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[通信前沿] 简述中低轨道移动卫星的发展 [复制链接]

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亚星游戏官网-yaxin222  少尉

注册:2004-6-23
发表于 2005-9-19 16:03:00 |显示全部楼层
   通信卫星一般都运行在高度为“36000千米的地球静止轨道上,其优点是只需三四颗卫星就能覆盖全球,因而星座控制简单,不需要跟踪卫星及星间链路便右完成远距离通信。不足之处是轨道资源紧张,不能覆盖极区,尤其是由于星地间距离较远,顺而链路损耗大,传输时延长(大于250ms),使得卫星和用户终端的体积和成本都增大,无法支撑手持机,不利于移动通信。

     为此,近年来提出了一些中低轨道通信卫星方案,这些卫星拟运行在高度为500~10000千米间的轨道上,所以轨道资源丰富,路径衰减小,传输时延短,从而能减小卫星和用户终端的体积,且也降低了成本,易于实现全球个人移动通信。在众多方案中,比较成熟的有“铱”星、“全球星”、“奥德赛”和ICO全球系统,其中“铱”星和“全球星”已于1997年发射。另外,美国轨道科学企业两年前马数颗“轨道通信”卫星送入太空,迈出了建立低轨卫星星座第一步。

    轨道高度为500~5000千米的低轨道卫星移动通信系统可称之为倒置的蜂窝状系统,即它的基础设施在太空,蜂窝小区的位置相对于地球自转而交换,用户移动和卫星运行速度相比较,用户可看作是静止的。

    该系统采用在低轨道运行的多颗小型卫星组成星座,这样,既集中了低轨道卫星功率省、便于发射、链路损耗小、传输时延短等优点;又有地球静止轨道卫星覆盖面积大,能提供实时连续通信的优点(由数十颗卫星组成的星座相当于一颗超大型卫星,在世界任何一个角落看到其中的一颗星,便能通过它与其他卫星的联通,实现区域通信或全球通信),还有大椭圆倾斜轨道卫星能解决高纬度地区通信的优越性。不足之处是所需的卫星数目多,控制复杂,总费用投入较多,技术难度大,风险也大。

    该系统分两类:一种是小型低轨道卫星通信系统,它由2~24颗低价小卫星组成,运行在高度800~1300千米轨道上,工作频率在1GHz以下, 带宽5MHz,提供费用低、数据率低(10kbit/s以下)的双向数字通信及400MHz以下的袖珍移动终端的定位业务;另一种是大型低轨道卫星通信系统,它由24颗以上的小卫星组成星座,卫星工作频率大于1GHz, 除能提供话音和中高速率的数据业务外,还为全球提供类似蜂窝系统的个人手持机移动通信业务, 是最适应手持机通信的一种系统。

    运行在5000~10000千米高度的中轨道卫星兼有高轨道和低轨道卫星的优点。它一般由12~15颗卫星组成,可采用一些常规卫星和地面通信的技术,因而有风险小,成本低、视角高等优点。视角高可避免树木建筑物和地形造成的信号屏蔽。

    由于资金、技术和社会等诸多因素的影响,迄今真正付诸实施的系统主要有“铱”星、“全球星”、“奥德赛”和ICO全球系统(Inmarsat-P21)。

    “依”星系统由66颗工作星组成星座,轨道高度为733~785千米, 1997年5月5日首次发射,1999年开始提供服务。移动用户使用的上下行频率均为1.616~1.6265GHz,关口站的上行频率为27.5~30.0GHz,下行频率为18.8~20.2GHz。每颗卫星的全双向话路数(单星信道数)为3840,用户平均与卫星的联系时间为9~12min,最小仰角8. 2°。星采用三轴稳定方式,转发方式为星上处理,工作寿命5年, 每颗星净重495kg,面向移动用户的天线是3个16波束相控阵天线(产生48个点波束), 有4条星间链路,数据率为25Mbit/s ,工作频率22.55~23.55GHz。用户手持机调制方式为正交相移键控(QPSK),误码率为10-2(话音)、10-5(数据),可支撑的数据率为4.8kbit/s(话音)、2.4kbit/s(数据),传输时延大于2.6ms,卫星通信体制是TDMA/FDMA。
   
    “全球星”系统由48颗工作星组成星座,轨道高度1389~1414千米。1998年首次发射卫星,1999年提供服务,预计2005年用户数达到700万。该系统移动用户的上行频率是1.610~1.625GHz, 下行频率为2.4835~2.500GHz,关口站的上行频率为6.484~6. 5415GHz,下行频率为5.1585~5.216GHz。每颗星全双向话路数为2800,用户平均与卫星联邦联系的时间为10~16min,最小仰角10°。 卫星采用三轴稳定方式,转发方式为弯管式,工作寿命7.5年,每颗星净重310kg,面向移动用户的天线是16波事相控阵天线(16个点波束),无星间链路。用户手持机调制方式是QPSK,误码率10-3(话音)、10-5(数据),可支撑的数据率1.2~9.6kbit/s(话音和数据),传输时延大于4.7ms。 卫星通信体制CDMA/FDMA。

    “奥德赛”系统由12颗工作星组成星座,轨道高度10354千米,计划1998年发射,2000年开始提供服务,预计2005年用户数达600万。其移动用户的上行频率是1.610~1.6265GHz,下行频率为2. 4835~2.500GHz,关口端终端的上行频率是29.5~30.0GHz,下行频率为19.7~20.0GHz。每颗卫星全双向话路数为2300~30000, 用户平均与卫星接续时间2h,用户最小仰角22°。卫星采用三轴稳定方式, 转发方式为弯管式,工作寿命15年,每颗卫星重1135kg,面向移动用户的天线为刚性,其安装的37波束(上行)/32波束(下行)凝视天线(产生37个点波束),无星间链路。移动用户手持机调制方式是QPSK,误码率10-3(话音)、10-5(数据),可支撑的数据率4.8kbit/s(话音)1.2~9.6 kbit /s(数据),传输时延大于34.5ms。卫星通信体CDMA/FDMA。

    ICO系统由10颗工作星组成星座,轨道高度10355千米,卫星首发时间1998年,1999年开始提供服务,预计2010年用户数达400万。其移动用户的上行频率是2.170~2.200GHz,下行频率为1. 980~2.010GHz,每颗卫星全双向话路数为4500,移动用户最小仰角20°。

    用户平均与卫星接续时间2h, 卫星采用三轴稳定方式(HS-601型卫星),工作寿命12年,每颗星重2300~2500kg,产生121个点波束,传输时延大于34.5ms。卫星通信体制CDMA/FDMA。

    现已升空的“轨道通信”卫星是小型低轨卫星星座,能提供低价的存贮一转发通信服务,又可把大量的分散在各处的敏感器信息,及时收集和进行必要的处理,并把结果数据注入信息高速公路网。

    宽带高速数传的卫星服务能使信息“高速公路”实现全球联网。由运行在700千米高的840颗星组成的Teledesic 系统方案是目前世界上带宽和数据传输率水平最高的,可直接与信息高速公路联网。但它的投资(90亿美金)和风险也是最大的。为此,专家们还在研究另一种方案,即采用一颗较大型的中央卫星来控制一个或几个小卫星星座。它既能进行高速数传卫星服务,调动各方面的信息资源,或进行电视直播业务(DBS),为一个区域内千百个实体提供所有种类的信息服务,以及区域之间,或在地理上分散的、或在战场上被隔离的友军进行通信;也可以进行低速数传卫星服务,进行个人通信、移动通信和VSAT网通信。

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