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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA DE LOS LLANOS CARERA: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA NÚCLEO VALLE DE LA PASCUA – ESTADO GUÁRICO MATERIA: ELECTIVA III CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNICACIÓN POR SATÉLITE PROFESOR: INTEGRANTE: RAÚL DURAN MANUEL ARROYO C.I. 14.672.739

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REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAMINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIN UNIVERSITARIAINSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGA DE LOS LLANOSCARERA: INGENIERA EN INFORMTICA NCLEO VALLE DE LA PASCUA ESTADO GURICOMATERIA: ELECTIVA III

CARACTERSTICAS DE LA COMUNICACIN POR SATLITE

PROFESOR: INTEGRANTE:

RAL DURAN MANUEL ARROYO C.I. 14.672.739

Valle de la Pascua, Abril 2015CARACTERSTICAS DE LA COMUNICACIN POR SATLITE:

ORBITA, TIPOS DE ORBITAS.

ORBITA.

Es la trayectoria que describe un cuerpo alrededor de otro en el espacio, especialmente un planeta, cometa, satlite, etc., como consecuencia de la accin de la fuerza de gravedad: La trayectoria elptica de la rbita de los planetas alrededor del sol es consecuencia de la accin de la gravedad. TIPOS DE ORBITAS.

GEO: Abreviatura de rbita Terrestre Geosncrona. Los satlites GEO orbitan a 35848 kilmetros sobre el ecuador terrestre. A esta altitud, el periodo de rotacin del satlite es exactamente 24 horas y por lo tanto, parece estar siempre sobre el mismo lugar de la superficie del planeta. La mayora de los satlites actuales son GEO, as como los futuros sistemasSpaceway, deHughes, yCyberstar, de Loral. Esta rbita se conoce como rbita de Clarke, en honor al escritor Arthur C. Clarke, que escribi por primera vez en 1945 acerca de esta posibilidad.

MEO: Los satlites de rbita terrestre media se encuentran a una altura de entre 10075 y 20150 kilmetros. A diferencia de los GEO, su posicin relativa respecto a la superficie no es fija. Al estar a una altitud menor, se necesita un nmero mayor de satlites para obtener cobertura mundial, pero la latencia se reduce substancialmente. En la actualidad no existen muchos satlites MEO, y se utilizan para posicionamiento.

LEO: Las rbitas terrestres de baja altura prometen un ancho de banda extraordinario y una latencia reducida. Existen planes para lanzar enjambres de cientos de satlites que abarcarn todo el planeta. Los LEO orbitan generalmente por debajo de los 5035 kilmetros, y la mayora de ellos se encuentran mucho ms abajo, entre los 600 y los 1600 kilmetros. A tan baja altura, la latencia adquiere valores casi despreciables de unas pocas centsimas de segundo. Tres tipos de LEO manejan diferentes cantidades de ancho de banda. Los LEO pequeos estn destinados a aplicaciones de bajo ancho de banda (de decenas a centenares de Kbps), como los buscapersonas, e incluyen a sistemas comoOrbComm.

HALE: Las plataformas de gran altitud y resistencia son bsicamente aeroplanos alimentados por energa solar o ms ligeros que el aire, que se sostienen inmviles sobre un punto de la superficie terrestre a unos 21 kilmetros de altura. No se habla mucho de ellos y en la actualidad constituyen fundamentalmente un proyecto de investigacin. Un ejemplo de HALE que utiliza globos estacionarios esSkystation.

SATLITES GEOESTACIONARIOS. Es una satlite que permanece siempre en la misma vertical sobre la tierra, es decir, est siempre encima del mismo punto. Para conseguirlo es necesario que el satlite de una vuelta completa a su rbita alrededor de la tierra en el mismo tiempo en que la tierra da una vuelta completa sobre su eje. Un satlite geoestacionario tiene una rbita circular en el plano ecuatorial a una altura de 35786 km de periodo igual al de rotacin de la tierra por lo que desde la tierra se le ve siempre en la misma posicin.

La gran ventaja que aportan es que se pueden considerar como puntos fijos en el cielo, de manera que pueden encargarse de la transmisin de las comunicaciones entre dos puntos, o del envo de imgenes peridicas de una zona para analizar su meteorologa, como enlace para telefona mvil o para aplicaciones militares, entre otras muchas actividades. La idea parti en 1945 del escritor y divulgador cientfico Arthur C. Clark y el primer satlite fue lanzado por los americanos en agosto de 1964. Desde entonces se han lanzado innumerables satlites de este tipo con misiones y aplicaciones de lo ms diverso.

SATLITES NO GEOESTACIONARIOS.

En este artculo se describen los dos sistemas de satlites no geoestacionarios que se estn desarrollando actualmente por el grupo de empresas del empresario norteamericano Craig McCaw: NUEVO ICO (Servicio Mvil por Satlite) y TELEDESIC (Servicio Fijo por Satlite). Ambos sistemas pretender hacer realidad la visin de despliegue de sistemas globales que intercomuniquen todo el Planeta en igualdad de condiciones y con capacidades de transmisin equivalentes a lo que se conoce como banda ancha. Estos sistemas de satlites constituyen complementos y alternativas eficientes a otras tecnologas terrenales de telecomunicaciones en alta velocidad. EL SISTEMA DE BANDA ANCHA DE SATLITES NO GEOESTACIONARIOS TELEDESIC

La primera propuesta de un sistema global de banda ancha de satlites no geoestacionarios fue hecha por Teledesic, compaa fundada en 1990 que tiene sus oficinas centrales en el Broadband Center de Bellevue (Estado de Washington) en los Estados Unidos, y sedes en varios pases; entre ellos, el Reino Unido, Blgica y Espaa. La Red Teledesic permitir a los usuarios comunicarse con las redes terrestres o con otros usuarios, o podr funcionar como un enlace entre redes. La Red Teledesic estar interconectada con las redes pblicas de todo el mundo. Dentro del mercado que pretende conseguir, pueden citarse las redes empresariales, el acceso de negocios, reserva y complemento de las redes terrenales, lneas troncales, aplicaciones areas y martimas, y el acceso residencial.

Los terminales normales de la Red Teledesic proporcionarn conexiones digitales simtricas conmutadas a velocidades binarias bajo peticin de hasta 2,048 Mbit/s y una capacidad asimtrica para el enlace descendente tan elevada como 64 Mbit/s. En cuanto a los terminales profesionales combinadores, permitirn velocidades binarias de hasta 64 Mbit/s. En la mayora de las regiones de la Tierra, la disponibilidad del enlace es al menos de un 99,9 %. Se considera que puede utilizarse un enlace siempre que la relacin de errores binarios sea superior a 10-10. El segmento espacial de la Red Teledesic consiste en una constelacin de satlites en rbitas de baja altura (LEO) configurada de tal manera que al menos un satlite est siempre visible con un ngulo de elevacin, superior a un mnimo determinado, sobre la superficie de la Tierra, casi en cualquier punto de la Tierra. EL SISTEMA DE SATLITES NO GEOESTACIONARIOS NUEVO ICO El sistema Nuevo ICO pretende ser el primer sistema no geoestacionario que ofrezca servicios IP de voz y datos con cobertura global. Se persigue la compatibilidad plena con las redes terrenales fijas y mviles. El Nuevo ICO constituye una excelente plataforma para facilitar la evolucin hacia la nueva generacin de sistemas de banda ancha, como TELEDESIC. Los principales inversores en el Nuevo ICO son Craig McCaw, Bill Gates, Clayton, Dubilier and Rice, Subhash Chandra y otros. El sistema Nuevo ICO est basado en una red de 10 satlites no geoestacionarios ms 2 previstos como reserva en rbita. Adems, se dispone de una red terrestre compuesta por 12 Nodos de Acceso al Segmento Espacial (SAN) y una completa red terrenal de banda ancha que enlaza todos estos nodos a nivel mundial (red ICONET). Cada satlite es del modelo HS601 modificado con un peso de 2.750 Kg y una vida til estimada en 12 aos. Los satlites se ubican en rbitas medias (MEO) a una altura de 10.390 Km en dos planos orbitales a 45 grados. El perodo orbital es de 6 horas.

Los tipos de servicios que prev Nuevo ICO son: comunicaciones personales de voz de alta calidad, mensajera bidireccional y datos hasta velocidades de 144 Kbps con la posibilidad de tarifa plana. Para ello, dispondr de los siguientes tipos de terminales: Personal (cobertura global y equipado con accesorios para adaptar a telfonos mviles convencionales), Mvil (para usuarios de transporte: terrestre, martimo, aeronutico, industrias mviles, operadores de flotas de vehculos.

BANDAS DE FRECUENCIA. Lasbandas de frecuenciason intervalos defrecuenciasdelespectro electromagnticoasignados a diferentes usos dentro de las radiocomunicaciones. Su uso est regulado por laUnin Internacional de Telecomunicacionesy puede variar segn el lugar. El espacio asignado a las diferentes bandas abarca el espectro deradiofrecuenciay parte del demicroondasy est dividido en sectores.

MULTIPLEXACIN. Es la combinacin de dos o mscanales de informacinen un solomedio de transmisinusando un dispositivo llamado multiplexor. El proceso inverso se conoce comodemultiplexin. La multiplexacin se refiere a la habilidad para transmitir datos que provienen de diversos pares de aparatos (transmisores y receptores) denominadoscanales de baja velocidaden un medio fsico nico (denominadocanal de alta velocidad). Existen muchas estrategias de multiplexin segn el protocolo de comunicacin empleado, que puede combinarlas para alcanzar el uso ms eficiente; los ms utilizados son: Lamultiplexin por divisin de tiempooTDM(Time divisin multiplexing). Lamultiplexin por divisin de frecuenciaoFDM(Frequency-division multiplexing) y su equivalente paramedios pticos, por divisin de longitud de onda oWDM(deWavelength). La multiplexin por divisin en cdigo oCDM(Code division multiplexing).ANTENAS.

Unaantenaes un dispositivo (conductor metlico) diseado con el objetivo de emitir o recibirondas electromagnticashacia el espacio libre. Una antena transmisora transforma energa elctrica en ondas electromagnticas, y una receptora realiza la funcin inversa. Existe una gran diversidad de tipos de antenas. En unos casos deben expandir en lo posible la potencia radiada, es decir, no deben ser directivas (ejemplo: una emisora de radio comercial o una estacin base de telfonos mviles), otras veces deben serlo para canalizar la potencia en una direccin y no interferir a otros servicios (antenas entre estaciones de radioenlaces).

ACCESO MLTIPLE Es una tcnica donde ms de un par de estaciones terrenas pueden simultneamente usar untransponderdel satlite. La mayora de las aplicaciones de comunicaciones por satlite involucran un nmero grande de estaciones terrenas comunicndose una con la otra a travs de un canal satelital (de voz, datos o vdeo). El concepto de mltiple acceso involucra sistemas que hacen posible que mltiples estaciones terrenas interconecten sus enlaces de comunicaciones a travs de un simple transponder. Esas portadoras pueden ser moduladas por canales simples o mltiples que incluyen seales de voz, datos o vdeo. Existen muchas implementaciones especficas de sistemas de mltiple acceso, pero existen solo tres tipos de sistemas fundamentales:

FRECUENCY-DIVISIN MULTIPLE ACCESS (FDMA)El acceso mltiple por divisin de frecuencias. Este tipo de sistemas canalizan el transponedor usando mltiples portadoras, donde a cada portadora le asigna un par de frecuencias. El ancho de banda total utilizado depender del nmero total de portadoras. Existen dos variantes de esta tcnica: SCPC (Single Channel Per Carrier) y MCPC (Multiple Channel Per Carrier).

TIME-DIVISION MULTIPLE ACCESS (TDMA)El Acceso mltiple por divisin de tiempo est caracterizado por el uso de ranuras de tiempo asignadas a cada portadora. Existen otras variantes a este mtodo, el ms conocido es DAMA (Demand Assigned Multiple Access), el cual asigna ranuras de tiempo de acuerdo a la demanda del canal. Una de las ventajas del TDMA con respecto a los otros es que optimiza del ancho de banda.

CODE-DIVISION MULTIPLE ACCESS (CDMA)El Acceso mltiple por divisin de cdigo mejor conocido como Spread Spectrum (Espectro esparcido) es una tcnica de modulacin que convierten la seal en banda base en una seal modulada con un espectro de ancho de banda que cubre o se esparce sobre una banda de magnitud ms grande que la que normalmente se necesita para transmitir la seal en banda base por s misma. Es una tcnica muy robusta en contra de la interferencia en el espectro comn de radio y ha sido usado muy ampliamente en aplicaciones militares. Esta tcnica se aplica en comunicaciones va satlite particularmente para transmisin de datos a bajas velocidades.