника, из-за чего могут «собирать» атмосферные осадки. Офсетные антенны за счёт смещения фокуса «тарелки» (точки максимального сигнала), устанавливаются практически вертикально, и потому проще в обслуживании. Диаметр антенны выбирается в соответствии с метеоусловиями и уровнем сигнала необходимого спутника.
Конвертер (LNB)
Конвертер выполняет роль первичного преобразователя, который преобразовывает СВЧ-сигнал со спутника в сигнал промежуточной частоты. В настоящее время большинство конвертеров адаптировано к длительным воздействиям влаги и УФ-лучей. При выборе конвертера, в основном, следует обратить внимание на шумовой коэффициент. Для нормальной работы стоит выбирать конвертеры со значением этого параметра в промежутке 0.25 — 0.30dB.
Программное обеспечение
Существует два взаимодополняющих подхода к реализации ПО для спутникового интернета.
1. В первом случае DVB-карта используется как стандартное сетевое устройство (но работающие только на приём), а для передачи используется VPN-туннель (многие провайдеры используют PPTP («Windows VPN»), либо OpenVPN на выбор клиента, в некоторых случаях используется IPIP-туннель), есть и другие варианты. При этом в системе отключается контроль заголовков пакетов. Запросный пакет уходит на туннельный интерфейс, а ответ приходит со спутника (если не отключить контроль заголовков, система посчитает пакет ошибочным (в случае Windows — не так)). Данный подход позволяет использовать любые приложения, но имеет большую задержку. Большинство доступных в СНГ спутниковых провайдеров (SpaceGate (Ителсат), PlanetSky, Raduga-Internet, SpectrumSat) поддерживают данный метод.
2. Второй вариант (иногда
используется совместно с
Информация о работе Применение спутниковой связи в компьютерной сети центра ССУЗА