Satellite By: M. Amirudin Latief ( ) Anik Muhantini ( )

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Jaringan Nirkabel (pertemuan 3) Satelit oleh Razief Perucha F
Advertisements

DASAR SISTEM TELEKOMUNIKASI VI
Kumpulan Soal 3. Energi Dan Momentum
Cuaca Ekstrem di Depan Mata
Teori terciptanya bumi
Benda Langit.
Alam Semesta (1) Alam semesta ini terdiri dari semua materi termasuk tenaga dan radiasi serta hal yang telah diketahui dan baru dalam tahap percaya bahwa.
Media Transmisi By Kustanto.
FUNGSI TEKNOLOGI INFORMASI (Aplikasi Jaringan)
TATA SURYA.
Budi Apriyanto, S.Kom Object-Oriented Programming Komunikasi Data Budi Apriyanto, S.Kom
Sampah Antariksa Tim Riset Orbit Satelit & Lingkungan Antariksa Pusat Sains Antariksa – Pussainsa LAPAN.
Judhistira Aria Utama, M.Si. Jur. Pendidikan Fisika FPMIPA UPI
MELWIN SYAFRIZAL DAULAY
Teknologi Informasi Global Positioning System ( GPS )
Menguak Rahasia Angkasa TATA SURYA
QUIZ 2: Jelaskan apa yang disebut dengan sistem komunikasi data remote job entry dan berikan contoh! Jelaskan apa yang disebut dengan noise, berikan.
Urutan evolusi matahari kira-kira sebagai berikut:
Karakteristik Umum Matahari
DAHLAN ABDULLAH MEDIA TRANSMISI DAHLAN ABDULLAH
Telekomunikasi Rahmat D.R. Dako, ST., M.Eng.
IX - E Kelompok 4 Adysti Niken Febrianti 01 Afifah Ayu Puspita D. 02
TUGAS MATA KULIAH “TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI” (TIK)
Guided and Un-guided Media Transmission
Pemancar&Penerima Televisi
PARA MITTA PURBOSARI,M.Pd
Radio Oleh: Allia Okti Sativa Asri Widianty Cut Hena Ulfa Nurjannah
DASAR SISTEM TELEKOMUNIKASI
Contoh Sistem Komunikasi : Sistem Satelit
Universitas Indraprasta
Menguak Rahasia Angkasa TATA SURYA
Sistem Komunikasi Satelit
TEKNIK TRANSMISI TELEKOMUNIKASI PENGGUNANAN MEDIA TANSMISI PADA KOMUNIKASI.
Sistem Komunikasi Satelit
Bab #2 – Dasar Transmisi Sinyal
PENGANTAR TELEKOMUNIKASI
BUMI, BULAN, DAN MATAHARI
FUNGSI TEKNOLOGI INFORMASI (Aplikasi Jaringan)
William Stallings Data and Computer Communications 7th Edition
Jaringan VSat Pertemuan X.
Satelit Pertemuan XI.
PENGELOLAAN JARINGAN VSAT SEKOLAH
PENGENALAN SISTEM KOMUNIKASI SATELIT
BUMI DAN ALAM SEMESTA.
KOMUNIKASI SATELIT Dasar-dasar Telekomunikasi.
TATA SURYA Ujian Prakek 3 TIK
IPA TERPADU KLAS VIII BAB 13 TATA SURYA.
WORKSHOP PENGEMBANGAN STANDAR ISI MAPEL IPA MI Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah 2010 Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.
SUSUNAN TATA SURYA SUSUNAN TATA SURYA.
Teori terciptanya bumi
Sistem Komunikasi Satelit
Chapter 8 Wireless, Mobile Computing, and Mobile Commerce
PENGERTIAN METEOROLOGI
Sistem tata surya dan kehidupan di bumi
Media Transmisi Kabel Nirkabel/ tanpa kabel/ Radiasi Terpilin Koaksial
SISTEM KOMUNIKASI satelit
Medium Earth Orbit | Politeknik Negeri Padang Rianto
DASAR SISTEM TELEKOMUNIKASI
JARINGAN RADIO DAN SATELIT
PLANET MERKURIUS KELOMPOK 5 : Hutrimas Arimbi P.A (L )
Tata surya By,Philien Wowor.
ANGGOTA TATA SURYA Oleh Afwini Annisa Fauziah Rahmawaty Lia Veranika Devi Lestari Syaiful Amin
Oleh : Rizky Kurniawan ( )
KOMPETENSI DASAR Mendeskripsikan Karakteristik Tata Surya INDIKATOR PEMBELAJARAN Mendeskripsikan anggota tata surya Mendeskripsikan orbit planet mengitari.
Bab #2 – Dasar Transmisi Sinyal
Sistem Komunikasi Satelit
TATA SURYA BAHAN AJAR SD KELAS VI Susunan matahari sebagai pusat beserta 10 planet yang mengelilinginya =
Bab tata surya. Ciri-Ciri Planet  Tiap planet memiliki gaya gravitasi  Tiap planet memiliki medan magnet  Tiap planet memiliki kemiringan sumbu  Tiap.
TATA SURYA BAHAN AJAR SD KELAS VI Susunan matahari sebagai pusat beserta 10 planet yang mengelilinginya =
A S T R O N O M I DALAM PENENTUAN BULAN HIJRIAH
Transcript presentasi:

Satellite By: M. Amirudin Latief (09650054) Anik Muhantini (09650055) Mata Kuliah Komputasi Bergerak UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pengertian Satelit Adalah benda yang mengelilingi planet yg lebih besar dengan periode revolusi dan rotasi tertentu serta memiliki orbit peredaran sendiri.

Pra-Sejarah Satelit Hampir satu abad sebelum satelit komunikasi dibuat dan difungsikan pada orbitnya, sejumlah orang telah membahas ide tentang penggunaan satelit bagi kepentingan umat manusia, kendati tentunya hanya sebatas fantasi atau angan-angan fiksi belaka. Diantaranya: Cerpen “The Brick Moon”,dikarang Edward Everett Hale (1869). Novel “Begum’s Juta”, dikarang dibuat Jules Verne (1879). Artikel ilmiah, “Extra-Terrestrial Relay”, oleh Arthur C. Clark (1945) yang merupakan tulisan pertama yang khusus membicarakan tentang teori penggunaan satelit buatan sebagai sarana telekomunikasi.

Sejarah Satelit 4 Oktober 1957  Satelit Sputnik 1 3 November 1957  Satelit Sputnik 2 31 Januari 1958  Satelit Explorer 1 tahun 1959  Satelit proyek tajuk Score 2 Januari 1959  Satelit Lunik I 14 Oktober 1959  Satelit Lunik II 12 Agustus 1960  Echo-1 19 Agustus 1960  Satelit Sputnik V 12 April 1961  Satelit Vostok 1 10 Juli 1962 Satelit Telstar Februari 1966  Satelit Lunix IX 16 Juli 1969  Pesawat Apollo XI 17 November 1970  Satelit Lunokhod I

Sejarah Satelit (1) 1. Nama : Satelit Sputnik 1 (bobot 550) Tgl peluncuran : 4 Oktober 1957 Negara : Uni Soviet Komandan :Sergei Korolev, Kerim Kerimov(asisten) Kala revolusi : tiga bulan (mengelilingi bumi) Tugas : a)mengidentifikasi kepadatan lapisan atas atmosfer dengan cara mengukur perubahan orbitnya untuk selanjutnya mengirimkan data dari distribusi signal radio pada lapisan ionosphere. b)mendeteksi meteorit, dan suhu datanya dapat dikirim langsung ke bumi.

Sejarah satelit (2) 2. Nama : Satelit Sputnik 2 (bobot 560kg) Tgl peluncuran : 3 November 1957 Negara : Uni Soviet Keterangan : berhasil membawa makhluk hidup pertama ke angkasa yaitu anjing bernama Laika. Laika mati dalam perjalanan arena kehabisan oksigen. Satelit gagal & hangus terbakar

Sejarah Satelit (3) Nama : Explorer 1 (massa 60 kg) Tgl peluncuran: 31 Januari 1958 Negara : Amerika Serikat Keterangan : a) berhasil mengorbit selama beberapa tahun pada 359 s.d 2157 km di atas permukaan bumi. b) Satelit berbentuk silinder

Sejarah Satelit (4) 4. Nama : SCORE (satelit komunikasi pertama di dunia) Tgl peluncuran: tahun 1959 Negara : Amerika Serikat Keterangan : a) hanya mampu mengorbit bumi dalam kurun waktu 12 hari.

Sejarah Satelit (5) 5. Nama : Lunik I Tgl peluncuran : 2 Januari 1959 Negara : Rusia Keterangan: a) pesawat pertama Rusia menuju bulan b) dapat melaporkan mengenai benda- benda langit kecil yang berpapasan dengannya, dan laporan itu pun dipantau di bumi. c) pesawat Lunik I berubah menjadi satelit buatan yang mengorbit matahari.

Sejarah Satelit (6) 6. Nama : Lunik II Tgl peluncuran : 14 Oktober 1959 Negara : Rusia Keterangan: a) dapat melakukan pemotretan dan segera mengirimkan gambar-gambar bagian belakang bulan ke bumi b) satelit ini hancur terbakar pada saat memasuki atmosfer bumi

Sejarah Satelit (7) 7. Nama : Echo-1 (balon raksasa sebagai peralatan angkutan lanjutan satelit) Tgl peluncuran: 12 Agustus 1960 Negara : Amerika Serikat Keterangan : a) fungsi memantulkan gelombang radio yg sangat lemah sejauh 4.000 km.

Sejarah satelit (8) Nama : Satelit Sputnik V (bobot 450kg) Tgl peluncuran: 19 Agustus 1960 Negara : Uni Soviet (Rusia) Keterangan : a) sukses membawa penumpang dua ekor anjing bernama Strella dan Belka serta beberapa jenis tumbuhan selama satu hari. b) Satelit ini dapat beredar di ruang angkasa pada ketinggian antara 288 km sampai 322 km di atas permukaan bumi.

Sejarah satelit (9) 9. Nama : Vostok 1 Tgl peluncuran: 12 April 1961 Negara : Uni Soviet (Rusia) Keterangan : a) berada di ketinggian max 300,4 km selama 108 menit. b) Sukses membawa kosmonot pertama ke ruang angkasa bernama Yuri Gagarin

Sejarah Satelit (10) 10. Nama : Satelit Telstar (bobot 64 kg) Tgl peluncuran : 10 Juli 1962 Negara : Amerika Serikat Keterangan : a) terdiri dari 3.600 sel matahari yang berfungsi untuk membuat arus listrik dan mengisi battery nikel cadmium pada satelit tersebut. b) terdiri dari +- 1000 transistor dan sebuah tabung penguat yang mampu memperkuat signal yang diterima dari bumi hingga 10 ribu kali lipat c) menghasilkan siaran live televisi untuk pertama kalinya di dunia mengudara dari sebuah stasiun bumi di Andover dan berhasil melintasi samudera Atlantik.

Sejarah satelit (11) 11. Nama : Satelit Lunix IX Tgl peluncuran: Februari 1966 Negara : Rusia Keterangan: a) pesawat tak berawak berisi sebuah robot bernama Lonokhod yang mendarat di bulan

Sejarah satelit (12) 12. Nama : Apollo XI Tgl peluncuran : 16 Juli 1969 Negara : Amerika Serikat Serikat Keterangan: a) Amerika Serikat meluncurkan Apollo XI dari Cape Canaveral atau Cape Kennedy dengan menggunakan roket Saturnus bertingkat tiga. b) Tgl 21 Juli 1969 sekitar pukul 09.56 WIB, manusia pertama yg menginjakkan kaki di bulan Adalah Neil Armstrong , disusul Edwin Aldrin. Sementara Michael Collins tetap berada di dalam pesawat Command Module untuk mengorbit bulan.

Sejarah Satelit (13) 13. Nama : Satelit Lunokhod I Tgl peluncuran : 17 November 1970 Negara : Rusia Keterangan: a) satelit membawa robot yg diberi nama Lunokhod, robot ini berjalan di permukaan bulan dengan menggunakan tenaga listrik dari energi surya. b) robot dikendalikan dari bumi, dan dipasangkan kamera di depan yang berfungsi untuk memonitor daerah yang dilalui robot. c) Hingga saat ini, program pendaratan satelit Rusia di bulan tidak ada kelanjutannya.

Jenis Satelit Berdasarkan terbentuknya: Satelit Alam Adalah benda-benda luar angkasa alami (bukan buatan manusia) yang mengorbit pada sebuah planet atau benda lain yang lebih besar daripada dirinya. Satelit Buatan adalah benda buatan manusia yang diluncurkan ke luar angkasa dan beredar mengelilingi planet.

1. Satelit Alam Dalam susunan tata surya, terdapat 60 satelit alam yg beredar mengelilingi planet- planet. Antara lain: Bulan (satelit bumi) Phobos, Deimos (satelit Mars) Metis, Andrastea, Amalthea, Thebe, Io, Europa,Ganymede, Callisto, Leda, Himalia, Lysithea, Elara, Ananke, Carme, Pasiphane, Sinope (satelit Jupiter) Dll.

2. Satelit Buatan Macam satelit buatan berdasarkan kegunaan: a) Satelit astronomi, adalah satelit yang digunakan untuk mengamati planet, galaksi, dan objek angkasa lainnya yang jauh. b) Satelit komunikasi, adalah satelit buatan yang dipasang di angkasa dengan tujuan telekomunikasi menggunakan radio pada frekuensi gelombang mikro. c) Satelit pengamat bumi, adalah satelit yang dirancang khusus untuk mengamati Bumi dari orbit, seperti satelit reconnaissance tetapi ditujukan untuk penggunaan non- militer seperti pengamatan lingkungan, meteorologi, pembuatan peta, dll. Contoh : reconnaissance d) Satelit navigasi, adalah satelit yang menggunakan sinyal radio yang disalurkan ke penerima di permukaan tanah untuk menentukan lokasi sebuah titik dipermukaan bumi. Contoh : satelit GPS (Amerika Serikat)

2. Satelit Buatan (lanjutan…) e) Satelit mata-mata, adalah satelit pengamat bumi atau satelit komunikasi yang digunakan untuk tujuan militer atau mata-mata. f) Satelit tenaga surya, adalah satelit yang diusulkan dibuat di orbit bumi tinggi yang menggunakan tranmisi tenaga gelombang mikro untuk menyorotkan tenaga surya kepada antena sangat besar di Bumi yang dapat digunakan untuk menggantikan sumber tenaga konvensional g) Stasiun angkasa, struktur buatan manusia yang dirancang sebagai tempat tinggal manusia di luar angkasa. Satelit cuaca, adalah adalah satelit yang diguanakan untuk mengamati cuaca dan iklim bumi Satelit miniatur adalah satelit yang ringan dan kecil. Klasifikasi baru dibuat untuk mengkategorikan satelit-satelit ini: satelit mini (500–200 kg), satelit mikro (di bawah 200 kg), satelit nano (di bawah 10 kg).

Tujuan Dibuatnya Satelit Untuk mempermudah kehidupan manusia di bumi. Prinsip kerja yang ada pada satelit kurang lebih sama seperti pada kinerja wireless (tanpa kabel), yakni memungkinkan adanya pertukaran data tanpa harus tersambung atau terkoneksi secara fisik dengan menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai mediumnya

Posisi Satelit Pada Orbit Low Earth Orbit (LEO): Satelite ini berada pada ketinggian 500- 2,000 km di atas permukaan bumi. Kala revolusi = 1 x 1,5 jam. Sehingga dapat terlihat dari bumi dalam waktu 1/4 jam perhari. Jarang digunakan karena kurang memberikan manfaat dan tidak menguntungkan. Mudah diserang oleh Atmospheric dan drag Contoh : Globalstar

Globalstar

Posisi Satelit Pada Orbit (lanjutan) 2. Medium Earth Orbit (MEO): Orbit berada pada 8,000-20,000 km di atas permukaan bumi. Kala revolusi 5-12 jam dan hanya dapat dilihat antara 2-4 jam/hari. Satelite Medium Latitude ini juga dipandang kurang memberikan keuntungan bagi umat manusia, sehingga jarang digunakan. Salahsatu jenis dari satelit ini adalah Telstar.

Telstar

Posisi Satelit Pada Orbit (lanjutan) 3. Geosynchronous Orbit (GEO) Orbit berada pada 35,786 km di atas permukaan bumi (diatas garis khatulistiwa) Kala revolusi : 24 jam. Karenanya, satelit ini akan selalu tampak diam terhadap suatu permukaan bumi. Satelit ini dinilai yang paling menguntungkan sehingga paling banyak dipakai. Biaya untuk mengontrol satelit ini relatif murah karena bisa terlihat 24 jam dari bumi. Ketahanan GEO adalah lebih dari 15 tahun Contoh : Intelsat-7 yang diluncurkan pada tahun 1989. Seluruh pergerakan satelit di orbit ini dipantau dari bumi melalui stasiun pengendali, seperti NASA milik Amerika.

Intelsat 7

Highly Elliptical Orbit Terletak pada 500 km hingga 50 ribu km dari permukaan bumi Tempo putaran orbitnya adalah 24 jam Contoh : Russian Molniya System

Russian Molniya System

Sistem Kerja Satelit Uplink, yakni mentransmisikan informasi dari bumi menuju satelit yang dituju, Downlink, yakni mentransmisikan kembali informasi yang bersangkutan dari satelit ke stasiun pemancar di bumi.

Frekuensi Band Satelit Satelit menstransikan informasi dengan sebuah band frequency tertentu : L-band S-band C-band KU-band Ka-band

L-band L-Band berada pada frequency antar 390MHz dan 1.55GHz Biasa digunakan untuk satelite komunikasi dan komunikasi antara peralatan satelite lainnya Ada 202 satelit

S-band Beroperasi pada frequency 1.7GHz sampai 2.3 GHz Untuk downlink beroperasi pada 1.55GHz sampai 5.2GHz Biasa digunakan untuk Digitas Audio Radio Satelite (DARS) Terdapat 296 satelit

C-band Rata-rata satelite telco di indonesaia menggunakan pita frekuensi C band Pita frekuensi beroperasi pada kisaran 3.4 GHz sampai 7 GHz Frekuensi downlink berada pada rentang 3.7 sampai 4.2 GHz Paling tangguh dalam menghadapi halangan hujan dan cuaca seperti yang sering terjadi di Indonesia dan daerah tropis lainnya. Terdapat 164 satelit

KU-band Frekuensi satelit yang berada pada rentang 12 GHz sampai 17 GHz Beroperasi untuk downlink antara 15.2GHZ sampai 17.2GHZ dan uplink 13.7GHZ Digunakan untuk broadcast TV, DBS, and direct-to-home television Terdapat 416 satelit

Ka-band Frekuensi satellite pada 30GHz uplink dan 20 GHz downlink Komunikasi yang biasa digunakan untuk siaran tv, dll Dipersiapkan juga untuk kebutuhan masa depan Terdapat 12 satelit

Produk-produk Satelit 1. Telepon satelit genggam - contoh : ridium 9555,Thuraya Dual XT ( gsm & satelit ) - Digunakan oleh petualang, pertolongan darurat, dan daerah terjadi bencana 2. Telepon satelit menetap contoh :Fleetphone Oceana 800 3. Satelit finder meter

Produk-produk Satelit 4. Navigasi Satelit

TENTANG ASSI ASSI (Assosiasi Satelit Indonesia) merupakan forum komunikasi, konsultasi, penyebaran informasi dan koordinasi dari industri, praktisi, profesional di bidang teknologi dan industri satelit di Indonesia. Tujuan ASSI : mendorong majunya pengembangan dan pemanfaatan teknologi antariksa beserta aplikasinya untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia serta dapat juga bagi negara-negara berkembang lainnya.

Operator Satelit di Indonesia PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. PT Indosat Tbk. PT Satelindo yang kemudian merger dengan PT Indosat Tbk tahun 2004. PT Pasifik Satelit Nusantara dan PT Media Citra Indostar

Kelebihan Media Satelit Memiliki cakupan yang luas. (satu negara, wilayah ataupun satu benua) Bandwith yang tersedia cukup lebar Independen dari infrastruktur terrestrial Instalasi jaringan segmen bumi yang cepat Biaya relatif rendah per site Karakteristik layanan yang seragam Layanan total hanya dari satu provider Layanan mobile atau wireless yang independen terhadap lokasi

Kekurangan Media Satelit Delay propagasi besar Rentan terhadap pengaruh atmosfir, dan gejala alam lainnya Memerlukan biaya yang mahal atau Up Front Cost yang tinggi. Untuk biaya satelit GEO dengan komposisi spacecraft, ground segment dan launch misalnya, membutuhkan dana sebesar US $ 200 juta ditambah asuransi sebesar $ 50 juta Biaya komunikasi untuk jarak pendek maupun jauh relatif sama (Distance insensitive) Hanya ekonomis jika jumlah user besar dan kapasitas digunakan secara intensif

Satelit Komunikasi Broadcast Satelite GPS Satelite Telecom Satelite Data Satelite

Broadcast Satelite Merupakan jenis dari satelit komunikasi yang pertama kali dikembangkan. Berfungsi dan biasa dipergunakan untuk keperluan siaran broadcast televisi

GPS Satelite Jenis satelit komunikasi yang dipergunakan untuk keperluan GPS atau Global Positioning System Sekitar 24 satelit komunikasi GPS mengudara di angkasa dengan prinsip kerja menggunakan konsep triangulasi GPS merupakan sebuah pengembangan teknologi yang telah sukses diaplikasikan oleh militer Amerika Serikat selama lebih dari tiga dekade terakhir

Telecom Satelite Jenis satelit komunikasi yang dirancang untuk melakukan pelayanan keperluan telepon seluler dan beragam jenis layanannya dengan cara menggunakan transmisi satelit sebagai pengganti transmisi microwave antar negara Ide dasar dari satelit komunikasi ini adalah untuk mengatasi keterbatasan station microwave di bumi Satelit komunikasi ini berfungsi sebagai station relay microwave yang mengorbit di sekitar bumi

Data Satelite Satelit komunikasi jenis ini berfungsi untuk proses pertukaran data agar berlangsung cepat Merupakan jaringan satelit kecepatan tinggi yang berorbit rendah memungkinkan para pengguna mengakses data secara cepat, seperti untuk aksesibilitas internet, TV kabel dan berbagai pengembangan teknologi internet satelit lainnya.

Bagaimana Satelit Diorbitkan? Bagaimana satelit diluncurkan ke orbit?? Daya dorong dari daerah peluncuran di ekuator bumi Kecepatan satelit untuk melepaskan diri dari kendaraan peluncur

Bagaimana satelit diluncurkan ke orbit?? Saat ini, satelit menggunakan roket atau space shuttle. Secara umum, peluncuran yang terjadwal merupakan pilihan pertama, sebab roket akan melalui bagian tertipis dari atmosfer lebih cepat dan minimalisasi penggunaan bahan bakar Setelah peluncuran yang pertama berjalan mulus, mekanisme pengendali roket menggunakan sistem pemandu inersial (inertial guidance system) untuk mengkalkulasikan tingkat penyesuaian bagi rocket’s nozzle untuk memiringkan roket ke arah tujuan yang dideskripsikan dalam rencana penerbangan (flight plan)

Roket Nozzle Terkadang, dalam rencana penerbangan juga diarahkan ke mana ”moncong” roket akan diluncurkan : jika ke barat, maka ”moncong” diarahkan ke barat. Hal ini menyebabkan tak diperlukannya daya dorong (a free boost). Kekuatan daya dorong tergantung pada kecepatan rotasi bumi di tempat peluncuran. Daya dorong terbesar digunakan di bagian ekuator bumi, dimana jarak keliling bumi terbesar dan rotasinya tercepat

Daya dorong dari daerah peluncuran di ekuator bumi Perkiraan kasar dapat dilakukan dengan menghitung keliling bumi dengan cara mengalikan diameter bumi dengan pi (3,1416). Diameter bumi kira-kira 7.926 mil (12.753 km). Jika dikalikan dengan pi, maka akan dihasilkan keliling bumi sebesar 24.900 mil (40.065 km). Untuk mengelilingi 24.900 mil diperlukan waktu 24 jam, dimana pada salah satu titik di bumi kecepatan berputarnya adalah 1.38 mph (1.669 kph). Sebuah roket harus mempunyai akselerasi hingga minimum 25.039 mph (40.320 kph) untuk melepaskan diri dari gravitasi bumi dan meluncur ke angkasa.

Pada saat roket telah mencapai lapisan udara yang sangat tipis, kira-kira pada ketinggian 120 mil (193 km), sistem navigasi roket kemudian menyalakan roket-roket kecil, yang cukup untuk menerbangkan kendaraan peluncur dalam posisi horisontal. Kemudian satelit dikeluarkan. Pada saat itu, roket dinyalakan untuk memastikan pemisahan antara kendaraan peluncur dengan satelit.

Kecepatan ”melepaskan diri” dari bumi harus lebih besar daripada kecepatan yang diperlukan saat pelepasan satelit di orbit. Jika dengan satelit, maka wahana terbang tidak berupaya untuk ”melepaskan diri” dari gravitasi bumi tetapi adalah untuk menyeimbangkan kecepatan mengorbit (orbital velocity), yakni kecepatan yang diperlukan untuk meningkatkan keseimbangan antara daya tarik gravitasi pada satelit dan inersia dari gerakan satelit. Diperkirakan kecepatan orbital ini 17.000 mph (27.359 kph) pada ketinggian 150 mil (242 km).

Sumber: http://maylan- ademayem.blogspot.com/2009/10/satelit -alam-ada-berapa-di-tata-surya.html http://www.engineeringtown.com/kids/i ndex.php/teknologi-komunikasi/163- satelit http://id.wikipedia.org/wiki/Satelit#Jenis _satelit http://id.wikipedia.org/wiki/Telepon_sate lit