UYDU İLETİŞİMİ GİRİŞ 1960 lı yılların başında, Amerikan Telefon ve Telgraf Şirketi (AT&T), ileri tasarımlı birkaç güçlü uydunun, AT&T uzak mesafe

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UYDU İLETİŞİMİ GİRİŞ 1960 lı yılların başında, Amerikan Telefon ve Telgraf Şirketi (AT&T), ileri tasarımlı birkaç güçlü uydunun, AT&T uzak mesafe"

Transkript

1 UYDU İLETİŞİMİ GİRİŞ 1960 lı yılların başında, Amerikan Telefn ve Telgraf Şirketi (AT&T), ileri tasarımlı birkaç güçlü uydunun, AT&T uzak mesafe iletişim ağının tümünden daha yğun bir iletişim trafiği gerçekleştirebileceğini gösteren incelemeler yayınladı. Bu uyduların maliyetinin, bunlara eşdeğer yeryüzü mikrdalga sistemlerinin maliyetinin çk küçük bir kısmını luşturacağı hesaplanmıştı. Ne yazık ki AT&T bir kamu hizmet şirketi lduğu için, hükümetin getirdiği yasal düzenlemeler, AT&T nin uydu sistemleri geliştirmesine engel ldu. Uydu sistemleri geliştirme işi daha küçük ve çk daha az bütçeli şirketlere bırakıldı ve AT&T her yıl klasik yeryüzü mikr dalga sistemlerine milyarlarca dlarlık yatırımlar yapmayı sürdürdü. Bu nedenle, uydu teknljisindeki ilk gelişmeler yavaş ilerledi. Yıllar geçtikçe birçk tüketim maddesinin ve hizmetin fiyatı önemli ölçüde arttı; buna karşılık, her geçen yıl uydu iletişim hizmetlerinin fiyatları düştü. Birçk durumda uydu sistemleri, denizaltı kabllarından, yeraltına gömülmüş yeraltı kabllarından, görüş hattı mikrdalga radydan, trpsferik difüzynlu radydan ya da fiber ptik sistemlerden daha esnek sistemlerdir. Temel larak uydu, gökte bulunan bir rady tekrarlayıcısıdır (transpndef). Bir uydu sistemi şunlardan luşur: bir transpnder, uydunun çalışmasını denetleyecek yeryüzünde kurulmuş bir istasyn ve uydu sistemi aracılığıyla gerçekleştirilen iletişim trafiğinin iletimi ve alımı için gerekli tesisleri sağlayan yer istasynlarından luşan bir kullanıcı ağı. Uydu iletimleri yl ya da yük larak sınıflandırılır. Yl, yük çalışmasını destekleyen denetim mekanizmalarını içerir. Yük, sistemde taşınan gerçek kullanıcı bilgisidir. Her ne kadar sn yıllarda yeni veri hizmetlerine ve televizyn yayıncılığına lan talep artmışsa da, hâlâ uydu yükünün asıl kısmını klasik telefn knuşma sinyallerinin iletimi (analg ya da sayısal biçimde) luşturmaktadır. UYDULARIN TARİHİ En basit uydu türü, pasif yansıtıcıdır, pasif yansıtıcı, bir sinyali bir yerden bir başkasına sıçratan bir aygıttır. Ay, yeryüzünün dğal bir uydusudur; dlayısıyla, 1940 lı yılların snları ile 1950 li yılların başlarında, ay ilk uydu transpnderi haline gelmiştir te A.B.D. Deniz Kuvvetleri, bu yeryüzünden-aya-aydan-yeryüzüne röle üzerinden ilk mesajları başarıyla iletmiştir da Washingtn D.C. ile Havvaii arasında bir röle servisi kurulmuş ve bu servis 1962 yılına kadar güvenilir uzak mesafeli iletişim hizmeti vermiştir. Bu iletişim hizmetini sınırlayan tek şey, ayın iletime uygun knumda bulunup bulunmamasıydı yılında, Rusya ilk aktif yeryüzü uydusu lan Sputnik I i fırlattı. Aktif bir uydu, yer istasynlarından bilgi alabilir, bilgiyi yükseltebilir ve yer istasynlarına tekrar iletebilir. Sputnik I, 21 gün byunca telemetri bilgisi iletti. Aynı yıl içinde daha snraki bir tarihte, Amerika Birleşik Devletleri Explrer I i uzaya fırlattı; bu uydu yaklaşık 5 ay byunca telemetri bilgisi iletti.

2 1958 yılında NASA, 150 pund (yaklaşık 68 kg) ağırlığında kni biçimli bir uydu lan Scre u fırlattı. Araçtaki bir bant kaydından Scre, Başkan Eisenhwer ın 1958 Nel knuşmasını yeniden yayınladı. Yeryüzü iletişimini bir uydu aracılığıyla aktarmak için kullanılan ilk yapay uydu Scre lmuştur. Scre, gecikmeli tekrarlayıcı bir uyduydu; yer istasynlarından mesajları alıyr, manyetik bir bantta saklıyr ve yörüngesinde bir süre ilerledikten snra yer istasynlarına bu mesajları tekrar yayınlıyrdu yılında NASA, Bell Telefn Labratuarları ve Jet Prpulsin Labratry ile rtaklaşa bir çalışmayla Ech yu fırlattı; Ech, alüminyum kaplamalı 30 metre çapında plastik bir balndu. Ech, büyük bir yeryüzü anteninden rady sinyallerini pasif bir biçimde yansıtıyrdu. Ech, basit ve güvenilir bir araçtı, ancak yeryüzü istasynlarında aşırı yüksek güçlü vericiler gerektiriyrdu. Bir uydu transpnderinden yararlanılarak yapılan ilk kyanus ötesi iletim, Ech kullanılarak gerçekleştirildi. Ayrıca 1960 yılında A.B.D. Savunma Bakanlığı Curier ı fırlattı. Curier, 3 W lık güçle iletim yapıyrdu ve yalnızca 17 gün süreyle hizmet verdi yılında AT&T, Telstar I i fırlattı; Telstar I, aynı anda alan ve ileten ilk uyduydu. Telstar I deki elektrnik dnanım, yeni keşfedilmiş lan Van Ailen kuşaklarından yayılan radyasyn nedeniyle hasara uğradı; dlayısıyla, yalnızca birkaç haftalık süreyle hizmet verebildi. Telstar II, elektrnik dnanım açısından Telstar I ile özdeşti, ancak radyasyna karşı daha dirençliydi. Telstar II, 1963 yılında başarılı bir biçimde fırlatıldı. Bu uydu, telefn, televizyn, faks ve veri iletimlerinde kullanılıyrdu. İlk başarılı kyanus ötesi görüntü sinyalleri iletimi, Telstar II ile gerçekleştirildi. Bu ilk dönem uyduları arasında hem aktif hem de pasif lanları vardı. Pasif bir uydu, bir sinyali yeryüzüne yalnızca geri yansıtan bir uydudur; uyduda sinyali yükseltecek ya da tekrarlayacak kazanç aygıtları yktur. Aktif bir uydu ise bir sinyali elektrnik larak tekrarlamak suretiyle yeryüzüne geri gönderir (yani, sinyali alır, yükseltir ve tekrar iletir). Pasif uyduların avantajlarından biri, uyduda gelişkin elektrnik dnanımın gerekli lmamasıdır; bu, her zaman pasif uyduların güçten yksun lduklarını göstermez. Bazı pasif uydularda, izleme ve aralıkla ilgili gereklilikleri yerine getirmek üzere bir rady fener vericisinin bulunması gerekir. Fener, bir yer istasynunun kilitlenebileceği ve antenlerini ayarlamak üzere ya da uydunun yerini tam larak belirlemek üzere kullanabileceği sürekli larak iletilen mdüle edilmemiş bir taşıyıcıdır. Pasif uyduların bir dezavantajı, iletilen gücü verimsiz bir şekilde kullanmalarıdır. Örneğin, Ech da yer istasynundan iletilen her birimlik gücün yalnızca l birimlik kısmı yer istasynunun alma antenine geri gönderiliyrdu. YÖRÜNGESEL UYDULAR Bu ana kadar sözü edilen uydular, yörüngesel ya da senkrn lmayan uydu türleridir. Yani bu uydular, dünyanın çevresinde alçak yükseklikte eliptik veya dairesel bir patern izleyerek, dünyanın açısal hızından daha yüksek (ileriye dğru) ya da daha düşük (geriye dğru) bir açısal hızla dönerler. Dlayısıyla, yörüngesel uydular sürekli larak Yeryüzü ne ranla zaman açısından daha ileri giderler ya da daha geride kalırlar ve Yeryüzü nün herhangi

3 bir nktasına göre durağan kalmazlar. Böylece, yer istasynları uyduyu ancak yörüngede uygun bir knumda lduğunda kullanabilir; bu süre, yörünge başına 15 dakika gibi az bir süre bile labilmektedir. Yörüngesel uyduların bir başka dezavantajı, yer istasynlarında karmaşık ve pahalı izleme dnanımı gereksinimi yaratmalarıdır. Yeryüzü istasynları, her yörünge süresince uydu görüş alanına girdiğinde uydunun yerini saptamalı, snra antenini uyduya kilitlemeli ve uydu istasynun üzerinden geçerken nu izlemelidir. Yörüngesel uyduların önemli avantajlarından biri, kendi yörüngelerinde kalabilmek için tepkili rket gerektirmemeleridir. Daha ilginç yörüngesel uydu sistemlerinden biri, Svyet Mlniya sistemidir. Mlniya, halen kullanımdaki tek senkrn lmayan yörüngeli ticari uydu sistemidir. Mlniya nın yörüngesi, yerötesi yaklaşık 40,000 km; yerberisi ise yaklaşık 1000 km lan ldukça eliptik bir yörüngedir (bakınız Şekil 20-1). Yeröte, bir uydu yörüngesinin yeryüzüne lan maksimum uzaklığıdır; yerberi ise yeryüzüne lan minimum u/.aklığıdır. Mlniya sisteminde, yeröteye kuzey yarımkürenin üzerindeyken, yerberiye ise güney yarımkürenin üzerindeyken ulaşılır. Elipsin büyüklüğü, uydunun perydu bir yıldız gününün (dünyanın aynı meridyenden art arda iki üst geçişi arasında geçen süre) yansı lacak şekilde seçilmiştir. Benzersiz yörüngesel paterni sayesinde, Mlniya uydusu dünyanın dönüşüyle eşzamanlıdır. 12 saatlik yörüngesi esnasında. Mlniya kuzey yarımkürenin üzerinde yaklaşık 11 saat kalır. ŞEKİL 20-1 Svyet Mlniya uydusunun yörüngesi. SENKRON UYDULAR Senkrn uydular, yörüngede, Yeryüzü nün açısal hızına eşit bir açısal hızla dairesel bir patern izleyerek dönen uydulardır. Dlayısıyla, senkrn uydular Yeryüzü ndeki belli bir nktaya göre sabit bir knumda kalırlar. Bu uyduların bariz bir avantajı, kendi gölgelen dahilindeki bütün yer istasynları tarafından devamlı (% 100 lük bir süre) kullanılabilir lmalarıdır. Bir uydunun gölgesi, bu uyduya bir görüş hattı lan ve uydunun antenlerinin yayılım paterni dahilinde yer alan bütün yer istasynlarını içerir. Bu uyduların bariz bir dezavantajı, kendilerini sabit bir yörüngede tutacak gelişkin ve ağır, tepkili aygıtlar gerektirmeleridir. Senkrn bir uydunun yörüngesel süresi 24 saat lup, Yeryüzü nünki ile aynıdır. Şubat 1963 de fırlatılan Syncm I, senkrn bir uyduyu yörüngeye yerleştirme ylunda gösterilmiş ilk çabaydı. Syncm I, yörüngeye yerleşme esnasında kaybldu. Syncm II Şubat 1963 te, Syncm III de Ağusts 1964 te başarılı bir biçimde fırlatıldı. Syncm III uydusu,

4 1964 Olimpiyat Oyunlarını Tky dan yayınlamada kullanıldı. Syncm prjeleri, iletişimde senkrn uyduların kullanılabileceğini kanıtlamıştır. Syncm prjelerinden bu yana, birçk ülke ve özel kuruluş başarılı bir biçimde uydular fırlattılar; bu uydular, halen gerek ulusal gerekse bölgesel ve uluslararası yerküresel iletişimi sağlamada kullanılmaktadır. Bugün dünyada çalışır halde lan 80 in üzerinde uydu iletişim sistemi bulunmaktadır. Bu uydular dünya çapında sabit rtak taşıyıcılı telefn ve veri devreleri; nktadan nktaya kabllu televizyn (CATV); ağ televizyn dağılımı; müzik yayını; mbil telefn hizmeti ve şirketler, devlet daireleri ve askeri uygulamalar için özel ağlar sağlamaktadır. Intel sat (Uluslararası Telekmünikasyn Uydu Organizasynu) adıyla bilinen bir ulusararası ticari uydu ağının mülkiyeti, 100 dcn fazla ülkenin elindedir ve ağ bu ülkelerin luşturduğu bir knsrsiyum aracılığıyla yönetilmektedir. Intelsat, her ülkede ülkenin atadığı iletişim kurumları tarafından idare edilir. Intelsat ağı üye ülkelerine yüksek nitelikli, güvenilir hizmet sağlamakladır. Tabl 20-1 de, günümüzde mevcut uluslararası ve ulusal uydu sistemlerinin kısmi bir listesiyle bunların başlıca yükleri verilmiştir. TABLO 20-1 MEVCUT UYDU İLETİŞİM SİSTEMLERİ Karakteristik Sistem Westar Intelsat V SBS Fleetsatcm Operatör Western Intelsat Uydu İş A.B.D. Unin Sistemleri Savunma Telegraph Bakanlığı Anik D Telsat Kanada Frenakns bandı C C ve Ku Ku UHF, X C, Ku Kapsam alanı Cnsus Yerküresel, bölgesel, nktasal Cnsus Yerküresel Kanada, A.B.D. nin kuzeyi Transpnder sayısı Transpnder BW (MHz) EIRP (dbw) Çklu erişim FDMA, TDMA TDMA FDMA FDMA FDMA, TDMA, yeniden, kullanım Mdülasyn FM, OPSK FDM/FM, QPSK scpc Hizmet Sabit tele, TTY C-bandı: GHz Ku-bandı: GHz X-bandı: GHz TTY teletype TVD TV dağılımı FDMA TDMA Cnsus Sabit tele, TVD frekans bölmeli çklu erişim zaman bölmeli çklu erişim kıtasal Birleşik Devletler QPSK FM, QPSK FDM, FM, FM/TDV, Sabit tele, TVD Mbil askeri Sabit tele

5 YÖRÜNGESEL PATERNLER Bir kez fırlatıldıktan snra bir uydu yörüngesinde kalmaktadır, çünkü yeryüzü çevresindeki dönüşünün neden lduğu merkezkaç kuvveti, yeryüzünün çekim gücü tarafından dengelenmektedir. Uydu dünyaya ne kadar yakın dönüyrsa, yerçekimi gücü ve uyduyu yeryüzünün çekim gücüne kapılmaktan krumak için gereken hız kadar fazla lur. Yerküreye yakın (160 ile 480 kilmetre arası yükseklikte) dönen alçak yükseklikteki uydular, saatte yaklaşık kilmetre hızla ilerlerler. Uydunun bu hızla bütün dünyanın çevresini dlaşması, yaklaşık saat sürer. Dlayısıyla, uydunun belli bir yer istasynunun görüş hattında bulunduğu süre yörünge basma yalnızca 4 1 saat ya da daha azdır. Orta yükseklikteki uyduların (9500 kilmetre kilmetre arası yükseldikte) dönme perydları, 5 saat ile 12 saat arasıdır ve bu uydular, bir istasynun görüş hattında yörünge başına 2 saat ile 4 saat arası kalırlar. Yüksek yükseklikteki senkrn uydular ( kilmetre ile kilmetre arası yükseklikte), saatte yaklaşık 11,000 kilmetre hızla dönerler ve 24 saatlik bir dönme peryduna sahiptirler, bu da dünyanın dönme perydu ile tam larak aynıdır. Snuç larak, bu uydular belli bir yer istasynuna göre sabit kalırlar ve 24 saat byunca kullanılabilmeleri mümkün lur. Şekil 20-2, alçak, rta ve yüksek yükseklikteki uydu yörüngelerini göstermektedir. Ayni uzaklıkta yerleştirilmiş, yüksek yükseklikli, dünya çevresinde ekvatrun üstünde dönen üç senkrn uydunun, kuzey ve güney kutuplanılın insan yerleşimi lmayan alanları dışında bütün yeryüzünü kapsadığı görülebilir. Şekil 20-2 Uydu yörüngeleri: (a) alçak yükseklik (dairesel yörünge. ( ) kilmetre); (b) rta yükseklik (eliptik yörünge, kilmetre); (c) yüksek yükseklik (senkrn yörünge, 30,000-40,000 kilmetre). Şekil 20-3, dünyanın çevresinde dönerken bir uydunun izleyebileceği üç ylu göstermektedir. Uydu ekvatrun üstündeki bir yörüngede döndüğünde, buna ekvatr yörüngesi denir. Uydu, kuzey ve güney kutuplarının üstündeki bir yörüngede döndüğünde, buna kutup yörüngesi denir. Bu yörüngeler dışındaki tüm yörüngelere, eğimli yörünge denir. Dikkati çeken ilginç bir nkta, kutup yörüngesindeki tek bir uydunun dünya yüzeyinin % 100 ünü kapsayabilmesidir. Uydu, dünya çevresinde bylamasına bir yörüngede; dünya ise enlemesine bir eksen üzerinde döner. Dlayısıyla, uydunun yayılım paterni dünyanın

6 çevresinde diyagnal bir spiral şeklindedir. Snuç larak, yeryüzündeki her nkta günde iki kez uydunun yayılım paterni içine girer. ŞEKİL 20-3 Uydu yörüngeleri. ÖZET Senkrn Yörüngelerin Avantajları 1. Uydu belli bir yer istasynuna göre hemen hemen durağan kalır. Dlayısıyla, yer istasynlarında pahalı izleme dnanımına gerek yktur. 2. Bir uydudan bir başkasına geçmeye gerek lmaz, çünkü uydular yörüngelerini takip ederken hep yukarıdadır. Dlayısıyla, iletimde anahtarlama süreleri nedeniyle kesintiler lmaz. 3. Yüksek yükseklikteki senkrn uydular, alçak yükseldikteki yörüngesel benzerlerine ranla yeryüzünün çk daha geniş bir alanına ulaşabilirler. 4. Dppler etkisi ihmal edilebilir. Senkrn Yörüngelerin Dezavantajları 1.Yüksek yüksekliklerdeki senkrn uydularda yayınım süreleri çk daha uzundur. Senkrn bir uydu aracılığıyla iletişim kuran iki yer istasynu arasında sinyallerin gidip gelmesi arasında yayınım gecikmesi 500 ile 600 ms dir. 2. Daha uzun mesafeleri ve daha büyük yl kayıpları nedeniyle senkrn uydular daha yüksek iletim güçleri ve daha duyarlı alıcılar gerektirirler. 3. Bir senkrn uyduyu yörüngeye yerleştirmek ve rada utmak, uzayla ilgili çk kesin hesaplamalar ve yüksek düzeyde uzmanlık gerektirir. Ayrıca, bu uyduları kendi yörüngelerinde tutmak için uyduda tepkili mtrlar bulunmalıdır.

7 ŞEKİL 20-4 Azimut ve yükseklik açısı: bakış açıları. BAKIŞ AÇILARI Bir anteni bir uyduya yönlendirmek için, yükseklik açısını ve azimutu bilmek gerekmektedir (Şekil 20-4). Bunlara bakış açılan denir. Yükseklik açısı Yükseklik açısı, bir yer istasynu anteninden yayılan bir dalganın düzlemi ile ufuk arasındaki açıya veya yer istasynu anteniyle uydu arasındaki dğrunun yer istasynu anteniyle yeryüzü ufku arasındaki dğruyla luşturduğu açıya denir. Yükseklik açısı ne kadar küçük lursa, yayınım yapan dalganın yeryüzü atmsferinde kat etmesi gereken mesafe kadar büyük lur. Yeryüzü atmsferi byunca yayılan herhangi bir dalgada lduğu gibi, dalga sğurmaya maruz kalır, ayrıca gürültü tarafından ciddi bir biçimde bzulabilir. Dlayısıyla, yükseklik açısı çk küçük ve dalganın yeryüzü atmsferi içinde kat ettiği mesafe çk uzun lursa, dalga, iletimin yetersiz lmasına neden lacak kadar nitelik kaybına uğrayabilir. Genel larak 5, kabul edilebilir minimum yükseklik açısı larak değerlendirilir. Şekil 20-5, yükseklik açısının, nrmal atmsferik sğurma, yğun sisden kaynaklanan sğurma ve şiddetli yağmurdan kaynaklanan sğurma yüzünden yayınım yapan dalganın sinyal kuvvetini nasıl etkilediğini göstermektedir. 14/12 GHz bandın (Şekil 20-5b), 6/4 GHz banttan (Şekil 20-5a) daha ciddi bir etkiye maruz kaldığı görülebilir. Bunun nedeni, daha yüksek frekanslarda dalga bylarının daha küçük lmasıdır. Ayrıca, 5 den daha düşük yükseklik açılarında zayıflama çk çabuk artar. Azimut Azimut, bir antenin yatay bakma açısı larak tanımlanır. Gerçek kuzeyden derece larak saat yönünde ölçülür. Hem yükseklik açısı hem azimut, yer istasynunun enlemine ve yer

8 istasynu ile yörüngedeki uydunun bylamına bağlıdır. Ekvatr yörüngesindeki bir senkrn uydu için ölçme işlemi şu şekilde yapılır: iyi bir haritadan, yer istasynunun enlemini ve bylamını bulun. Tabl 20-2 den, uydunun bylamını bulun. Uydunun bylamı ile yer istasynunun bylamı arasındaki farkı derece cinsinden (AL) hesaplayın. Snra, Şekil 20-6 dan antenin azimutunu ve yükseklik açısını bulun. Şekil 20-6, ekvatr yörüngesinde senkrn bir uydu içindir. Tabl 20-2 Bir Ekvatr Yayında Knumlandırılmış Günümüzde Kullanılan Çeşitli Senkrn Uyduların Bylamsal Knumları Uydu Bylam ( W) Anik Anik Anik Westar I 99 Westar II Westar III 91 Satcm Satcm Cmstar D2 95 Palapa Palapa a 0 enlem. ÖRNEK 20-1 Texas eyaletinin Hustn kentinde bylamı 95.5 W ve enlemi 29.5 N lan bir yer istasynu bulunmaktadır. Bu örnek için uydu, RCA ya ait, bylamı 135 W lan Sat-cm 1 dir. Yer istasynu anteninin azimutunu ve yükseklik açısını bulun. Çözüm Önce, uydunun bylamı yer istasynunun bylamı ile arasındaki farkı bulun. L = = 39.5 Şekil 20-6 dan, L ile yer istasynunun enleminin kesiştikleri nktayı bulun. Şekilden yükseklik açısının yaklaşık 35, azimutun ise güneyin yaklaşık 59 batısında lduğu görülmektedir.

9 Şekil 20-5 Atmsferik sğumaya bağlı zayıflama: (a) 6/4 GHz bant; (b) 14/12 GHz bant. YÖRÜNGE ARALIKLARI VE FREKANS TAHSİSİ Senkrn uydular, senkrn bir yörüngenin belli bir yayı içinde sınırlı bir alanı ve frekans tayfını paylaşmak zrundadırlar. Birbirine yakın ya da aynı frekansta çalışan uyduların iletimlerinin birbirleriyle karışmasının önlemek için, uydular uzayda birbirlerinden yelerince uzakta bulundurulmalıdır (Şekil 20-7). Uzaydaki belli bir alan içinde knumlandırılabilecek (yerleştirilebilecek) uydu yapılarının sayısı için fiziksel kşullardan kaynaklanan bir sınırlama söz knusudur. Gereken uzaysal ayırma şu değişkenlere bağlıdır: 1. Hem yer istasynunun hem uydu antenlerinin huzme genişlikleri ve yan lb yayılımı 2. RF taşıyıcı frekansı 3. Kullanılan kdlama ya da mdülasyn tekniği 4. Kabul edilebilir girişim sınırları 5. Gönderme taşıyıcı gücü

10 Genel larak, yukarıda belirtilen değişkenlere bağlı lmak kaydıyla 3 ile 6 arası uzaysal ayırma gerekmektedir. Uydu iletişiminde kullanılan en yaygın taşıyıcı frekansları, 6/4 GHz bandı ile 14/12 GH/. bandıdır. İlk sayı çıkarma hattı (yer istasynundan transpndere) frekansını; ikinci sayı ise indirme hattı (transpnderden yer istasynuna) frekansını göstermektedir. ŞEKİL 20-6 Kuzey yarımkürede bulunan yer istasynlarının azimut ve yükseklik açısı (180 ye referanslıdır). ŞEKİL 20-7 Senkrn yörüngedeki uyduların uzaysal ayırması. Çevre tetiklemeyi önlemek üzere farklı çıkarma hattı ve indirme hattı frekansları kullanılır (19. Bölüm). Taşıyıcı frekansı ne kadar yüksek lursa, belli bir kazanç için gereken anten çapı kadar küçük lur. Çğu ulusal uydu, 6/4 GHz bandı kullanır. Ne yazık ki, bu bant aynı zamanda geniş çapta yeryüzü mikrdalga sistemleri için kullanılmaktadır. Bir uydu ağı tasarımı yapılırken, mevcut mikrdalga hatlardan ya da bu hatlarla meydana gelebilecek girişimden kaçınmaya özen gösterilmelidir.

11 Senkrn yörüngedeki belli knumlara öteki knumlardan daha çk talep vardır. Örneğin, Kuzey Amerika ile Avrupa yı birbirine bağlamada kullanılan Atlantik kyanusunun rtasındaki knuma aşırı yüksek bir talep vardır. Yüksek talep gösterilen bir başka knum da Pasifik kyanusunun rtasıdır. WARC (Dünya İdari Rady Knferansı) tarafından tahsis edilen frekanslar Şekil 20-8 de özetlenmiştir. Tabl 20-3, Amerika Birleşik Devletleri nde çeşitli hizmetler için kullanılabilir bant genişliklerini göstermektedir. Söz knusu hizmetler şunları kapsamaktadır: sabit nkta (yeryüzünde sabit cğrafi nktalarda yerleştirilmiş yer istasynları arasında), yayın (geniş bir alanı kapsar), mbil (yerden uzay araçlarına, gemilere ya da kara taşıtlarına) ve uydular arası (uydudan uyduya çapraz bağlantılar). YAYILIM PATERNLERİ: AYAK İZLERİ Bir uydunun hizmet verebileceği yeryüzü bölgesi, şu unsurlar tarafından belirlenir: uydunun senkrn yörüngesindeki yeri, uydunun taşıyıcı frekansı ve uydu antenlerinin kazancı. Uydu mühendisleri belli bir uzay aracı için anteni, ve taşıyıcı frekansını, sınırlı iletim gücünü yeryüzünde belirgin bir alanda yğunlaştıracak şekilde seçerler. Uydu anteninin yayılım paterninin cğrafi temsiline ayak izi denir (Şekil 20-9). Kntur çizgileri, eşit alma güç yğunluğu sınırlarını gösterir. ŞEKİL 20-8 WARC uydu frekans tahsisleri.

12 TABLO 20-3 AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ NDE MEVCUT RF UYDU BANT GENİŞLİKLERİ Frekans bandı (GHz) Bant Çıkarma hattı İndirme hattı C X Ku Ka V Q V ISL Bant değişikliği (MHz) Bir uydu anteninin yayılım paterni şu üç şekilde sınıflandırılabilir: nktasal, bölgesel ya da yerküresel (Şekil 20-10). Yerküresel kapsama antenlerinin yayılım paternleri, yaklaşık 17 lik bir huzme genişliğine sahiptir ve yeryüzünün yaklaşık üçte birini kapsayabilir. Bölgesel kapsama, yeryüzü yüzeyinin üçte birinden daha az bir alanı içerir. Nktasal huzmeler, yayılan gücü çk küçük bir cğrafi alanda yğunlaştırırlar. ŞEKİL 20-9 Uydu anten yayılım paternleri ( ayak izleri ). Yeniden Kullanma Tahsis edilen bir frekans bandı dlduğu zaman, frekans tayfının yeniden kullanılması yluyla ek kapasite gerçekleştirilebilir. Bir antenin byutları artırıldığında (yani, anten kazancı artırıldığında), antenin huzme genişliği azaltılmış lur. Böylece, aynı frekanstaki farklı huzmeler, yeryüzünün farklı cğrafi alanlarına yönlendirilebilir. Buna frekansı yeniden kullanma denmektedir. Frekansı yeniden kullanmanın bir başka yöntemi, çift plarizasyn kullanmaktır. Farklı bilgi sinyalleri farklı yer istasyn alıcılarına, sinyallerin elektrmanyetik plarizasynları dikgen (rtgnal; 90 farklı fazda) yapılmak suretiyle aynı frekans bandından iletilebilir. Çift plarizasyn daha az etkili bir yöntemdir, çünkü yeryüzü atmsferi,

13 atmsferden geçen elektrmanyetik bir dalganın yönünü, yani plarizasynunu değiştirme eğilimi gösterir. Yeniden kullanma, sınırlı bir bant genişliğinin kapasitesini artırmanın bir başka yludur. ŞEKİL Hüzmeler: A, nktasal; B, bölgesel; C, yerküresel. UYDU SİSTEM HAT MODELLERİ Temel larak, bir uydu sistemi üç ana bölümden luşur: çıkarma hattı, uydu transpnderi ve indirme hattı. Çıkarma Hattı Mdeli Bir uydu sisteminin çıkarma hattındaki ana bileşen, yer istasynu vericisidir. Tipik bir yer istasynu vericisi şu öğelerden luşur: bir IF mdülatörü, bir IF den RF ye mikrdalga yükseğe dönüştürücü, bir yüksek güç yükselteci (HPA) ve sn çıkış tayfını bant sınırlamasına tabi tutmak için bir devre (yani, bir çıkış bantgeçiren filtresi). Şekil 20-11, bir uydu yer istasynu vericisinin blk diyagramını göstermektedir. IF mdülatörü, giriş temelbant sinyallerini FM, PSK ya da QAM mdülasynlu bir ara frekansa dönüştürür. Yükseğe dönüştürücü (karıştırıcı ve bantgeçiren filtre), IF yi uygun bir RF taşıyıcı frekansına dönüştürür. HPA (yüksek güç yükselteci), sinyali uydu transpnderine iletmek için gerekli giriş duyarlığını ve çıkış gücünü sağlar. Yaygın larak kullanılan HPA lar klistrnlar ve ilerleyen dalga tüpleridir.

14 ŞEKİL Uydu çıkarma hattı mdeli. Transpnder Tipik bir uydu transpnderi şu öğelerden luşur: bir giriş bant sınırlama devresi (BPF), düşük gürültülü bir giriş yükselteci (LNA), bir frekans çevirici, bir alçak düzey güç yükselteci ve bir çıkış bantgeçiren filtresi. Şekil 20-12, bir uydu transpnderinin basitleştirilmiş blk diyagramını göstermektedir. Bu transpnder bir RF den RF ye tekrarlayıcıdır. Diğer transpnder düzenlemeleri, mikrdalga tekrarlayıcılarda kullanılanlara benzeyen IF ve temelbant tekrarlayıcı düzenlemeleridir. Şekil de, giriş BPF si, LNA nın girişine uygulanan tplam gürültüyü sınırlamaktadır. (LNA larak sıkça kulandan bir aygıt, tünel diydudur.) LNA nin çıkışı, yüksek bant çıkarma hattı frekansını alçak bant indirme hattı frekansına dönüştüren bir frekans çeviriciye (bir kaydırma silatörü ve bir BPF) beslenir. Genelde bir ilerleyen dalga tüpü lan düşük düzey güç yükselteci, ŞEKİL Uydu transpnderi. ŞEKİL Uydu indirme hattı mdeli. RF sinyalini indirme hattından yer istasynu alıcılarına iletim için yükseltir. Her RF uydu kanalı ayrı bir transpnder gerektirir. İndirme Hattı Mdeli Bir yer istasynu alıcısı şu öğeleri içerir: bir giriş BPF si, bir LNA ve bir RF den IF ye alçağa dönüştürücü. Şekil 20-13, tipik bir yer istasynu alıcısının blk diyagramını

15 göstermektedir. Burada da, BPF, LNA nın giriş gürültü gücünü sınırlar. LNA, tünel diytlu yükselteç ya da parametrik yükselteç gibi yüksek duyarlıklı, düşük gürültülü bir aygıttır. RF den IF ye alçağa dönüştürücü, alınan RF sinyalini bir IF frekansına dönüştüren karıştırıcı/bantgeçiren filtreden luşur. ŞEKİL Uydular arası hat. Çapraz Bağlantılar Zaman zaman, uydular arasında iletişimi gerekli kılan bir uygulama lur. Bu, Şekil de gösterilen uydu çapraz bağlantılarını ya da uydular arası bağlantıları (ISL ler) kullanmak suretiyle yapılır. ISL kullanmanın bir dezavantajı, hem vericinin hem de alıcının uzayda bulunmasıdır. Dlayısıyla, hem vericinin çıkış gücü hem de alıcının giriş duyarlığı sınırlı lur. UYDU SİSTEM PARAMETRELERİ Gönderme Gücü ve Bit Enerjisi Yer istasynu vericilerinde kullanılan yüksek güç yükselteçleri ve uydu transpnderlerinde kullanılan ilerleyen dalga tüpleri, dğrusal lmayan aygıtlardır; kazançları (çıkış gücü - giriş gücü ranı), giriş sinyal düzeyine bağlıdır. Tipik bir giriş gücü/çıkış gücü karakteristik eğrisi Şekil de gösterilmiştir. Şekilden, giriş gücü 5 db azaldığında, çıkış gücünün yalnızca 2 db azaldığı görülmektedir. Bariz bir güç sıkıştırması söz knusudur. HPA nın dğrusal lmayan yükseltmesinin yl açtığı mdülasynlar arası bzulma miktarını azaltmak için, giriş gücü birkaç db azaltılmalıdır (zayıflatılmalıdır). Bu, HPA nın daha dğrusal bir bölgede çalışmasına imkan sağlar. Giriş düzeyinin zayıflatılma miktarı bir kayıpla eşdeğerdir ve yerinde bir adlandırmayla buna zayıflama kaybı (L b ) denmektedir. Mümkün lduğu kadar verimli bir şekilde çalışabilmesi için, bir güç yükseltecinin mümkün lduğu kadar dyuma yakın çalıştırılması gerekir. Dyum çıkış gücü P (dy) ya da yalnızca P t larak adlandırılır. Tipik bir uydu yer istasynu vericisinin çıkış gücü, bir yeryüzü mikrdalga güç yükseltecinin çıkış gücünden çk daha yüksektir. Dlayısıyla, uydu sistemleri ile ilgili hesaplamalar yapılırken, P t dbm (1 mw a göre desibel) larak değil, genellikle dbw (1 W a göre desibel) larak ifade edilir.

16 ŞEKİL HPA giriş/çıkış karakteristik eğrisi. Çğu mdern uydu sistemlerinde klasik frekans mdülasynu (FM) değil, ya faz kaydırmalı anahtarlama (PSK) ya da dik-açı genlik mdülasynu (QAM) kullanılır. PSK ve QAM de, giriş temelbandı genellikle sayısal nitelikte lan PCM kdlanmış,. zaman bölmeli çğullanmış bir sinyaldir. Ayrıca, PSK ve QAM de, çk sayıda bit tek bir gönderme sinyalleme öğesine kdlanabilir (baud). Dlayısıyla, taşıyıcı gücünden daha anlamlı bir parametre, enerji blü bittir (E b ). Eb matematiksel larak şöyle ifade edilir: E b = P t T b (20-1a) burada E h = tek bir bitin enerjisi (J/bit) P, = tplam taşıyıcı gücü (W) T h - tek bir bitin süresi (s) ya da T h = \IF h (burada F h bit blü saniye -bps- cinsinden bit iletim hızıdır) lduğu için, P t E b = (20-1b) Fb ÖRNEK W lık bir tplam iletim gücü (P t ) için, 50 Mbps lik bir iletim hızında enerji blü biti (E h ) bulun. Çözüm 1 Tb = F b 1 = = 0.02x x10 bps 6 s (T b nin biriminin saniye/bit-saniye blü bit- lması gerektiği izlenimi uyanmaktadır, ancak bölü bit, T b nin bit süresinin tanımında içerilmektedir.) Değerleri 20-1 a nlu Denklemde yerine kyarsak, şu snuç çıkar: E b = loooj/s (0.02 x İÜ -6 s/bit) = 20 µj (Burada da, birimlerin J/bit -jul blü bit- lduğu izlenimi uyanmaktadır, ancak blü bit, E b nin enerji blü bit tanımında içerilmektedir.)

17 1000J / s = = 20 J 50x10 bps E b µ 6 Lgaritma larak ifade edildiğinde, E b = 10 lg (20 x 10 6 ) = -47 dbj Genelde Pt dbw cinsinden, E h ise dbw/bps cinsinden ifade edilir. Böylece P t = 10 lg 1000 = 30 dbw E b = P t - 10 lg F h = P t - 10 lg (50 x 10 6 ) = 30 dbw - 77 db = -47 dbw/bps ya da yalnızca -47 dbw. Etkili İztrpik Yayılan Güç Etkili İztrpik yayılan güç (EIRP), eşdeğer gönderme gücü larak tanımlanır ve matematiksel larak şöyle ifade edilir: burada burada EIRP = P r A t EIRP = etkili İztrpik yayılan güç (W) P r = bir antenden yayılan tplam güç (W) A t = gönderme anten kazancı (W/W, yani birimsiz ran) Lgaritma larak ifade edildiğinde, EIRP (dbw) = P r (dbw) + A, (db) Verici çıkışına göre P r = P t - L b - L bf Öyleyse EKP = Pt - L b L bf + A t (20-2) P t = vericinin gerçek güç çıkışı (dbw) L b = HPA nin zayıflama kayıpları (db) L bf = tplam dallanma ve besleme hattı kaybı (db) A t = gönderme anten kazancı (db) ÖRNEK 20-3 Çıkış gücü 40 dbw ( W), zayıflama kaybı 3 db, dallanma ve besleme hattı kaybı 3 db ve gönderme anten kazancı 40 db lan bir yer istasynu vericisinin EIRP sini bulun. Çözüm: Değerleri 20-2 nlu Denklemde yerine kyarsak, şu snucu elde ederiz: EIRP= P t L b - L bf + A t = 40 dbw - 3 db - 3dB + 40 db = 74 dbw Eşdeğer Gürültü Sıcaklığı Yeryüzü mikrdalga sistemlerinde, bir alıcıda ya da alıcı içindeki bir bileşende meydana gelen gürültü, gürültü faktörü parametresi ile ifade edilir. Uydu iletişim sistemlerinde, gürültüyü çğunlukla bir desibelin nda biri ya da yüzde biri gibi küçük artımlara ayırmak ya

18 da bu artımlar halinde ölçmek gereklidir. Standart biçimiyle gürültü faktörü, böyle kesin hesaplamalar için yetersizdir. Dlayısıyla, bir uydu sisteminin perfrmansını değerlendirirken, genelde çevresel sıcaklık (T) ve eşdeğer gürültü sıcaklığı (T e ) kullanılır. 19. Bölümde tplam gürültü gücünün matematiksel ifadesi şu şekilde verilmişti: burada burada N = KTB Denklemi yeniden düzenleyip Tyi bulmak üzere çözersek, şu snucu elde ederiz: N T= KB N = tplam gürültü gücü (W) K = Bltzmann sabiti (J/K) B = bant genişliği (Hz) T = çevrenin sıcaklığı (K) Gene 19. Bölümden (19-7 nlu Denklem), Te NF = 1+ T T e = eşdeğer gürültü sıcaklığı (K) NF = gürültü faktörü (mutlak değer) T = çevrenin sıcaklığı (K) 19-7 nlu Denklemi yeniden düzenlediğimizde, şu snucu elde ederiz T e = T(NF 1) Tipik larak, uydu transpnderlerinde kullanılan alıcıların eşdeğer gürültü sıcaklıkları 1000 K civarındadır. Yer istasynu alıcılarının T e değerleri 20 K ile 1000 K arasındadır. Eşdeğer gürültü sıcaklığı, aşağıdaki gibi lgaritmik larak dbk birimiyle ifade edildiğinde, genellikle daha yararlıdır: T e (dbk) = 10 lg T e 100 K lik bir eşdeğer gürültü sıcaklığı için, T e (dbk) şu lur: T e (dbk) = 10 lg 100 ya da 20 dbk Eşdeğer gürültü sıcaklığı, hesaplanması mümkün lan, ancak ölçülemeyen varsayımsal bir değerdir. Gürültü faktörü yerine çğunlukla eşdeğer gürültü sıcaklığı kullanılır, çünkü bir aygıtın ya da bir alıcının perfrmansını değerlendirirken bu aygıt ya da alıcının neden lduğu gürültüyü ifade etmede eşdeğer gürültü sıcaklığı kullanmak, daha dğru snuçlar veren bir yöntemdir. Temel larak eşdeğer gürültü sıcaklığı (T e ), bir aygıtın ya da yükseltecin girişindeki gürültü ile aygıt tarafından dahili larak eklenen gürültünün tplamıdır. Bu, yalnızca eşdeğer giriş gürültü sıcaklığını değerlendirmek suretiyle bir aygıtın gürültü özelliklerini analiz etmemize lanak sağlar. Aşağıdaki açıklamalardan da görüleceği gibi, T e bir uydu sisteminin perfrmansını değerlendirmede çk yararlı bir parametredir.

19 ÖRNEK ve 4.01 lik gürültü faktörlerini eşdeğer gürültü sıcaklığına dönüştürün. Çevre sıcaklığı larak 300 K kullanın. Çözüm: Değerleri 20-7 nlu Denklemde yerine kyarsak, şu snucu elde ederiz: Te = T (NF 1) NF = 4 için: T e = 300(4-1) = 900K NF = 4.01 için: T e = 300 (4.01-1) = 903K Eşdeğer sıcaklıklardaki 3 lik farkın, iki gürültü faktörü arasındaki farkın 300 katına eşit lduğu görülmektedir. Dlayısıyla, iki alıcının ya da aygıtın gürültü perfrmanslarını karşılaştırmada eşdeğer gürültü sıcaklığı daha kesin ve dğru snuçlar veren bir yöntemdir. Gürültü Yğunluğu Basit bir biçimde ifade etmek gerekirse, gürültü yğunluğu (N 0 ), l Hz lik bant genişliğine nrmalleştirilmiş tplam gürültü gücü ya da l Hz lik bant genişliğinde mevcut gürültü gücüdür. Gürültü yğunluğu, matematiksel larak şöyle ifade edilir: N N = yada KT e (20-3a) B B burada N = gürültü yğunluğu (W/Hz) (N a genellikle watt larak ifade edilir; blü hertz, N 0 nun tanımında içerilmektedir) N = tplam gürültü gücü (W) B = bant genişliği (Hz) K = Bltzmann sabiti (J/K) T e = eşdeğer gürültü sıcaklığı (K) Lgaritma larak ifade edildiğinde, N 0 (dbw/whz) = 10 lg N - 10 lg B (20-3b) = 10 lg K + 10 lg T e (20-3c) ÖRNEK MHz lik bir eşdeğer gürültü bant genişliği ve pw lık bir tplam gürültü gücü için, gürültü yğunluğunu ve eşdeğer gürültü sıcaklığını bulun. Çözüm Değerleri 20-3a nlu Denklemde yerine kyarsak, şu snucu elde ederiz: 16 N 276x10 W 23 W N = = = 276x10 6 B 10x10 Hz Hz ya da yalnızca 276 x l O 23 W. N = 10 lg (276 x ) = dbw/hz ya da yalnızca dbw. Değerler 20-3b nlu Denklemde yerine knulduğunda, şu snuç çıkar: N = W(dBW)-B(dB/Hz) = dbw - 70 (db/hz) = dbw

20 20-3a nlu Denklem yeniden düzenlenip, eşdeğer gürültü sıcaklığını bulmak üzere çözüldüğünde, şu snuç çıkar: N T = e K x10 J / çevrim = x10 J / K 1.38x l O 23 J/K = l0 lg 200 = 23 dbk = N (dbw)- l0 lg K = dbw - ( dbwk) = 23 dbk Taşıyıcı-Gürültü Yğunluğu Oranı CİN, rtalama genişbant taşıyıcı gücü - gürültü yğunluğu ranıdır. Gçnişbant taşıyıcı gücü, taşıyıcı ile bu taşıyıcıya karşılık gelen yanbantların tplam gücüdür. Gürültü, nrmalleştirilmiş l Hz lik bant genişliğinde bulunan ısıl gürültüdür. Taşıyıcı-gürültü yğunluğu ranını, gürültü sıcaklığının bir fnksiynu larak da yazmak mümkündür. C/N n, matematiksel larak şöyle ifade edilir: C C = N KT e Lgaritma larak ifade edildiğinde, C (db) = C (dbw) - N,, (dbw) (20.4b) N Bit Enerjisi-Gürültü Yğunluğu Oranı E b /N, sayısal bir rady sistemini değerlendirmede, en önemli ve en sık kullanılan parametrelerden biridir. E b /N, ranı, farklı iletim hızları, mdülasyn teknikleri ya da kdlama yöntemleri kullanan sayısal sistemleri karşılaştırmada uygun bir yöntemdir. E b /N, matematiksel larak şöyle ifade edilir: E b C / Fb CB = = (20-5) N N / B NF b E b /N, sayısal sistem hesaplamaları ve perfrmans karşılaştırmalarında kullanım için uygun bir terimdir, ancak pratik uygulamalarda genişbant taşıyıcı güç-gürüllü yğunluğu ranını ölçmek ve bunu E b /N, ya dönüştürmek daha iyi bir yldur nlu Denklem yeniden düzenlendiğinde, aşağıdaki ifade elde edilir: E b C B = = N N F b E b /N ranı, taşıyıcı-gürültü ranı (C/N) ile gürültü bant genişliği-bit ranının (B/F b ) çarpımıdır. Lgaritma larak ifade edildiğinde, E b C B (db) = (db) + (db) (20-6) N N F b

21 Tplam genişbant taşıyıcı gücü (C) ile iletim hızı (bps) değişmediği sürece, enerji blü bit (E b ) sabit kalır. Ayrıca, gürültü sıcaklığı sabit kaldıkça gürültü yğunluğu da (N ) sabit kalır. Bundan şu snucu çıkarabiliriz: belli bir taşıyıcı gücü, bit iletim hızı ve gürültü sıcaklığında; E b /N ranı, kdlama yönteminden, mdülasyn tekniğinden ya da kullanılan bant genişliğinden bağımsız larak sabit kalır. Şekil 20-16, beklenen bir hata lasılığı P(e) ile P(e) yi gerçekleştirmek için gereken minimum C/N ranı arasındaki bağıntıyı grafiksel larak göstermektedir. Bulunan C/N değeri, minimum çift-taraflı Nyquist bant genişliği içindir. Şekil 20-17, beklenen bir P (e) ile bu P(e) yi gerçekleştirmek için gereken minimum E^N 0 ranı arasındaki bağıntıyı grafiksel larak göstermektedir lik (1/10 5 ) bir P(e), iletilen her bit için bir bitin hatalı lma lasılığını göstermektedir. P (e), bit hata ranına (BER) benzer. ÖRNEK 20-6 Kherent ikili faz kaydırmalı anahtarlanmış (BPSK) bir verici, 20 Mbps lik bir bit iletim hızında çalışmaktadır lük bir hata lasılığı P(e) için: (a) Minimum çift-taraflı Nyquist bant genişliğine eşit bir alıcı bant genişliğinde minimum terik C/N ve E b /N ranlarını bulun. (b) Gürültü, bantgeçiren filtreden önce, bant genişliğinin Nyquist bant genişliğinin iki katına eşit lduğu bir nktada ölçüldüğünde, C/N yi bulun. (c) Gürültü, bantgeçiren filtreden önce, bant genişliğinin Nyquist bant genişliğinin üç katına eşit lduğu bir nktada ölçüldüğünde, C/N yi bulun. ŞEKİL Çeşitli sayısal mdülasyn tekniklerinde C/N ye bağlı hata lasılığı P(e). (bant genişliği, minimum çift taraflı Nyquist bant genişliğine eşittir).

22 Çözüm (a) BPSK de, minimum bant genişliği bit iletim hızına eşittir: 20 MHz. Şekil dan, minimum CİN 8.8 db dir. Değerleri 20-6 nlu Denklemde yerine kyarsak, şu snucu elde ederiz: E b C (db) = (db) + N N B F b (db) 6 20x10 = 8.8. db + 10 lg 6 20x10 = 8.8 db + 0 db = 8.8 db Nt: Alıcı gürültü bant genişliği, minimum Nyquist bant genişliğine eşit lduğunda, minimum E b /N minimum C/N ye eşit lur. 8.8 lik minimum E b /N Şekil den dğrulanabilir. Gürültü bant genişliğini artırmanın minimum C/N ve E b /N ranlan üzerinde nasıl bir etkisi lur? Genişbant taşıyıcı gücü, gürültü bant genişliğinden tamamıyla bağımsızdır. Benzeri şekilde, bant genişliğindeki bir artış, gürültü gücünde buna karşılık gelen bir artışa neden lur. Dlayısıyla C/N de, gürültü bant genişliğindeki artışla rantılı bir azalış gerçekleşir. Eh, yalnızca genişbant taşıyıcı gücüne ve bit iletim hızına bağlıdır. Bu nedenle N gürültü bant genişliğindeki bir artıştan etkilenmez. N, l Hz lik bant genişliğine nrmalleştirilmiş gürültü gücüdür; dlayısıyla, N da gürültü bant genişliğindeki artıştan etkilenmez. ŞEKİL Çeşitli sayısal mdülasyn tekniklerinde Eb/N ranına bağlı hata lasılığı P(e). (b) E b /N bant genişliğinden bağımsız lduğu için, C/N yi alıcıda, bant genişliğinin Nyquist bant genişliğinin iki katına eşit lduğu bir nktada ölçmenin, E^N 0 üzerinde kesinlikle hiçbir etkisi yktur. Bu nedenle E b /N, 20-6 nlu Denklemdeki sabit haline gelir ve yeni C/N değerini bulmada kullanılır nlu Denklemi yeniden düzenler ve hesaplanan E b /N ranını kullanırsak, şu snucu elde ederiz: C E b B (db) = (db) (db) N N F 6 40x10 = 8.8 db - 10 lg 6 20x10 b

23 = 8.8 db - 10 lg2 = 8.8 db - 3 db = 5.8 db (c) C/N ranını, alıcıda bant genişliğinin minimum bant genişliğinin üç katına eşit lduğu bir nktada ölçmek, C/N için aşağıdaki snucu verir: 6 C E b 60x10 = 10lg (db) 6 N N 20x10 = 8.8 db - 10 lg 3 = 4.03 db 8.8 db, 5.8 db ve 4.03 db lik C/N ranları, arzu edilen minimum E h /N 0 ve P(<?) yi gerçekleştirmek için alıcıda belli üç nktada ölçülmesi gereken C/N ranlarını göstermektedir. Eh/N,, dğrudan ölçülemediği için, E b /N ranını bulmak üzere geniş bant taşıyıcıgürültü ranı ölçülür ve snra bulunan değer 20-6 nlu Denklemde yerine kyulur. Dlayısıyla, E b /N ranını dğru larak bulmak için, alıcının gürültü bant genişliği bilinmelidir. ÖRNEK 20-7 Khercnt bir 8PSK verici, 90 Mbps lik bit iletim hızında çalışmaktadır. 10 5l lik bir hata lasılığı için: (a) Minimum çift-taraflı Nyquist bant genişliğine eşit bir alıcı bant genişliğinde minimum terik C/N ve E^N,, ranlarını bulun. (b) Gürültü, bant-geçiren filtreden önce, bant genişliğinin Nyquist bant genişliğinin iki katına eşit lduğu bir nktada ölçüldüğünde, C/ATyi bulun. (c) Gürültü, bant-geçiren filtreden önce, bant genişliğinin Nyquist bant genişliğinin üç katına eşit lduğu bir nktada ölçüldüğünde, C/ATyi bulun. Çözüm (a) 8PSK, 3 bps/hz lik bir bant genişliği verimliliğine sahiptir; dlayısıyla, bit iletim hızının üçte biri, yani 30 MHz lik bir minimum bant genişliği gerektirir. Şekil dan, minimum C/N 18.5 db dir. Değerleri 20-6 nlu Denklemde yerine kyarsak, şu snucu elde ederiz: E b 30MHZ (db) = 18.5 db + 10 lg N 90Mbps = 18.5 db + (-4.8 db)= 13.7 db (b) 20-6 nlu Denklemi yeniden düzenleyip, E t JN 0 değerini yerine kyduğumuzda şu snucu elde ederiz: C (db)= 13.7 db- 10 lğ N 60MHZ 90Mbps = 13.7 db- (-1.77 db) = db (c) Aynı şekilde, 20-6 nlu Denklemi yeniden düzenleyip, E,jN a değerini yerine kyduğumuzda şu snucu elde ederiz: C 90MHZ (db)= 13.7 db- 10 lğ N 90Mbps = 13.7dB-OdB= 13.7 db

24 Örnek 20-6 ve Örnek 20-7 den, E t JN 0 ve C/N ranlarının, yalnızca gürültü bant genişliği bit iletim hızına eşit lduğu zaman birbirine eşit lduğu açıkça görülmektedir. Ayrıca, ölçme nktasında bant genişliği arttığında, C/N azalır. İki sayısal rady sisteminin mdülasyn tekniği, bit iletim hızı, bant genişliği ve C/N ranları farklı lduğunda, çğunlukla hangi sistemin daha düşük hata lasılığına sahip lduğunu bulmak güçtür. E b /N bit iletim hızından, bant genişliğinden ve mdülasyn tekniğinden bağımsız lduğu için, iki sayısal rady sisteminin hata perfrmans lasılığını karşılaştırmada E b /N yi kullanmak uygun b,ir ölçüt luşturur. ÖRNEK 20-8 Aşağıda sıralanan iki sayısal rady sisteminin perfrmans özelliklerini karşılaştırın ve hangi sistemin daha düşük hata lasılığına sahip lduğunu bulun. QPSK 8PSK Bit iletim hızı Bant genişliği CİN 40 Mbps 1.5 x minimum db 60 Mbps 2 x minimum db Çözüm QPSK sistem için değerleri 20-6 nlu Denklemde yerine kyarsak, şu snucu elde ederiz: E b (db) = N ederiz: E C N (db) + 10lg = db + 10 lg = db + (-l. 25 db) = 9.5 db B Fb 1.5x20MHz 40Mbps Şekil den, P(e) nin 10-4 lduğu görülür. 8PSK sistem için değerleri 20-6 nlu Denklemde yerine kyarsak, şu snucu elde N b (db) = 13.76dB+10lg = 13.76dB + (-1.76dB) = 12 db 2x20MHz 60Mbps Şekil den, P(e) nm 10 3 lduğu görülür. QPSK sistemin daha düşük bir C/N ve E,JN,, ranı lmasına karşın, QPSK sistemin P(e) si, 8PSK sistemin P(e) sinden 10 kat daha düşüktür (daha iyidir). Kazanç-Eşdeğer Gürültü Sıcaklığı Oranı Temel larak kazanç-eşdeğer gürültü sıcaklığı ranı (G/T e ), bir uydu ya da yer istasynu alıcısının kalitesini temsil etmede kullanılan bir nitelik sayısıdır. Bir alıcının G/T e si, alma anten kazancının, alıcının eşdeğer gürültü sıcaklığına (T e ) ranıdır. Uydu sistemlerinde

25 karşılaşılan aşırı küçük alma taşıyıcı güçleri yüzünden, çğunlukla fiziksel larak antenin besleme nktasına bir LNA (düşük gürültülü yük-selteç) yerleştirilir. Durum bu lduğunda GIT C, alma anteni kazancı ile LNA nın kazancının tplamının, eşdeğer gürültü sıcaklığına ranıdır. Kazanç-eşdeğer gürültü sıcaklığı ranı, matematiksel larak şöyle ifade edilir: G Ar + A(LNA) = (20-7) T e T e Lgaritma larak ifade edildiğinde, şu snucu elde ederiz: G (dbk -1 )=ar(db)+a(lna) (db)-te (dbk -1 ) (20-8) T e Uydu transpnderindeki ve yer istasynu alıcılarındaki E b /N ve C/N ranlarını bulmak için, G/T e çk yararlı bir parametredir. Temel larak G/T e, bir hat bütçesini tamamlarken uydu ya da yer istasynu alıcısında gerekli lan tek parametredir. ÖRNEK 20-9 Alma anten kazancı 22 db, LNA kazancı 10 db ve eşdeğer gürültü sıcaklığı 22 dbk -1 lan bir uydu transpnderinin G/T e nitelik sayısını bulun. Çözüm Değerleri 20-8 nlu Denklemde yerine kyarsak, şu snucu elde ederiz: G (dbk -1 ) =22dB+10dB-22dBK -1 T e = 10dBK -1 UYDU SİSTEMİ HAT DENKLEMLERİ Sayısal bir uydu sisteminin hata perfrmansı, önceden ldukça iyi bir şekilde tahmin edilebilir. Şekil 20-18, sayısal bir uydu sisteminin basitleştirilmiş blk diyagramını göstermektedir; şekilde, sistem perfrmansını etkileyebilecek çeşitli kazançlar ve kayıplar gösterilmiştir. Sayısal bir uydu sisteminin perfrmansını değerlendirirken, çıkarma hattı ve indirme hattı parametreleri önce ayrı ayrı değerlendirilir, snra bu ŞEKİL Hem çıkarma haltı hem indirme hattı bölümlerinde meydana gelen kazançların ve kayıpların gösterildiği uydu sisteminin bütünü. HPA, yüksek güç yükselteci; P t, HPA çıkış gücü; L b zayıflama kaybı; L f, besleme hattı kaybı: L b, dallanma kaybı; A t, gönderme anten kazancı; P r, tplam yayılan güç = P t L b - L b, - L f, EIRP. etkili iztrpik yayılan güç = P r A t ; L u atmsferin yl açtığı ek çıkarma hattı kayıpları; Lp, yl kaybı; A r alma anten kazancı; G/T e, kazanç-eşdeğer gürültü sıcaklığı ranı; C/N atmsferin yl açtığı ek indimle hattı kayıpları; LNA, düşük gürültülü yükselteç; C/T e, taşıyıcı-eşdeğer gürültü sıcaklığı ranı; C/N, taşıyıcı-gürültü yğunluğu ranı; E b /N, bit enerjisi-gürültü yğunluğu ranı; C/N, taşıyıcı-gürültü ranı.

26 parametreler uygun bir biçimde birleştirilerek, genel perfrmans bulunur. Şunu unutmayın: sayısal bir mikrdalga ya da sayısal rady, yalnızca başlangıçtaki ve de-mdüle edilen temelbant sinyallerinin sayısal ldukları anlamına gelmektedir. Radynun RF kısmı analgdur; yani, FSK, PSK, QAM ya da başka bir yüksek düzey mdülasynu, analg bir mikrdalga taşıyıcı üzerine binmektedir. HAT DENKLEMLERİ Aşağıdaki hat denklemleri, tek rady frekansı taşıyıcılı bir uydu sisteminin çıkarma hattı ve indirme hattı bölümlerini ayrı ayrı analiz etmede kullanılır. Bu denklemler yalnızca yer istasynu vericisi, yer istasynu alıcısı ve uydu transpndcri \\j> ilgili ideal kazançları, kayıpları ve ısıl gürültü etkilerini göz önünde bulundurur. Sistemin ideal lmayan yönleri bu bölümde daha ileride ele alınmıştır. Çıkarma Hattı Denklemi C A tpr (L pl u )A r A tpr (L pl = = N Kt K e u ) x G T e burada L^ ve L.j, sırasıyla ek çıkarma hattı ve indirme hatn atmsfer kayıplarıdır. Çıkarma ham ve indirme hattı sinyalleri, yeryüzü atmsferinden geçmek zrundadır, bu sinyaller atmsferde, havadaki nem, ksijen ve küçük parçacıklar tarafından kısmen sğurulur. Yükseklik açısına bağlı larak, RF sinyalinin atmsferde kat ettiği mesafe bir yer istasynundan ötekine değişim gösterir. L,, ve L d kayıpları temsil ettikleri için, l den küçük ndalık değerlerdir. GİT,,, alma anten kazancı blü eşdeğer giriş gürültü sıcaklığıdır. Lgaritma larak ifade edildiğinde, C N 4πD G = 10lg At Pr 20 lg( ) + 10 lg( ) 10lg Lu-10 lg K λ T EIRP - bş alan + uydu - ek - Bltzmann yer yl kaybı G/T e si atmsfer sabiti istasynu = EIRP (dbw) - Lp (db) + İndirme Hattı Denklemi C A tpr (L pl d )A r A tpr (L pl = = N Kt K e e kayıpları G (dbk -1 ) - L u (db) - K (dbwk) T, T e d ) x G T e Lgaritma larak ifade edildiğinde: C 4πD G = 10lg At Pr 20 lg( ) + 10 lg( ) 10lg Lu-10 lg K N λ T e

27 EIRP - bş alan + yer istasynu - ek - Bltzmann uydu yl kaybı G/T e si atmsfer sabiti = EIRP (dbw) - Lp (db) + HAT BÜTÇESİ kayıpları G (dbk -1 ) - L u (db) - K (dbwk) T e Tabl 20-4, üç tipik uydu iletişim sisteminin sistem parametrelerini sıralamaktadır. Sistemler ve bu sistemlere ait parametreler, mevcut ya da geleceğe dönük bir sistemi göstermemektedirler; bunlar yalnızca varsayımsal örneklerdir. Sistem parametreleri. bir hat bütçesi luşturmada kullanılır. Hat bütçesi, sistem parametrelerini tanımlar ve belli bir mdülasyn tekniği ve arzu edilen P(e) için hem uydu hem de yer istasynu alıcıları için gerçekleştirilmesi gereken C/N ve E b /N, ranlarını bulmada kullanılır. ÖRNEK Aşağıdaki parametrelerle bir uydu sisteminin hat bütçesini tamamlayın. Çıkarma Hattı 1. Dyumda yer istasynu vericisinin çıkış gücü, 2000 W 33dBW 2. Yer istasynu zayıflama kaybı 3dB 3. Yer istasynu dallanma ve besleme hattı kayıpları 4dB 4. Yer istasynu gönderme anten kazancı 64dB (Şekil dan, 14 GHz de 15 m) 5. Ek çıkarma hattı atmsfer kayıpları 0.6 db 6. Bş alan yl kaybı (Şekil den 14 GHz de) 206.5dB 7. Uydu alıcısının GIT e ranı -5.3dBK 8. Uydu dallanma ve besleme hattı kayıpları 0dB 9. Bit iletim hızı 120 Mbps 10. Mdülasyn tekniği 8 PSK İndirme Hattı 1. Dyumda uydu vericisinin çıkış gücü,10w 10dBW 2. Uydu zayıflama kaybı 0.1dB 3. Uydu dallanma ve besleme hattı kayıpları 0.5 db 4. Uydu gönderme anten kazancı 30.8dB (Şekil dan, 12 GHz de 0.37 m) 5. Ek indirme hattı atmsfer kayıpları 0.4dB 6. Bş alan yl kaybı (Şekil den 12 GHz de) 205.6dB 7. Yer istasynu alma anten kazancı (15 m, 12 GHz) 62 db 8. Yer istasynu dallanma ve besleme hattı kayıpları 0dB 9. Yer istasynunun eşdeğer gürültü sıcaklığı 270 K 10. Yer istasynunun GIT e ranı 37 dbk

28 11. Bit iletim hızı 20 Mbps 12. Mdülasyn tekniği 8 PSK Tabl 20-4 Üç Varsayımsal Uydu Sisteminin Sistem Parametreleri A. Sistemi: 6/4GHZ, yerküresel kapsama, QPSK mdülasyn, 60 Mbps B: Sistemi : 14/12,yerküresel kapsama, 8PSK mdülasyn, 120 Mbps C: Sistemi 14/12 GHz, yerküresel kapsama, 8PSK mdülasyn, 120 Mbps Çıkarma Hattı Verici çıkış gücü (dyum, dbw Yer istasynu zayıflama kaybı (db) Yer istasynu dallanma ve besleme hattı kayıpları (db) Ek atmsfer kaybı (db) Yer istasynu anten kazancı (db) Bş alan yl kaybı (db) Uydu alma anten kazancı (db) Uydu dallanma ve besleme hattı kaybı (db) Uydunun eşdeğer gürültü sıcaklığı (K) Uydu G/Te si (dbk 1 ) indirme Hattı Vericinin çıkış gücü (dygunluk, dbwz Uydu zayıflama kaybı (db) Uydu dallanma ve besleme hattı kayıpları (db) Ek atmsfer kaybı (db) Uydu anten kazancı (db) Bş alan yl kaybı (db) Yer istasynu alma anten kazancı (db) Yer istasynu dallanma ve besleme hattı kaybı (db) Yer istasynunun eşdeğer gürültü sıcaklığı (K) Yer istasynunun G/TV si (dbk 1 )

29 ŞEKİL Parablik bir antenin kazanç denklemine dayalı anten kazancı: A (db) = 10 lg η (πd /λ) 2 Burada D anten çapı, λ= bdalga byu ve η = anten verimliliğidir. Burada η = 0,55 tir. %100 verimli bir anten için dğru snucu bulmak üzere, değere 2,66 db ekleyin. Çözüm: Çıkarma hattı bütçesi: Lgaritma larak ifade edildiğinde, EIRP (yer istasynu) Uydu anteninde taşıyıcı güç yğunluğu = P t +A t L b L bf = 33 dbw + 64 db - 3 db 4 db = 90 db W C = EIRP (yer istasynu) L p L u = 90 dbw 206,5 db 0,6 db = 117,1 dbw

30 ŞEKİLS 2-20 Aşağıdaki ifadeden bulunan bş alan yl kaybı (L p ) L p = 183,5 = 20 lg F (GHz) Yükseklik açısı = 90, mesafe = 35,930 km. Uydudaki C/N : Böylece C N C C 1 = = x burada KT T K e e C N = C' x G T e 1 x K Lgaritma larak ifade edildiğinde, C G (db) = C' (dbw) + (dbk -1 )-10 lg (1.38 x ) N C N Te C = C' x N = dbw + (-5.3 dbk -1 )-( dbwk) = db Böylece E b C / Fb (db) = (db) -10 lg Fb N N E N b = db 10 (lg 120 x 10 6 ) = 25.4 db ve minimum bant genişlikli bir sistem için 6 C E b B 40x10 = = lg 6 N N F 120x10 b = 30.2 db İndirme hattı bütçesi: Lgaritma larak ifade edildiğinde, G T e

31 EIRP (uydu transpnderi) = P t + A t L b L bf = 10 dbw db 0.1 db 0.5 db = 40.2 dbw Yer istasynunun antenindeki taşıyıcı güç yğunluğu: C' = EIRP (dbw) L p (db) L d (db) = 40.2 dbw db 0.4 db = dbw Yer istasynu alıcısındaki C/N : C C C 1 C = = x burada = C' x N KT T K T Böylece C = N C' x e G T e e 1 x K G e T e Lgaritma larak ifade edildiğinde, C G (db) = C (dbw) + (dbk -1 ) 10 lg (1.38 x ) N Te =165.8 dbw + (37.7 dbk -1 ) ( dbwk) = db C/N yi Bulmanın alternatif bir yöntemi şudur: C (db) = C'(dBW)+Ar (db)-t e (dbk -1 ) K (dbwk) N C N E N b = dbw + 62 db 10 lg 270 ( dbwk) = dbw + 62 db 24.3 dbk dbwk = db C (db) = (db) 10 lg F b N = db 10 lg (120 x 10 6 ) = db 80.8 db = 19.7 db ve minimum bant genişlikli bir sistem için, 6 C E b B 40x10 = = lg = 24.5 db 6 N N F 120x10 b

UYDU İLETİŞİMİ 1958 yılında NASA, 150 pound (yaklaşık 68 kg) ağırlığında koni biçimli bir uydu olan Score u fırlattı. Araçtaki bir bant kaydından

UYDU İLETİŞİMİ 1958 yılında NASA, 150 pound (yaklaşık 68 kg) ağırlığında koni biçimli bir uydu olan Score u fırlattı. Araçtaki bir bant kaydından UYDU İLETİŞİMİ 1958 yılında NASA, 150 pound (yaklaşık 68 kg) ağırlığında koni biçimli bir uydu olan Score u fırlattı. Araçtaki bir bant kaydından Score, Başkan Eisenhower ın 1958 Noel konuşmasını yeniden

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM FİNAL PROJE ÖDEVİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM FİNAL PROJE ÖDEVİ BİLGİSAYA DESTEKLİ TASAIM FİNAL POJE ÖDEVİ Teslim Tarihi 22 Ocak 2014 (Saat 17:00) Ödev rapru elden teslim edilecektir. İlgili MATLAB dsyaları ise sduehmcad@gmail.cm adresine gönderilecektir. Elden teslimler

Detaylı

Işığın Modülasyonu. 2008 HSarı 1

Işığın Modülasyonu. 2008 HSarı 1 şığın Mdülasynu 008 HSarı 1 Ders İçeriği Temel Mdülasyn Kavramları LED şık Mdülatörler Elektr-Optik Mdülatörler Akust-Optik Mdülatörler Raman-Nath Tipi Mdülatörler Bragg Tipi Mdülatörler Magnet-Optik Mdülatörler

Detaylı

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR 2016 Yrd. Dç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY 3. HAFTA: PLANLAMA Yazılım geliştirme sürecinin ilk aşaması, planlama aşamasıdır. Başarılı bir prje geliştirebilmek için prjenin

Detaylı

KABLOSUZ İLETİŞİM

KABLOSUZ İLETİŞİM KABLOSUZ İLETİŞİM 805540 MODÜLASYON TEKNİKLERİ SAYISAL MODÜLASYON İçerik 3 Sayısal modülasyon Sayısal modülasyon çeşitleri Sayısal modülasyon başarımı Sayısal Modülasyon 4 Analog yerine sayısal modülasyon

Detaylı

Çizelge 1. Yeraltısuyu beslenim sıcaklığı ve yükseltisi tahmininde kullanılan yöntemlerin karşılaştırılması

Çizelge 1. Yeraltısuyu beslenim sıcaklığı ve yükseltisi tahmininde kullanılan yöntemlerin karşılaştırılması YERALTISUYU BESLENİM SICAKLIK VE YÜKSELTİSİNİN BELİRLENMESİ Yeraltısuyu sistemlerinde beslenim kşulları, arazi gözlemleri ile tpgrafik, jeljik, hidrjeljik, meterljik bilgilerin birleştirilmesi ile belirlenebilir.

Detaylı

EEM 202 DENEY 11. Tablo 11.1 Deney 11 de kullanılan devre elemanları ve malzeme listesi. Devre Elemanları Ω Direnç (2 W)

EEM 202 DENEY 11. Tablo 11.1 Deney 11 de kullanılan devre elemanları ve malzeme listesi. Devre Elemanları Ω Direnç (2 W) N: EEM DENEY SEİ EZONANS DEESİ. Amaçlar Değişen frekanslı seri C devresinde empedansın ölçülmesi ve çizilmesi Seri C devresinde akım değişiminin frekansın değişimine göre incelenmesi Seri C devresinin

Detaylı

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Arş. Gör. KAZIM EVECAN 25.05.2015

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Arş. Gör. KAZIM EVECAN 25.05.2015 Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektrnik Mühendisliği Bölümü Arş. Gör. KAZIM EVECAN 5.05.05 Özet: Bu dkümanda haberleşme elektrniği dersine başlamadan önce hatırlanması gereken ve temel bilgiler özet halinde

Detaylı

ELK 318 İLETİŞİM KURAMI-II

ELK 318 İLETİŞİM KURAMI-II ELK 318 İLETİŞİM KURAMI-II Nihat KABAOĞLU Kısım 5 DERSİN İÇERİĞİ Sayısal Haberleşmeye Giriş Giriş Sayısal Haberleşmenin Temelleri Temel Ödünleşimler Örnekleme ve Darbe Modülasyonu Örnekleme İşlemi İdeal

Detaylı

Arthur C. Clarke ın öngörüsü (1945)

Arthur C. Clarke ın öngörüsü (1945) UYDULARIN HİKAYESİ Kuşların hikayesi Arthur C. Clarke ın öngörüsü (1945) Dünyadan belli bir mesafe uzaktaki haberleşme cihazlarını tanımladı. Üç uydu ile tüm dünya yüzeyinin kaplanabileceğini düşündü Yere

Detaylı

10. Ders Akusto- ve Magneto-Optik Etkiler

10. Ders Akusto- ve Magneto-Optik Etkiler 10. Ders Akust- ve Magnet-Optik Etkiler l ışık Ses Dalgası 1 Bu bölümü bitirdiğinizde, Akust-ptik etki, Akust-ptik mdülatörler, Magnete-ptik etki, Faraday dönmesi, Optik yalıtıcılar knularında bilgi sahibi

Detaylı

Mobil ve Kablosuz Ağlar (Mobile and Wireless Networks)

Mobil ve Kablosuz Ağlar (Mobile and Wireless Networks) Mobil ve Kablosuz Ağlar (Mobile and Wireless Networks) Hazırlayan: M. Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Ders konuları 2 1 Kodlama ve modülasyon yöntemleri İletim ortamının özelliğine

Detaylı

FOTOELEKTRİK OLAY. n.h.c FOTOELEKTRİK OLAY. Işık Şiddeti. Işık Yayan Kaynağın Gücü. Foton Enerjisi

FOTOELEKTRİK OLAY. n.h.c FOTOELEKTRİK OLAY. Işık Şiddeti. Işık Yayan Kaynağın Gücü. Foton Enerjisi FOTOELEKTRİK OLAY FOTOELEKTRİK OLAY Işığın yapısı için öne sürülen mdellerden birisi de tanecik mdelidir. Işığın tanecikli yapıda lduğunu ispatlayan bazı laylar vardır. Ftelektrik layı da bu laylardan

Detaylı

İletişim Ağları Communication Networks

İletişim Ağları Communication Networks İletişim Ağları Communication Networks Hazırlayan: M. Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bu dersin sunumları, Behrouz A. Forouzan, Data Communications and Networking 4/E, McGraw-Hill,

Detaylı

Işıma Şiddeti (Radiation Intensity)

Işıma Şiddeti (Radiation Intensity) Işıma Şiddeti (Radiation Intensity) Bir antenin birim katı açıdan yaydığı güçtür U=Işıma şiddeti [W/sr] P or =Işıma yoğunluğu [ W/m 2 ] Örnek-4 Bir antenin güç yoğunluğu Olarak verildiğine göre, ışıyan

Detaylı

Mobil ve Kablosuz Ağlar (Mobile and Wireless Networks)

Mobil ve Kablosuz Ağlar (Mobile and Wireless Networks) Mobil ve Kablosuz Ağlar (Mobile and Wireless Networks) Hazırlayan: M. Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Ders konuları Uydu ağları Uydu parametreleri Uydu yörüngeleri GEO uydular

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR Bölümün Amacı Öğrenci, Analog haberleşmeye kıyasla sayısal iletişimin temel ilkelerini ve sayısal haberleşmede geçen temel kavramları öğrenecek ve örnekleme teoremini anlayabilecektir.

Detaylı

Deney 2: FET in DC ve AC Analizi

Deney 2: FET in DC ve AC Analizi Deneyin Amacı: Deney 2: FET in DC ve AC Analizi FET in iç yapısının öğrenilmesi ve uygulamalarla çalışma yapısının anlaşılması. A.ÖNBİLGİ FET (Field Effect Transistr) (Alan Etkili Transistör) FET yarıiletken

Detaylı

UYDU HABERLEŞME SİSTEMLERİ

UYDU HABERLEŞME SİSTEMLERİ UYDU HABERLEŞME SİSTEMLERİ Konular 1. İhtiyaç 2. Uydu Haberleşme Tarihi 3. Avantaj ve Dezavantajları 4. Teknik Yapısı a. Uzay Kısmı b. Hava Kısmı c. Yer Kısmı 5. Kullanılan Teknolojiler 6. Günümüzde Kullanım

Detaylı

Doç. Dr. Sabri KAYA Erciyes Üni. Müh. Fak. Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü. Ders içeriği

Doç. Dr. Sabri KAYA Erciyes Üni. Müh. Fak. Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü. Ders içeriği ANTENLER Doç. Dr. Sabri KAYA Erciyes Üni. Müh. Fak. Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü Ders içeriği BÖLÜM 1: Antenler BÖLÜM 2: Antenlerin Temel Parametreleri BÖLÜM 3: Lineer Tel Antenler BÖLÜM 4: Halka Antenler

Detaylı

Zaman Bölüşümlü Çoklu Erişim (TDMA)

Zaman Bölüşümlü Çoklu Erişim (TDMA) Zaman Bölüşümlü Çoklu Erişim (TDMA) Sayısal işaretlerin örnekleri arasındaki zaman aralığının diğer işaretlerin örneklerinin iletilmesi için değerlendirilmesi sayesinde TDMA gerçeklenir. Çerçeve Çerçeve

Detaylı

TRANSİSTÖRLÜ YÜKSELTEÇLERDE GERİBESLEME

TRANSİSTÖRLÜ YÜKSELTEÇLERDE GERİBESLEME TRANSİSTÖRLÜ YÜKSELTEÇLERDE GERİBESLEME Amaç Elektronikte geniş uygulama alanı bulan geribesleme, sistemin çıkış büyüklüğünden elde edilen ve giriş büyüklüğü ile aynı nitelikte bir işaretin girişe gelmesi

Detaylı

VERİ İLETİŞİMİ FİNALİ

VERİ İLETİŞİMİ FİNALİ VERİ İLETİŞİMİ FİNALİ Süre: 1 saat 40 dakika 22 Ocak 2014 Bnus 5 puan 1. (20 puan) a) Aşağıdaki kdların minimum Hamming uzaklıkları nedir? Bu iki farklı tür kdlamanın her biri kaç bitlik hatayı sezebilir?

Detaylı

HABERLEŞMENIN AMACI. Haberleşme sistemleri istenilen haberleşme türüne göre tasarlanır.

HABERLEŞMENIN AMACI. Haberleşme sistemleri istenilen haberleşme türüne göre tasarlanır. 2 HABERLEŞMENIN AMACI Herhangi bir biçimdeki bilginin zaman ve uzay içinde, KAYNAK adı verilen bir noktadan KULLANICI olarak adlandırılan bir başka noktaya aktarılmasıdır. Haberleşme sistemleri istenilen

Detaylı

Sığa ve Dielektrik. Bölüm 25

Sığa ve Dielektrik. Bölüm 25 Bölüm 25 Sığa ve Dielektrik Sığa nın Tanımı Sığa nın Hesaplanması Kndansatörlerin Bağlanması Yüklü Kndansatörlerde Deplanan Enerji Dielektrikli Kndansatörler Öğr. Gör. Dr. Mehmet Tarakçı http://kisi.deu.edu.tr/mehmet.tarakci/

Detaylı

Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 316 Haberleşme I DENEY 6 FM DEMODÜLATÖRÜ

Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 316 Haberleşme I DENEY 6 FM DEMODÜLATÖRÜ Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektrnik Mühendisliği Bölümü EEM 36 Haberleşme I DENEY 6 FM DEMODÜATÖRÜ 6. AMAÇAR. Faz kilitli çevrimin (P) prensibinin çalışılması. P M565 in karakteristiğinin anlaşılması

Detaylı

(EK-1) TURKSAT 6A UYDUSU ÖN TEKNİK İSTERLERİ

(EK-1) TURKSAT 6A UYDUSU ÖN TEKNİK İSTERLERİ (EK-1) TURKSAT 6A UYDUSU ÖN TEKNİK İSTERLERİ 1. UYDU GENEL PERFORMANS İSTERLERİ a) Uydu nominal yörünge pozisyonu yerdurağan (GEO) yörüngede 42 Doğu boylamı olacaktır. b) Uydu, hizmet ömrü boyunca tam

Detaylı

FM561 Optoelektronik. Işığın Modülasyonu

FM561 Optoelektronik. Işığın Modülasyonu FM561 Optelektrnik Işığın Mdülasynu Pasif ptelektrnik elemanlar Çeyrek Dalga Plakası Yarım Dalga Plakası Tarım Dalga Plakası Işığın Mdülasynu lektr-ptik mdülasyn» Pckel tkisi» Kerr tkisi Akust-Optik mdülasyn

Detaylı

SBS MATEMATİK DENEME SINAVI

SBS MATEMATİK DENEME SINAVI SS MTEMTİK DENEME SINVI 8. SINIF SS MTEMTİK DENEME SINVI. 4.. Güneş ile yut gezegeni arasındaki uzaklık 80000000 km dir. una göre bu uzaklığın bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? ),8.0 9 km

Detaylı

18.034 İleri Diferansiyel Denklemler

18.034 İleri Diferansiyel Denklemler MIT AçıkDersSistemi http://ocw.mit.edu 18.034 İleri Diferansiyel Denklemler 2009 Bahar Bu bilgilere atıfta bulunmak veya kullanım koşulları hakkında bilgi için http://ocw.mit.edu/terms web sitesini ziyaret

Detaylı

RF MİKROELEKTRONİK GÜRÜLTÜ

RF MİKROELEKTRONİK GÜRÜLTÜ RF MİKROELEKTRONİK GÜRÜLTÜ RASTGELE BİR SİNYAL Gürültü rastgele bir sinyal olduğu için herhangi bir zamandaki değerini tahmin etmek imkansızdır. Bu sebeple tekrarlayan sinyallerde de kullandığımız ortalama

Detaylı

Mobil ve Kablosuz Ağlar (Mobile and Wireless Networks)

Mobil ve Kablosuz Ağlar (Mobile and Wireless Networks) Mobil ve Kablosuz Ağlar (Mobile and Wireless Networks) Hazırlayan: M. Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Ders konuları Sinyaller Sinyallerin zaman düzleminde gösterimi Sinyallerin

Detaylı

Antenler, Türleri ve Kullanım Yerleri

Antenler, Türleri ve Kullanım Yerleri Antenler, Türleri ve Kullanım Yerleri Sunum İçeriği... Antenin tanımı Günlük hayata faydaları Kullanım yerleri Anten türleri Antenlerin iç yapısı Antenin tanımı ve kullanım amacı Anten: Elektromanyetik

Detaylı

VARANT AKADEMİ. Eğitimin Konusu: Eğitimin Amacı: Kimler İçin Uygundur: Varantın İpuçları

VARANT AKADEMİ. Eğitimin Konusu: Eğitimin Amacı: Kimler İçin Uygundur: Varantın İpuçları Varantın İpuçları VARANT AKADEMİ Eğitimin Knusu: Varantın İpuçları Eğitimin Amacı: Varant fiyatına etki eden parametreleri açıklamak ve en çk merak edilen srulara cevap vermek Kimler İçin Uygundur: Yeni

Detaylı

EEM HABERLEŞME TEORİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

EEM HABERLEŞME TEORİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EEM3006 - HABERLEŞME TEORİSİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EEM3006 - HABERLEŞME TEORİSİ Dersin Öğretim Elemanı: Yrd. Doç. Dr. Yasin KABALCI Ders Görüşme

Detaylı

DC/DC gerilim çeviriciler güç kaynakları başta olmak üzere çok yoğun bir şekilde kullanılan devrelerdir.

DC/DC gerilim çeviriciler güç kaynakları başta olmak üzere çok yoğun bir şekilde kullanılan devrelerdir. DC/DC gerilim çeviriciler güç kaynakları başta lmak üzere çk yğun bir şekilde kullanılan devrelerdir. 1. Düşüren DC/DC Gerilim Çevirici (Buck (Step Dwn) DC/DC Cnverter). Yükselten DC/DC Gerilim Çevirici

Detaylı

BÖLÜM 6 STEREO VERİCİ VE ALICILAR. 6.1 Stereo Sinyal Kodlama/Kod Çözme Teknikleri ANALOG HABERLEŞME

BÖLÜM 6 STEREO VERİCİ VE ALICILAR. 6.1 Stereo Sinyal Kodlama/Kod Çözme Teknikleri ANALOG HABERLEŞME BÖLÜM 6 STEREO VERİCİ VE ALICILAR 6.1 Stereo Sinyal Kodlama/Kod Çözme Teknikleri Stereo kelimesi, yunanca 'da "üç boyutlu" anlamına gelen bir kelimeden gelmektedir. Modern anlamda stereoda ise üç boyut

Detaylı

BÖLÜM I GİRİŞ (1.1) y(t) veya y(x) T veya λ. a t veya x. Şekil 1.1 Dalga. a genlik, T peryod (veya λ dalga boyu)

BÖLÜM I GİRİŞ (1.1) y(t) veya y(x) T veya λ. a t veya x. Şekil 1.1 Dalga. a genlik, T peryod (veya λ dalga boyu) BÖLÜM I GİRİŞ 1.1 Sinyal Bir sistemin durum ve davranış bilgilerini taşıyan, bir veya daha fazla değişken ile tanımlanan bir fonksiyon olup veri işlemde dalga olarak adlandırılır. Bir dalga, genliği, dalga

Detaylı

1. HARİTA BİLGİSİ ve TOPOĞRAFİK HARİTALAR

1. HARİTA BİLGİSİ ve TOPOĞRAFİK HARİTALAR 1 1. HARİTA BİLGİSİ ve TOPOĞRAFİK HARİTALAR Harita nedir? Yeryüzünün veya bir parçasının belli bir rana göre küçültülerek ve belirli işaretler kullanılarak yatay düzlem üzerinde gösterilmesine harita adı

Detaylı

Bölüm 14 Temel Opamp Karakteristikleri Deneyleri

Bölüm 14 Temel Opamp Karakteristikleri Deneyleri Bölüm 14 Temel Opamp Karakteristikleri Deneyleri 14.1 DENEYİN AMACI (1) Temel OPAMP karakteristiklerini anlamak. (2) OPAMP ın ofset gerilimini ayarlama yöntemini anlamak. 14.2 GENEL BİLGİLER 14.2.1 Yeni

Detaylı

FZM450 Elektro-Optik. 9.Hafta

FZM450 Elektro-Optik. 9.Hafta FZM450 Elektr-Optik 9.Hafta şığın Mdülasynu 008 HSarı 1 9. Hafta Ders İçeriği Temel Mdülatör Kavramları LED ışık mdülatörler Elektr-ptik mdülatörler Akust-Optik mdülatörler Raman-Nath Tipi Mdülatörler

Detaylı

Kayma Doğrultusu. Kayma Sistemi Sayısı YMK Cu, Al, Ni, Ag, Au (1 1 1) 12 Fe, W, Mo (1 1 0) HMK Fe, W (2 1 1) Fe, K (3 2 1)

Kayma Doğrultusu. Kayma Sistemi Sayısı YMK Cu, Al, Ni, Ag, Au (1 1 1) 12 Fe, W, Mo (1 1 0) HMK Fe, W (2 1 1) Fe, K (3 2 1) PLASTİK DEFORMASYON Mikr ölçekte plastik defrmasyn, uygulanan gerilme etkisiyle çk sayıdaki atmun kimyasal bağlarını kpararak hareket etmesi ve yeni bağlar kurmasıyla luşur. Kristal yapılı katı malzemelerde

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİ REL ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K-Mİ MARLIK FAKÜLTESİ MAKİ NA MÜHENDİ SLİĞİ BÖLÜMÜ MEKANİK LABORATUARI DENEY RAPORU

SÜLEYMAN DEMİ REL ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K-Mİ MARLIK FAKÜLTESİ MAKİ NA MÜHENDİ SLİĞİ BÖLÜMÜ MEKANİK LABORATUARI DENEY RAPORU SÜLEYMAN DEMİ REL ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K-Mİ MARLIK FAKÜLTESİ MAKİ NA MÜHENDİ SLİĞİ BÖLÜMÜ MEKANİK LABORATUARI DENEY RAPORU DENEY ADI DENEYSEL GERİLME ANALİZİ - EĞME DENEYİ DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ DOÇ.DR.

Detaylı

DİNAMİK İNŞ2009 Ders Notları

DİNAMİK İNŞ2009 Ders Notları DİNAMİK İNŞ2009 Ders Ntları Dç.Dr. İbrahim Serkan MISIR Dkuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Ders ntları için: http://kisi.deu.edu.tr/serkan.misir/ 2018-2019 GÜZ Dynamics, Furteenth Editin

Detaylı

o Kullanım: Sesli çağrı, kısa mesaj ve SMS için % 43 (% 25 özel iletişim vergisi ve % 18

o Kullanım: Sesli çağrı, kısa mesaj ve SMS için % 43 (% 25 özel iletişim vergisi ve % 18 Turkiye Yunanistan Plnya Prtekiz Özbekistan İngiltere Avusturya Slavenya Arnavutluk Hllanda Azerbaycan İspanya Sırbistan Malta Kıbrıs Karadağ Kazakistan Türkiye de mbil telefn hizmeti ve vergilendirme

Detaylı

Deniz Elektronik Laboratuvarı www.denizelektronik.com Tel:0216-348 65 21 D7220_RV5

Deniz Elektronik Laboratuvarı www.denizelektronik.com Tel:0216-348 65 21 D7220_RV5 STEREO FM VERİCİ delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:0216-348 65 21 D7220_RV5 2013 PC üzerinden frekans ve kişisel bilgi kaydı. RS232 ve RDS sistem girişli.stereo-mono seçme özellikli,yüksek performanslı

Detaylı

DENEY NO : 6 DENEY ADI

DENEY NO : 6 DENEY ADI DENEY NO : 6 DENEY ADI : Faz Kaydırmalı Anahtarlama (PSK) DENEYİN AMACI : Faz Kaydırmalı Anahtarlama (Phase Shift Keying, PSK) yöntemlerinin ve 90 o den küçük faz kayma değerleri için verinin yeniden elde

Detaylı

FOTOELEKTRİK OLAY. n.h.c FOTOELEKTRİK OLAY. Işık Şiddeti. Işık Yayan Kaynağın Gücü. Foton Enerjisi

FOTOELEKTRİK OLAY. n.h.c FOTOELEKTRİK OLAY. Işık Şiddeti. Işık Yayan Kaynağın Gücü. Foton Enerjisi FOTOELEKTRİK OLAY FOTOELEKTRİK OLAY Işığın yapısı için öne sürülen mdellerden birisi de tanecik mdelidir. Işığın tanecikli yapıda lduğunu ispatlayan bazı laylar vardır. Ftelektrik layı da bu laylardan

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OTO4003 OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY FÖYÜ LAB. NO:.. DENEY ADI : SES İLETİM KAYBI DENEYİ 2017 BURSA 1) AMAÇ Bir malzemenin

Detaylı

MATEMATÝK GEOMETRÝ DENEMELERÝ

MATEMATÝK GEOMETRÝ DENEMELERÝ ENEME MTEMTÝK GEOMETRÝ ENEMELERÝ 1. ( ) 1, 3 9 : 9 4 6 0,5 1 4. K dğal sayısının 36 ile bölümünden kalan 14 tür. işleminin snucu kaçtır? 1 ) 3 ) 1 ) ) 1 E) 3 3 una göre, aşağıdakilerden hangisi 4 ile tam

Detaylı

Bir antenin birim katı açıdan yaydığı güçtür. U=Işıma şiddeti [W/sr] P or =Işıma yoğunluğu [ W/m 2 ]

Bir antenin birim katı açıdan yaydığı güçtür. U=Işıma şiddeti [W/sr] P or =Işıma yoğunluğu [ W/m 2 ] Işıma Şiddeti (Radiation Intensity) Bir antenin birim katı açıdan yaydığı güçtür U=Işıma şiddeti [W/sr] P or =Işıma yoğunluğu [ W/m 2 ] Örnek-4 Bir antenin güç yoğunluğu Olarak verildiğine göre, ışıyan

Detaylı

Elektromanyetik Dalga Teorisi

Elektromanyetik Dalga Teorisi Elektromanyetik Dalga Teorisi Ders-2 Dalga Denkleminin Çözümü Düzlem Elektromanyetik Dalgalar Enine Elektromanyetik Dalgalar Kayıplı Ortamda Düzlem Dalgalar Düzlem Dalgaların Polarizasyonu Dalga Denkleminin

Detaylı

DENEY 8: SAYISAL MODÜLASYON VE DEMODÜLASYON

DENEY 8: SAYISAL MODÜLASYON VE DEMODÜLASYON DENEY 8: SAYISAL MODÜLASYON VE DEMODÜLASYON AMAÇ: Sayısal haberleşmenin temel prensiplerini, haberleşme sistemlerinde kullanılan modülasyon çeşitlerini ve sistemlerin nasıl çalıştığını deney ortamında

Detaylı

MANİSA İLİ, SALİHLİ İLÇESİ, DURASILLI MAHALLESİ, 4834, 4938, 4939 VE 4940 PARSELLERE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

MANİSA İLİ, SALİHLİ İLÇESİ, DURASILLI MAHALLESİ, 4834, 4938, 4939 VE 4940 PARSELLERE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ UYGULAMA İMAR PLANI MANİSA İLİ, SALİHLİ İLÇESİ, DURASILLI MAHALLESİ, 4834, 4938, 4939 VE 4940 PARSELLERE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ -------------------- PLAN AÇIKLAMA RAPORU Aslıhan BALDAN Dğuş BALDAN ŞEHİR

Detaylı

Turbo ile Kompresör (Supercharger) arasındaki 3 fark

Turbo ile Kompresör (Supercharger) arasındaki 3 fark Turb ile Kmpresör (Supercharger) arasındaki 3 fark Turb (Turbcharger) ve kmpresör (supercharger) sistemlerinin rtak amacı daha fazla havayı silindirler içerisine göndermektir. Bu sayede daha fazla yakıtla

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELN3304 ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI II

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELN3304 ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI II T.C. LDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELN3304 ELEKTRONİK DEVRELER LABORATVARI II DENEY 5: KOMPARATÖRLER DENEY GRB :... DENEYİ YAPANLAR :......... RAPOR HAZIRLAYAN

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ. Anten Parametrelerinin Temelleri. Samet YALÇIN

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ. Anten Parametrelerinin Temelleri. Samet YALÇIN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Anten Parametrelerinin Temelleri Samet YALÇIN Anten Parametrelerinin Temelleri GİRİŞ: Bir antenin parametrelerini tanımlayabilmek için anten parametreleri gereklidir. Anten performansından

Detaylı

ANALOG FİLTRELEME DENEYİ

ANALOG FİLTRELEME DENEYİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ANALOG FİLTRELEME DENEYİ Ölçme ve telekomünikasyon tekniğinde sık sık belirli frekans bağımlılıkları olan devreler gereklidir. Genellikle belirli bir frekans bandının

Detaylı

Öğr.Gör.Volkan ALTINTAŞ

Öğr.Gör.Volkan ALTINTAŞ Osi Referans Modeli, bilgisayar ağlarında ortak dil konuşulmasını sağlamak amacıyla geliştirilmiş katmanlı bir modeldir. OSİ Modeli katmanlardan oluşur. Her bir katman görevini yerine getirmeden diğer

Detaylı

ARAZİ ÖLÇMELERİ. Koordinat sistemleri. Kartezyen koordinat sistemi

ARAZİ ÖLÇMELERİ. Koordinat sistemleri. Kartezyen koordinat sistemi Koordinat sistemleri Coğrafik objelerin haritaya aktarılması, objelerin detaylarına ait koordinatların düzleme aktarılması ile oluşur. Koordinat sistemleri kendi içlerinde kartezyen koordinat sistemi,

Detaylı

YGS 2014 MATEMATIK SORULARI

YGS 2014 MATEMATIK SORULARI YGS 0 MTMTIK SORULRI. 6.(8 6 ) işleminin snucu kaçtır? 8 6 6 6 6 6.(8 6 ) 8 6 6 7. a b a, ve sayıları küçükten büyüğe dğru a sıralanmış ardışık tamsayılardır. una göre, a + b tplamı kaçtır? a a a b a b

Detaylı

BÖLÜM X OSİLATÖRLER. e b Yükselteç. Be o Geri Besleme. Şekil 10.1 Yükselteçlerde geri besleme

BÖLÜM X OSİLATÖRLER. e b Yükselteç. Be o Geri Besleme. Şekil 10.1 Yükselteçlerde geri besleme BÖLÜM X OSİLATÖRLER 0. OSİLATÖRE GİRİŞ Kendi kendine sinyal üreten devrelere osilatör denir. Böyle devrelere dışarıdan herhangi bir sinyal uygulanmaz. Çıkışlarında sinüsoidal, kare, dikdörtgen ve testere

Detaylı

Bahar 2016. BSM 450 Fiber Optik Ağlar. Örnek Vize Soruları

Bahar 2016. BSM 450 Fiber Optik Ağlar. Örnek Vize Soruları Bahar 2016 BSM 450 Fiber Optik Ağlar Yönergeler: Örnek Vize Soruları Bu dokümanın amacı vizede karşınıza çıkabilecek soru tiplerine kendinizi hazırlamanızdır. Fakat dersin öğretim üyesi soru tiplerini

Detaylı

E-DERGİ ÖABT SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ İÇİN COĞRAFYA SAYI 2. www.kpsscografyarehberi.com ULUTAŞ

E-DERGİ ÖABT SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ İÇİN COĞRAFYA SAYI 2. www.kpsscografyarehberi.com ULUTAŞ E-DERGİ ÖABT SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ İÇİN COĞRAFYA SAYI 2 ULUTAŞ DÜNYA'NIN HAREKETLERİ ve SONUÇLARI Dünya'nın iki çeşit hareketi vardır. Dünya bu hareketlerin ikisini de aynı zamanda gerçekleştirir.

Detaylı

DENEY-3. Devre Çözüm Teknikleri

DENEY-3. Devre Çözüm Teknikleri DENEY-3 Devre Çözüm Teknikleri A) Hazırlık Sruları Deneye gelmeden önce aşağıda belirtilen aşamaları eksiksiz yapınız. İstenilen tüm verileri rapr halinde deneye gelirken ilgili araştırma görevlisine teslim

Detaylı

Data Communications. Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. 5. Analog veri iletimi

Data Communications. Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. 5. Analog veri iletimi Veri İletişimi Data Communications Suat ÖZDEMİR Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 5. Analog veri iletimi Sayısal analog çevirme http://ceng.gazi.edu.tr/~ozdemir/ 2 Sayısal analog çevirme

Detaylı

GERİBESLEME VE OSİLATÖR DEVRELERİ

GERİBESLEME VE OSİLATÖR DEVRELERİ GERİBESLEME VE OSİLATÖR DEVRELERİ Haberleşme sistemleri günlük yaşamın vazgeçilmez ögeleri haline gelmiştir. Haberleşme sistemlerinde kullanılan temel birimlerden bazıları osilatör ve filtre devreleridir.

Detaylı

WR1001JL-TD FTTB NODE

WR1001JL-TD FTTB NODE WR1001JL-TD FTTB NODE Hangzhou Prevail Optoelectronic Equipment Co., Ltd. 2015. 1( Versiyon 1) 1. Ürün Özeti WR1001JL-TD optik alıcı son 1GHz FTTB iki yönlü optik alıcımızdır. Optik gücü geniş alanda alması

Detaylı

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1)

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 30.12.2011 tarih Seri IV, N: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına

Detaylı

ANALOG ELEKTRONİK - II. Opampla gerçekleştirilen bir türev alıcı (differantiator) çalışmasını ve özellikleri incelenecektir.

ANALOG ELEKTRONİK - II. Opampla gerçekleştirilen bir türev alıcı (differantiator) çalışmasını ve özellikleri incelenecektir. BÖLÜM 6 TÜREV ALICI DEVRE KONU: Opampla gerçekleştirilen bir türev alıcı (differantiator) çalışmasını ve özellikleri incelenecektir. GEREKLİ DONANIM: Multimetre (Sayısal veya Analog) Güç Kaynağı: ±12V

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : Hasköy Sanayi Sitesi İdari Bina No:19 Gebze 41400 KOCAELİ/TÜRKİYE Tel : 0 262 644 76 00 Faks : 0 262 644 58 44 E-Posta : bilgi@emcas.com.tr

Detaylı

ANALOG HABERLEŞME (GM)

ANALOG HABERLEŞME (GM) ANALOG HABERLEŞME (GM) Taşıyıcı sinyalin sinüsoidal olduğu haberleşme sistemidir. Sinüs işareti formül olarak; V. sin(2 F ) ya da i I. sin(2 F ) dır. Formülde; - Zamana bağlı değişen ani gerilim (Volt)

Detaylı

Taşıyıcı İşaret (carrier) Mesajın Değerlendirilmesi. Mesaj (Bilgi) Kaynağı. Alıcı. Demodulasyon. Verici. Modulasyon. Mesaj İşareti

Taşıyıcı İşaret (carrier) Mesajın Değerlendirilmesi. Mesaj (Bilgi) Kaynağı. Alıcı. Demodulasyon. Verici. Modulasyon. Mesaj İşareti MODULASYON Bir bilgi sinyalinin, yayılım ortamında iletilebilmesi için başka bir taşıyıcı sinyal üzerine aktarılması olayına modülasyon adı verilir. Genelde orijinal sinyal taşıyıcının genlik, faz veya

Detaylı

1. LİNEER PCM KODLAMA

1. LİNEER PCM KODLAMA 1. LİNEER PCM KODLAMA 1.1 Amaçlar 4/12 bitlik lineer PCM kodlayıcısı ve kod çözücüsünü incelemek. Kuantalama hatasını incelemek. Kodlama kullanarak ses iletimini gerçekleştirmek. 1.2 Ön Hazırlık 1. Kuantalama

Detaylı

Profesyonel Haberleşme Tekrarlayıcı Telsiz Ailesi.

Profesyonel Haberleşme Tekrarlayıcı Telsiz Ailesi. Profesyonel Haberleşme Tekrarlayıcı Telsiz Ailesi www.aselsan.com.tr Profesyonel Haberleşme Tekrarlayıcı Telsiz Ailesi 4700 SABİT TİP 4700 MODÜLER MOBİL 4700 KOMPAKT MOBİL 4900 SABİT TİP 4900 MOBİL Aselsan,

Detaylı

Amerikalı Öğrencilere Liselere Geçiş Sınavında 8. Sınıf 1. Üniteden Sorulan Sorular.

Amerikalı Öğrencilere Liselere Geçiş Sınavında 8. Sınıf 1. Üniteden Sorulan Sorular. Amerikalı Öğrencilere Liselere Geçiş Sınavında 8. Sınıf 1. Üniteden Sorulan Sorular. 1- Şekilde Dünya nın uzaydan görünümü gösterilmiştir. Güneş ışınları Dünya bu konumda iken gündüzlerin en uzun olduğu

Detaylı

ELK 412- Telsiz ve Mobil Alar 1. Ara Sınav Soruları ve Çözümleri

ELK 412- Telsiz ve Mobil Alar 1. Ara Sınav Soruları ve Çözümleri MALTEPE ÜNVERSTES ELEKTRK-ELEKTRONK MÜHENDS BÖLÜMÜ ELK 41- Telsiz ve Mobil Alar 1. Ara Sınav Soruları ve Çözümleri Örenci Adı Soyadı : Örenci no : Akademik yıl : 011-01 Dönem : Bahar Tarih : 09.04.01 Sınav

Detaylı

Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim

Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim Uzaktan Eğitim Uzaktan eğitim alternatif bir eğitim tarzıdır. Iletişim terisinde ki süreci incelediğimizde kaynak ve alıcı arasındaki süreç farklı fiziksel rtamlarda gerçekleşiyrsa buna uzaktan eğitim

Detaylı

İletken Düzlemler Üstüne Yerleştirilmiş Antenler

İletken Düzlemler Üstüne Yerleştirilmiş Antenler İletken Düzlemler Üstüne Yerleştirilmiş Antenler Buraya dek sınırsız ortamlarda tek başına bulunan antenlerin ışıma alanları incelendi. Anten yakınında bulunan başka bir ışınlayıcı ya da bir yansıtıcı,

Detaylı

ADC Devrelerinde Pratik Düşünceler

ADC Devrelerinde Pratik Düşünceler ADC Devrelerinde Pratik Düşünceler ADC nin belki de en önemli örneği çözünürlüğüdür. Çözünürlük dönüştürücü tarafından elde edilen ikili bitlerin sayısıdır. Çünkü ADC devreleri birçok kesikli adımdan birinin

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ATTERBERG LİMİTLERİ DENEYİ Bşluklardaki suyun varlığı zeminlerin mühendislik davranışını, özellikle de ince taneli zeminlerinkini etkilemektedir. Bir zeminde ne kadar su bulunduğunu (ω) bilmek tek başına

Detaylı

Endüstriyel Sensörler ve Uygulama Alanları Kalite kontrol amaçlı ölçme sistemleri, üretim ve montaj hatlarında imalat sürecinin en önemli aşamalarındandır. Günümüz teknolojisi mükemmelliği ve üretimdeki

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM

BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM Hafta 2: Veri İletim Ortamları BİLGİSAYAR AĞLARI VE İLETİŞİM 1. Giriş 2. Veri İletim Ortamları 1. Koaksiyel Kablo 1. RG-8 Koaksiyel Kablolar 2. RG-58 Koaksiyel Kablolar 3. RG-6 Koaksiyel Kablolar 2. Dolanmış

Detaylı

TÜRKİYE'DE NÜFUSUN TARİHSEL SÜREÇTEKİ GELİŞİMİ

TÜRKİYE'DE NÜFUSUN TARİHSEL SÜREÇTEKİ GELİŞİMİ TÜRKİYE'DE NÜFUSUN TARİHSEL SÜREÇTEKİ GELİŞİMİ Türkiye de Nüfusun Tarihsel Gelişimi I. Türkiye de nüfus ve nüfus sayımları II. III. IV. Türkiye de nüfus grafiği Türkiye de nüfus sayımının amaçları ve snuçları

Detaylı

KABLOSUZ İLETİŞİM

KABLOSUZ İLETİŞİM KABLOSUZ İLETİŞİM 805540 KABLOSUZ İLETİŞİM SİSTEMLERİNE GİRİŞ İçerik 3 İletişim sistemleri Gezgin iletişim sistemleri Kablosuz iletişim sistemleri Hücresel sistemler Tarihçe Tipik İletişim Sistemi 4 Kaynak

Detaylı

ARAZİ ÖLÇMELERİ. Koordinat sistemleri. Kartezyen koordinat sistemi

ARAZİ ÖLÇMELERİ. Koordinat sistemleri. Kartezyen koordinat sistemi Koordinat sistemleri Coğrafik objelerin haritaya aktarılması, objelerin detaylarına ait koordinatların düzleme aktarılması ile oluşur. Koordinat sistemleri kendi içlerinde kartezyen koordinat sistemi,

Detaylı

YÜKSELTEÇLER Ö Ğ R. G Ö R. D R. E S R A B İ L A L Ö N D E R

YÜKSELTEÇLER Ö Ğ R. G Ö R. D R. E S R A B İ L A L Ö N D E R Ö Ğ R. G Ö R. D R. E S R A B İ L A L Ö N D E R 2 0 1 5 RF YÜKSELTEÇLERİ SINIFLANDIRMA 1. Dar bant akortlu RF yükselteçleri 2. Geniş bant akortlu RF yükselteçleri 3. Entegre devreli RF yükselteçleri IF

Detaylı

COĞRAFİ KONUM ÖZEL KONUM TÜRKİYE'NİN ÖZEL KONUMU VE SONUÇLARI

COĞRAFİ KONUM ÖZEL KONUM TÜRKİYE'NİN ÖZEL KONUMU VE SONUÇLARI COĞRAFİ KONUM Herhangi bir noktanın dünya üzerinde kapladığı alana coğrafi konum denir. Özel ve matematik konum diye ikiye ayrılır. Bir ülkenin coğrafi konumu, o ülkenin tabii, beşeri ve ekonomik özelliklerini

Detaylı

DÜNYA NIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ

DÜNYA NIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ DÜNYA NIN ŞEKLİ VE HAREKETLERİ YERKÜRE NİN ŞEKLİ Bilim ve teknolojik seviyeye bağlı olarak, İlk Çağ da Dünya mızın şekli, değişik biçimlerde tahmin ediliyordu. Dünya nın çevresi günümüzden yaklaşık 2.200

Detaylı

Radyo Antenler

Radyo Antenler AST406 Radyo Antenler Dipol Antenler: Hertz Dipolü Alıcı Dipolün Yön Diyagramı c 2 S E sabit sin 2 4 R Şekil 1 Dipolün anlık yön diyagramı Şekil 2 Yön diyagramı Anten Türleri Çok Yönlü antenler

Detaylı

EET349 Analog Haberleşme Güz Dönemi. Yrd. Doç. Dr. Furkan Akar

EET349 Analog Haberleşme Güz Dönemi. Yrd. Doç. Dr. Furkan Akar EET349 Analog Haberleşme 2015-2016 Güz Dönemi Yrd. Doç. Dr. Furkan Akar 1 Notlandırma Ara Sınav : %40 Final : %60 Kaynaklar Introduction to Analog and Digital Communications Simon Haykin, Michael Moher

Detaylı

Data Communications. Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. 3. Veri ve Sinyaller

Data Communications. Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. 3. Veri ve Sinyaller Veri İletişimi Data Communications Suat ÖZDEMİR Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 3. Veri ve Sinyaller Analog ve sayısal sinyal Fiziksel katmanın önemli işlevlerinden ş birisi iletim ortamında

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ History in Pictures - On January 5th, 1940, Edwin H. Armstrong transmitted thefirstfmradiosignalfromyonkers, NY to Alpine, NJ to Meriden, CT to Paxton, MA to Mount Washington. 5 January is National FM

Detaylı

Gürültü Perdeleri (Bariyerleri) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Gürültü Perdeleri (Bariyerleri) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Gürültü Perdeleri (Bariyerleri) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Gürültü nedir? Basit olarak, istenmeyen veya zarar veren ses db Skalası Ağrı eşiği 30 mt uzaklıktaki karayolu Gece mesken alanları 300 mt yükseklikte

Detaylı

14. SİNÜSOİDAL AKIMDA DİRENÇ, KAPASİTE, İNDÜKTANS VE ORTAK İNDÜKTANSIN ÖLÇÜLMESİ

14. SİNÜSOİDAL AKIMDA DİRENÇ, KAPASİTE, İNDÜKTANS VE ORTAK İNDÜKTANSIN ÖLÇÜLMESİ 14. SİNÜSOİDAL AKIMDA DİRENÇ, KAPASİTE, İNDÜKTANS VE ORTAK İNDÜKTANSIN ÖLÇÜLMESİ Sinüsoidal Akımda Direncin Ölçülmesi Sinüsoidal akımda, direnç üzerindeki gerilim ve akım dalga şekilleri ve fazörleri aşağıdaki

Detaylı

Şekil-1. Doğru ve Alternatif Akım dalga şekilleri

Şekil-1. Doğru ve Alternatif Akım dalga şekilleri 2. Alternatif Akım =AC (Alternating Current) Değeri ve yönü zamana göre belirli bir düzen içerisinde değişen akıma AC denir. En çok bilinen AC dalga biçimi Sinüs dalgasıdır. Bununla birlikte farklı uygulamalarda

Detaylı

Anten Tasarımı. HFSS Anten Benzetimi

Anten Tasarımı. HFSS Anten Benzetimi Bu dokümanda, antene ait temel bilgiler verilmiş ve HFSS programında anten tasarımının nasıl yapıldığı gösterilmiştir. Anten Tasarımı HFSS Anten Benzetimi KAZIM EVECAN Dumlupınar Üniversitesi Elektrik-Elektronik

Detaylı

ANALOG HABERLEŞME A GRUBU İSİM: NUMARA

ANALOG HABERLEŞME A GRUBU İSİM: NUMARA BÖLÜM 7 ÖRNEK SINAV SORULARI İSİM: NUMARA A GRUBU MERSİN ÜNİVERSİTESİ MMYO ANALOG HABERLEŞME DERSİ FİNAL SINAV SORULARI S-1 Bir GM lu sistemde Vmaxtepe-tepe10 V ve Vmin tepe-tepe6 V ise modülasyon yüzdesi

Detaylı

KISA MESAFE RADYO TELEMETRİ CİHAZLARI

KISA MESAFE RADYO TELEMETRİ CİHAZLARI TÜM SEBINETECH RADYO MODEMLERDE AŞAĞIDAKİ ÖZELLİKLER ORTAKTIR; KASA ÇALIŞMA SICAKLIĞI RF ÖZELLİKLERİ PERFORMANS ANTEN ARAYÜZÜ ÜRÜN SEÇİMİ Alüminyum kasa -10 C ~ +60 C Frekans: 433MHz, 25KHz kanal aralığı

Detaylı

SEYRÜSEFER VE YARDIMCILARI

SEYRÜSEFER VE YARDIMCILARI SEYRÜSEFER VE YARDIMCILARI DME (DISTANCE MEASURING EQUIPMENT) MESAFE ÖLÇME CİHAZI DME (Mesafe Ölçme Cihazı) Havacılıkta yaygın olarak kullanılan bir radyo seyrüsefer yardımcısıdır. Taşıtın yer istasyonundan

Detaylı