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A determinação do ângulo de elevação de antena localizada em estação terrena pode ser corretamente realizada por meio do uso da técnica denominada interferometria.
Em sistemas via satélite modernos, a tecnologia PCM (pulse code modulation) na formatação do sinal de telemetria vem sendo substituída pela tecnologia FDM (frequency-division multiplexing).
Em sistemas que utilizam tons cossenoidais de freqüência fixa na determinação da distância de um satélite geoestacionário a uma estação terrena, quanto menor for a freqüência do tom, maior será a precisão da medida.
Para o correto funcionamento da estrutura de rastreio do satélite, é necessário o uso de informação precisa de tempo. Um sistema de tempo utilizado para esse fim é o UTC (coordinated universal time).
Por motivo de segurança e redução de erros, a transmissão no uplink e no downlink no sistema de telemetria e telecomando deve ser realizada no formato CSSB (companding single side band).
Aumentar o tamanho da antena usada no sistema de rastreio do satélite significa que a largura de feixe do diagrama de radiação da antena diminui, o que pode, eventualmente, melhorar a imunidade à interferência de outros satélites, mas requer uma melhor precisão de apontamento.
Caso se disponha de um analisador de espectro no sistema de rastreamento de satélite, é possível utilizá-lo para monitorar a freqüência de transmissão do sinal do satélite.
Os sistemas de rastreio de satélite operam com antenas refletoras cujos diagramas de radiação têm o apontamento angular modificado mecanicamente. Por outro lado, o apontamento eletrônico do diagrama de radiação pode ser realizado por meio de um arranjo de antenas elementares.
Para uma maior opção de rastreio de diferentes satélites, o sistema mostrado deve permitir a seleção de antenas com diâmetro de diferentes tamanhos. O tamanho da antena e a freqüência do sinal recebido do satélite são usados para se determinar a largura de feixe da antena necessária para o rastreio.
O formato de transmissão 10BaseT é característico de redes que utilizam a fibra óptica como meio de comunicação entre os componentes da rede.
O sinal de beacon é enviado pelo satélite para o sistema de rastreamento por meio de uma antena isotrópica, para garantir a sua recepção independentemente da posição do satélite.
A determinação da velocidade radial de um satélite pode ser corretamente realizada pela medição do efeito Doppler.
Entre as informações utilizadas para o rastreio do satélite, incluem-se os ângulos de elevação e azimute necessários e a polarização do sinal do satélite.
O sinal enviado no uplink é denominado sinal de rastreio e de telemetria.
A determinação da distância de um satélite a uma estação terrena pode ser corretamente realizada por medição da diferença de fase entre sinais: em terra, sub-portadoras são utilizadas para modular uma portadora de uplink, que é enviada ao satélite; no satélite, essas sub-portadoras são extraídas da portadora de uplink e são usadas para modular uma portadora de downlink, que é enviada para a Terra. Este sinal é então recebido em terra e demodulado, e o sinal obtido da demodulação é comparado em fase com as subportadoras iniciais. A diferença de fase medida permite determinar a referida distância.
A engrenagem usada no motor do sistema de rastreio deve permitir velocidade angular inferior a 0,1 grau/segundo.
Em sistemas que utilizam tons cossenoidais de freqüência fixa na determinação da distância de um satélite geoestacionário a uma estação terrena, para que a medida da distância possa ser realizada sem ambigüidade, a freqüência do tom deve ser superior a 8 GHz.
A unidade de interface de beacon é responsável por gerar um sinal modulado em FM que é utilizado para acionar no posicionamento das antenas do satélite: quanto maior for o desvio de freqüência, maior será a variação angular do sistema de posicionamento da antena.