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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.
Caso a antena parabólica da estação TT&C terrena ilustrada fosse substituída por uma antena corneta quadrada de lado igual a 30% do raio daquela antena, o sistema transmissor poderia enviar sinal com metade da potência atual, para manter os mesmos requisitos de relação sinal/ruído no satélite.
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.
A unidade de controle do motor é responsável por movimentar a antena de acordo com as informações de posição da órbita do satélite fornecidas pela unidade de interface de beacon.


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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).
O objetivo do sistema mostrado é posicionar a antena da estação terrena para receber a máxima potência do sinal de um satélite especificado. Para isso, é necessário que o sistema disponha de um conjunto de informações básicas de todos os possíveis satélites a serem rastreados.
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.


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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.
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.


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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 engrenagem usada no motor do sistema de rastreio deve permitir velocidade angular inferior a 0,1 grau/segundo.
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.
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).