Terminal aperture yang sangat kecil (VSAT)[1] adalah stasiun darat satelit dua arah dengan antena piringan yang lebih kecil dari 3,8 meter. Sebagian besar antena VSAT berkisar dari 75 cm hingga 1,2 m. Bit rate, dalam banyak kasus, berkisar dari 4 kbit / s hingga 16 Mbit / s. VSATs mengakses satelit di orbit geosynchronous atau orbit geostasioner untuk menyampaikan data dari stasiun Bumi kecil terpencil (terminal) ke terminal lain (dalam topologi mesh) atau master Earth station "hub" (dalam topologi bintang).
VSATs digunakan untuk mengirimkan data narrowband (misalnya, transaksi point-of-sale menggunakan kartu kredit, polling atau data RFID, atau SCADA), atau data broadband (untuk penyediaan akses Internet satelit ke lokasi terpencil, VoIP atau video). VSATs juga digunakan untuk transportable, on-the-move (memanfaatkan antena array bertahap) atau komunikasi maritim mobile. History[edit]
Konsep orbit geostasioner berasal dari ahli teori Rusia Konstantin Tsiolkovsky, yang menulis artikel tentang perjalanan ruang angkasa sekitar awal abad ke-20. Pada 1920-an, Hermann Oberth dan Herman Potocnik, juga dikenal sebagai Herman Noordung, menggambarkan orbit pada ketinggian 35.900 kilometer (22.300 mil) yang periodenya persis cocok dengan periode rotasi Bumi, membuatnya tampak melayang di atas titik tetap di khatulistiwa Bumi. [2]
Artikel Arthur C. Clarke oktober 1945 Wireless World (disebut "Extra-Terrestrial Relays: Can Rocket Stations Give World-wide Radio Coverage?") membahas karakteristik orbital yang diperlukan untuk orbit geostasioner dan frekuensi dan daya yang dibutuhkan untuk komunikasi.
Komunikasi satelit langsung dikembangkan pada 1960-an oleh NASA, yang meluncurkan satelit Syncom 1-3. [3] Syncom 3 menyiarkan liputan langsung Olimpiade 1964 di Jepang kepada pemirsa di Amerika Serikat dan Eropa. Pada tanggal 6 April 1965, satelit komersial pertama diluncurkan ke luar angkasa, Intelsat I, dijuluki Early Bird. [4]
VSATs komersial pertama adalah C band (6 GHz) menerima-hanya sistem oleh Equatorial Communications menggunakan teknologi spread spectrum. Lebih dari 30.000 sistem antena 60 cm dijual pada awal 1980-an. Equatorial kemudian mengembangkan sistem dua arah C band (4/6 GHz) menggunakan antena 1 m x 0,5 m dan terjual sekitar 10.000 unit pada tahun 1984-85.
Pada awal 80-an, LINKABIT (pendahulu Qualcomm dan ViaSat) mengembangkan Ku-band (12-14 GHz) VSAT pertama di dunia untuk Schlumberger untuk menyediakan konektivitas jaringan untuk unit pengeboran dan eksplorasi ladang minyak. LINKABIT yang telah menjadi bagian dari M / A-COM melanjutkan untuk mengembangkan Band Ku VSATs untuk pelanggan perusahaan seperti Walmart, Holiday Inn, Chrysler, dan General Motors. Terminal perusahaan ini merupakan sebagian besar situs untuk 20 tahun ke depan untuk data dua arah atau aplikasi telepon. Jaringan VSAT besar, dengan lebih dari 12.000 situs, dikerahkan oleh Spacenet dan MCI untuk Layanan Pos AS pada 1980-an. Saat ini, jaringan VSAT Ku-band terbesar yang berisi lebih dari 100.000 VSATs dikerahkan oleh dan dioperasikan oleh Hughes Communications untuk aplikasi lotere. [5]
Pada tahun 2005, WildBlue (sekarang ViaSat) mulai menyebarkan jaringan VSAT yang menyebarkan Ka-band. ViaSat meluncurkan satelit berkapasitas tertinggi yang pernah ada, ViaSat-1, pada tahun 2011 untuk memperluas basis WildBlue di bawah merek Exede-nya. Pada tahun 2007, Hughes Communications mulai menyebarkan situs Ka band VSAT untuk konsumen di bawah merek HughesNet di satelit Spaceway 3 dan kemudian pada tahun 2012 di satelit EchoStar XVII / Jupiter 1- nya. Pada September 2014, Hughes menjadi Penyedia Internet Satelit pertama yang melampaui satu juta terminal aktif. [6] Konfigurasi[edit]
Sebagian besar jaringan VSAT dikonfigurasi di salah satu topologi ini:Topologi bintang, menggunakan situs uplink pusat, seperti pusat operasi jaringan (NOC), untuk mengangkut data bolak-balik ke setiap VSAT melalui satelit,Topologi mesh, di mana setiap VSAT menyampaikan data melalui satelit ke terminal lain dengan bertindak sebagai hub, meminimalkan kebutuhan akan situs uplink terpusat,Kombinasi topologi bintang dan mesh. Beberapa jaringan VSAT dikonfigurasi dengan memiliki beberapa situs uplink terpusat (dan VSAT yang berasal darinya) terhubung dalam topologi multi-bintang dengan setiap bintang (dan setiap terminal di setiap bintang) terhubung satu sama lain dalam topologi mesh. Yang lain dikonfigurasi hanya dalam topologi bintang tunggal kadang-kadang akan memiliki setiap terminal terhubung satu sama lain juga, sehingga setiap terminal bertindak sebagai hub pusat. Konfigurasi ini digunakan untuk meminimalkan biaya keseluruhan jaringan, dan untuk mengurangi jumlah data yang harus disampaikan melalui situs uplink pusat (atau situs) dari jaringan bintang atau multi-bintang.Aplikasi masa depan[edit]
Kemajuan teknologi telah secara dramatis meningkatkan rasio harga-kinerja layanan satelit tetap (FSS) selama lima tahun terakhir. Sistem VSAT baru datang online menggunakan teknologi Ka band yang menjanjikan kecepatan data yang lebih tinggi untuk biaya yang lebih rendah.
Sistem FSS yang saat ini berada di orbit memiliki kapasitas yang sangat besar dengan struktur harga yang relatif rendah. Sistem FSS menyediakan berbagai aplikasi untuk pelanggan, termasuk: telepon, faks, televisi, layanan komunikasi data berkecepatan tinggi, akses Internet, pengumpulan berita satelit (SNG), Digital Audio Broadcasting (DAB) dan lainnya. Sistem ini menyediakan layanan berkualitas tinggi karena mereka menciptakan sistem komunikasi yang efisien untuk pengguna perumahan dan bisnis. Bagian penyusun konfigurasi VSAT[edit]AntenaBlock upconverter (BUC)Downconverter blok kebisingan rendah (LNB)Transduser ortomoda (OMT)Kabel tautan antarfacility (IFL)Unit dalam ruangan (IDU)
Semua bagian luar ruangan pada hidangan secara kolektif disebut ODU (Unit Luar Ruangan), yaitu, OMT untuk membagi sinyal antara BUC dan LNB. IDU secara efektif adalah modem, biasanya dengan port ethernet dan 2 x konektor F untuk buax ke BUC (Transmit) dan dari LNB (Receive). Astra2Connect memiliki OMT / BUC / LNA all-in-one yang terlihat seperti Bentuk dan ukuran Quad LNB yang dipasang pada dudukan satelit TV biasa. Akibatnya hanya 500 mW dibandingkan dengan 2W normal, sehingga lebih miskin dalam hujan. Sistem Tooway Skylogic juga menggunakan perakitan OMT / BUC / LNB terintegrasi yang disebut transmit and receive integrated assembly (TRIA), yaitu 3W. Maritim VSAT[edit]
VSAT maritim memiliki fitur yang memungkinkannya dioperasikan di kapal di laut. Sebuah kapal yang sedang berlangsung bergerak terus menerus di semua sumbu. Bagian antena dari sistem VSAT laut harus distabilkan sehubungan dengan cakrawala dan utara sejati saat kapal bergerak di bawahnya. Motor dan sensor digunakan untuk menjaga antena menunjuk secara akurat pada satelit. Hal ini memungkinkannya untuk mengirimkan ke dan menerima dari satelit sambil meminimalkan kerugian dan gangguan dengan satelit yang berdekatan. Teknologi baru muncul yang akan memungkinkan perangkat solid state (panel datar) untuk mengarahkan antena secara elektronik tanpa bagian yang bergerak. Teknologi[edit]
Awalnya, antena satelit stabil digunakan di kapal untuk penerimaan sinyal televisi. Salah satu perusahaan pertama yang memproduksi antena VSAT yang stabil adalah SeaTel of Concord, California, yang meluncurkan antena stabil pertamanya pada tahun 1978. SeaTel mendominasi pasokan sistem antena stabilisasi VSAT dua arah ke industri kelautan dengan hampir 72% pasar pada tahun 2007 dibandingkan dengan Orbit 17,6%. [7] Awalnya, VSAT maritim menggunakan saluran tunggal per teknologi pembawa, yang cocok untuk pengguna volume besar seperti rig pengeboran minyak dan platform minyak dan armada besar kapal dari satu pemilik kapal yang berlayar dalam satu atau beberapa jejak satelit. Ini berubah ketika perusahaan iDirect meluncurkan teknologi akses ganda divisi waktu berbasis IP yang secara dinamis mengalokasikan bandwidth ke setiap kapal untuk bandwidth bersama, menurunkan biaya entry-level untuk menginstal VSAT maritim, yang ternyata sangat penting bagi armada kecil hingga menengah, dan dengan demikian untuk penerimaan pasar VSAT. Pasar[edit]