• Tidak ada hasil yang ditemukan

Komponen Dasar Sistem Komunikasi Satelit

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2018

Membagikan "Komponen Dasar Sistem Komunikasi Satelit"

Copied!
29
0
0

Teks penuh

(1)
(2)

1. Space Segment

2. Earth Segment

3. Link Satelit

3. Link Satelit

4. Transponder Satelit

(3)

a. Spacecraft

b. Satellite Orbit

c. Satellite Frequency

(4)

• Satelit buatan manusia yang mengorbit bumi dan matahari; memiliki perangkat-perangkat yang sangat khusus untuk mengerjakan banyak fungsi setiap harinya.

• Spacecraft elements :

1.Spacecraft Bus

• Bus adalah bagian dari satelit yang membawa payload, menyediakan

• Spacecraft elements :

1.Spacecraft Bus

• Bus adalah bagian dari satelit yang membawa payload, menyediakan

2.Spacecraft Payload

 Keseluruhan perangkat satelit yang dibutuhkan untuk melaksanakan fungsinya, termasuk di dalamnya antena, kamera, radar, dan

perangkat elektronik

membawa payload, menyediakan power elektrik, fungsi komputer, propulsi dan membuat satelit dapat berkomunikasi dengan ground

segment.

membawa payload, menyediakan power elektrik, fungsi komputer, propulsi dan membuat satelit dapat berkomunikasi dengan ground

(5)
(6)
(7)

 Spacecraft Bus

◦ Structure Subsytem

◦ Electric Power Subsystem (EPS)

◦ Attitude Determination and Control Subsystem (ADCS)

◦ Spacecraft Control Electronics Subsystem (SCES)

◦ Propulsion Subsystem

◦ Thermal Control Subsystem

◦ Thermal Control Subsystem

 Payload Communication

◦ Communication Repeater

◦ Antenna Susbsytem

(8)

1. Geostationary Orbit

• 35,680 Km above the Earth • ~24 Hour Period

• Average 14-17 Year Lifespan

• Single Satellite provides up to 42% Earth Coverage • Large, expensive, difficult to launch

• Located approximately every 2o above the equator

(9)

2. Low Earth Orbit

• 200-1400 Km above the Earth • Approximately 90 Minute Period

A single satellite in LEO orbit is ‘In View’ for approximately 20 minutes from AOS for approximately 20 minutes from AOS to LOS

• Light, small, easy to launch, inexpensive • Minimal delay

Ideal for Telephony

• Short life span as compared with GEO Satellites

(10)

3. Medium Earth Orbit

• 5000 – 10000 Km above the earth surface

• Less latency and delay than GEO (but larger than LEO)

• Fewer satellite to deploy and operate and cheaper • Fewer satellite to deploy and operate and cheaper TTC&M that LEO (but more expensive than GEO) • Longer in-orbit lifetime that LEO systems (but less

than GEO)

(11)

4. Polar Orbit

• A Polar orbit is a particular type of Low Earth Orbit The only difference is that a satellite in polar orbit travels a north-south direction, rather than the more common direction, rather than the more common east-west direction.

(12)

◦ L-band (Mobile Satellite Services)

 1.0 – 2.0 GHz

◦ S-band (MSS, NASA, deep space research)

 2.0 – 3.4 GHz

◦ C-band (FSS, VSAT)

 3.4 – 7 GHz

◦ X-Band (Military/Satellite Imagery)

◦ L-band (Mobile Satellite Services)

 1.0 – 2.0 GHz

◦ S-band (MSS, NASA, deep space research)

 2.0 – 3.4 GHz

◦ C-band (FSS, VSAT)

 3.4 – 7 GHz

◦ X-Band (Military/Satellite Imagery)

◦ X-Band (Military/Satellite Imagery)

 7.0 – 10.95 GHz

◦ Ku-band (FSS, DBS, VSAT)

 10.95–17.7 GHz

◦ Ka-band (FSS “broadband” and inter-satellite links)

 17.7 - 21.2GHz and 27.5 – 31 GHz

◦ X-Band (Military/Satellite Imagery)

 7.0 – 10.95 GHz

◦ Ku-band (FSS, DBS, VSAT)

 10.95–17.7 GHz

◦ Ka-band (FSS “broadband” and inter-satellite links)

(13)

C-Band Coverage Area

Keuntungan:

- mempunyai sudut pancaran yang lebar - sedikit terpengaruh terhadap curah hujan Kerugian:

- membutuhkan antena besar - amplifier sangat mahal - banyak derau disisi bumi Frekwensi kerja:

- Rx: 3625 to 4200 MHz - Tx: 5850 to 6435 MHz - Tx: 5850 to 6435 MHz

Ku-Band Coverage Area

Keuntungan

Antenna yang dibutuhkan lebih kecil

Amplifier lebih murah

Cocok untuk aplikasi perumahan Kerugian

Memiliki coverage area sempit

(14)
(15)
(16)
(17)

1. Telemetry, Tracking dan Command (TT&C)

adalah pusat kendali dari satelit pada stasiun bumi. Berfungsi mengontrol performansi dan operasional satelit.

2. Gateway / Hub

adalah jenis stasiun bumi yang lain diperuntukkan khusus lalulintas adalah jenis stasiun bumi yang lain diperuntukkan khusus lalulintas layanan berbagai aplikasi dari satelit. Berfungsi mengirimkan atau menerima informasi dari end user.

3. Remote / End user

(18)

HPA Up Converter

LNA Modulator

Demodulator

(19)

Antenna

piranti/perangkat sebagai interface jalur signal baik yang

diterima ataupun di kirimkan.

HPA (High Power Amplifier)

HPA (High Power Amplifier)

(20)

Up Converter

perangkat yang mengubah frekwensi IF ke frekuensi RF

(sekitar 70 MHz ke orde Giga Hz).

Modulator

piranti pemodulasi sinyal informasi. Bekerja pada

piranti pemodulasi sinyal informasi. Bekerja pada

(21)

Low Noise Amplifier

perangkat khusus dari penguat signal elektronik yang menguatkan sinyal lemah yang diterima antena sekaligus mengurangi noise.

Down Converter

perangkat elektronik yang berfungsi mengubah frekwensi RF ke IF (kebalikan dari fungsi Up Converter).

Demodulator Demodulator

perangkat yang berfungsi men-demodulasi sinyal keluaran dari down converter.

Interface

(22)
(23)

a. Overview

b. Blok Diagram Transponder

(24)

 Transponder adalah otak dari satelit – menyediakan koneksi antara antena penerima dan antena pengirim pada satelit

 Sebuah satelit dapat memiliki 12 sampai 96 transponder ditambah spare, tergantung pada ukuran satelit.

 Sebuah transponder dapat memiliki bandwidth umumnya sebesar 36 MHz, 54 MHz, or 72 MHz atau bisa jadi lebih lebar lagi.

 Sebuah transponder berfungsi untuk

◦ Menerima sinyal ( sinyal yang diterima adalah 1/ triliun kali lebih

 Transponder adalah otak dari satelit – menyediakan koneksi antara antena penerima dan antena pengirim pada satelit

 Sebuah satelit dapat memiliki 12 sampai 96 transponder ditambah spare, tergantung pada ukuran satelit.

 Sebuah transponder dapat memiliki bandwidth umumnya sebesar 36 MHz, 54 MHz, or 72 MHz atau bisa jadi lebih lebar lagi.

 Sebuah transponder berfungsi untuk

◦ Menerima sinyal ( sinyal yang diterima adalah 1/ triliun kali lebih

Overview

Overview

◦ Menerima sinyal ( sinyal yang diterima adalah 1/ triliun kali lebih lemah dibanding ketika ditransmisikan)

◦ Mem-filter noise

◦ Menggeser frekuensi ke downlink frekuensi (untuk menghindari interferensi dengan frekuensi uplink)

◦ Menguatkan kembali sinyal yang dikirimkan ke bumi

◦ Menerima sinyal ( sinyal yang diterima adalah 1/ triliun kali lebih lemah dibanding ketika ditransmisikan)

◦ Mem-filter noise

◦ Menggeser frekuensi ke downlink frekuensi (untuk menghindari interferensi dengan frekuensi uplink)

(25)

• “Transponder” adalah singkatan dari “transmitter-responder.”

• Setiap satelit mungkin saja memiliki jumlah transponder yang berbeda (PALAPA C2 memiliki 30 C-band transponder, sementara TELKOM 2 memiliki 24 C-band transponder)

• “Transponder” adalah singkatan dari “transmitter-responder.”

(26)
(27)

Jika : G/T besar, SFD kecil/GAIN SETTING besar

BERARTI :

•PFD kecil untuk mendrive transponder

G/T, SFD/GAIN SETTING

•PFD kecil untuk mendrive transponder •EIRP E/S kecil

•Hemat Resources di E/S

NAMUN JUGA BERARTI:

- “Mudah” terganggu

(28)

Gain “Amplifier” Tinggi, BERARTI:

• INPUT kecil OUTPUT Besar • EIRP E/S kecil

• Antena/power E/S kecil

OBO aggregate kecil, BERARTI:

GAIN, IBO/OBO & INTERMOD

OBO aggregate kecil, BERARTI: • Daerah linear lebar

• Jaminan thp intermodulasi tinggi • Power untuk multi Carrier lebih besar

“IBO-OBO” = besar, BERARTI:

• PFD “kecil” untuk mendrive transponder • EIRP E/S kecil

Awas !!! :

Pembebanan Multi Carrier pada Daerah Non Linear, BERARTI:

(29)

EIRP Tinggi, BERARTI

• Kapasitas lebih tinggi

EIRP

• Kapasitas lebih tinggi

• Antena Receive lebih kecil

• Hemat Resources di E/S

Juga BERARTI:

Referensi

Dokumen terkait