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文檔簡介

6.3非靜止軌道衛(wèi)星星座衛(wèi)星星座定義:具有相似類型和功能的多顆衛(wèi)星,分布在相似的或互補(bǔ)的軌道上,在共享控制下協(xié)同完成一定的任務(wù)。衛(wèi)星星座的提出:使用衛(wèi)星星座來為全球主要地區(qū)提供無線通信服務(wù)的思想可以追溯到1945年,文中提出采用3顆靜止軌道衛(wèi)星為赤道區(qū)域提供連6.3非靜止軌道衛(wèi)星星座 能過提供對(duì)全球區(qū)域或特定目標(biāo)區(qū)域的連續(xù)覆蓋。已經(jīng)成功運(yùn)行的低軌衛(wèi)星星座有銥(Iridium)系統(tǒng)和“全球通”(Globalstar),它們分別提供全球覆蓋和對(duì)南北緯70°之間區(qū)域的連續(xù)覆蓋。6.3.1星座設(shè)計(jì)時(shí)的基本考慮在衛(wèi)星星座的設(shè)計(jì)中,首先考慮的問題是以最少數(shù)量的衛(wèi)星實(shí)現(xiàn)對(duì)指定區(qū)域的覆蓋。如前所述,在給定了最低用戶仰角的情況下,軌道高度成為影響單顆衛(wèi)星覆蓋區(qū)域大小的唯一因素。雖然單顆的靜止軌道衛(wèi)星能夠提供大范圍的連續(xù)覆蓋,但是衛(wèi)星移動(dòng)通信系統(tǒng)還是傾向于采用非靜止軌道星座。6.3.1星座設(shè)計(jì)時(shí)的基本考慮通常,衛(wèi)星星座的選擇會(huì)基于以下的一些因素:用戶仰角應(yīng)盡可能大。大仰角對(duì)衛(wèi)星移動(dòng)業(yè)務(wù)而言是特別重要的。隨著仰角的增大,多徑和遮蔽問題將得到緩解,使得通信鏈路的質(zhì)量得到提高。當(dāng)然,我們必須在仰角特性和衛(wèi)星的覆蓋尺度特性上取得折中,畢竟大仰角意味著小的覆蓋半徑,也就意味著需要更多的衛(wèi)星。6.3.1星座設(shè)計(jì)時(shí)的基本考慮信號(hào)的傳輸延時(shí)應(yīng)盡可能低。低延時(shí)對(duì)實(shí)施通信服務(wù)(話音、視頻會(huì)議等)是至關(guān)重要的,這也從很大程度上限制了移動(dòng)衛(wèi)星通信的軌道高度選衛(wèi)星有效載荷的能量消耗要盡可能低。畢竟衛(wèi)星只能依靠太陽能電池板和蓄電池提供能量。6.3.1星座設(shè)計(jì)時(shí)的基本考慮如果系統(tǒng)采用星際鏈路,則面內(nèi)和面間的星際鏈路干擾必須限制在可以接受的范圍內(nèi)。這給星座軌道的分布間隔提出了一定的要求。通常,對(duì)一個(gè)最佳衛(wèi)星星座而言,最高效的軌道平面是那些衛(wèi)星在面內(nèi)均勻分布的平面,而同時(shí)這些軌道平面的升交點(diǎn)應(yīng)在赤道平面內(nèi)等間隔分布。此時(shí),星座中總的衛(wèi)星數(shù)量為N=P*S,其6.3.1星座設(shè)計(jì)時(shí)的基本考慮星座設(shè)計(jì)時(shí)的另外一個(gè)需要考慮的是對(duì)覆蓋區(qū)的多重覆蓋問題。多重覆蓋能夠提升系統(tǒng)的物理抗毀性,支持信號(hào)的分集接受,對(duì)支持特定的應(yīng)用和提供有保障的服務(wù)是很重要的。方位角星間距離方位角星間距離衛(wèi)星星際鏈路續(xù)7星際鏈路性能隨軌道高度的變化軌道高度1500km軌道高度5000km軌道高度20000km時(shí)間(分)仰角時(shí)間(分)衛(wèi)星星際鏈路續(xù)8■星際鏈路性能隨軌道高度的變化方位角的變化周期與衛(wèi)星軌道周期相同;仰角和星間距離的變化周期為衛(wèi)星軌道周期的一半在其他軌道參數(shù)不變的情況下,增加軌道高度將降低方位角和仰角的變化速度,可以改善星載天線的捕獲、鎖定和跟蹤性能;但同時(shí)會(huì)導(dǎo)致星間距離增大,方位角仰角星間距離方位角仰角星間距離衛(wèi)星星際鏈路續(xù)9星際鏈路性能隨軌道傾角的變化傾角10°-----傾角30°……傾角50°-----傾角70°……傾角90°時(shí)間(分)時(shí)間(分)衛(wèi)星星際鏈路續(xù)10■星際鏈路性能隨軌道傾角的變化在其他軌道參數(shù)不變的情況下,增加軌道傾角將有方位角仰角星間距離方位角仰角星間距離衛(wèi)星星際鏈路續(xù)11星際鏈路性能與升交點(diǎn)經(jīng)度差的關(guān)系升交點(diǎn)經(jīng)度差10°-----升交點(diǎn)經(jīng)度差30°..…升交點(diǎn)經(jīng)度差50°時(shí)間(分)x10*時(shí)間(分)時(shí)間(分)衛(wèi)星星際鏈路續(xù)12■星際鏈路性能與升交點(diǎn)經(jīng)度差的關(guān)系衛(wèi)星軌道間升交點(diǎn)經(jīng)度差的變化不會(huì)影響方位角、當(dāng)面內(nèi)衛(wèi)星數(shù)量一定時(shí),衛(wèi)星軌道面間的間隔越小,仰角間距仰角間距衛(wèi)星星際鏈路續(xù)13星際鏈路性能與初始輻角差的關(guān)系初始幅角差10°-----初始幅角差30°………初始幅角差50°--…初始幅角差70°……初始幅角差90°星離時(shí)間(分)衛(wèi)星星際鏈路續(xù)14■星際鏈路性能與初始輻角差的關(guān)系減小衛(wèi)星間的初始幅角差雖然可以減小星間距離,但會(huì)增加方位角和仰角的動(dòng)態(tài)變化范圍,增加指向的變化速度,對(duì)星載天線的捕獲、鎖定和跟蹤性能要求 不同軌道高度衛(wèi)星間的星際鏈路衛(wèi)星B據(jù)圖,容易推出衛(wèi)星的仰角滿足關(guān)系式E?衛(wèi)星AEB=-EA-α可見:軌道高度較高的衛(wèi)星將始終有負(fù)的仰角值,而高度較低的衛(wèi)星的仰角則可正可負(fù)余隙o■不同軌道高度衛(wèi)星間的星際鏈路在計(jì)算出衛(wèi)星所夾地心角后,可以根據(jù)余弦公式計(jì)算瞬時(shí)星間距離衛(wèi)星移動(dòng)通信系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)衛(wèi)星移動(dòng)通信系統(tǒng)的基本網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)空間段星際鏈路網(wǎng)絡(luò)控制信關(guān)站管理系統(tǒng)手持終端管理系統(tǒng)地面段衛(wèi)星移動(dòng)通信系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)續(xù)1ETSI建議的衛(wèi)星個(gè)人通信網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)衛(wèi)星移動(dòng)通信系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)續(xù)2ETSI建議的衛(wèi)星個(gè)人通信網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu)(a)中,空間段采用透明轉(zhuǎn)發(fā)器,系統(tǒng)依賴于地面網(wǎng)絡(luò)來連接信關(guān)站,衛(wèi)星沒有建立星際鏈路的能力,移動(dòng)用戶間的呼叫傳輸延時(shí)至少等于非靜止軌道衛(wèi)星兩跳的傳輸延時(shí)加上信關(guān)站間的地面網(wǎng)絡(luò)傳輸延時(shí)。全球星系統(tǒng)采用該結(jié)構(gòu)方案為移動(dòng)用戶提供服衛(wèi)星移動(dòng)通信系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)續(xù)3ETSI建議的衛(wèi)星個(gè)人通信網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu)(b)同樣沒有采用星際鏈路,使用靜止軌道衛(wèi)星提供信關(guān)站之間的連接。靜止衛(wèi)星的使用減少了系統(tǒng)對(duì)地面網(wǎng)絡(luò)的依賴,但會(huì)帶來數(shù)據(jù)的長距離傳輸。該結(jié)構(gòu)中,移動(dòng)用戶間的呼叫傳輸延時(shí)至少等于非靜止軌道衛(wèi)星兩跳的傳輸延時(shí)加上靜止軌道衛(wèi)星一跳的衛(wèi)星移動(dòng)通信系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)續(xù)4ETSI建議的衛(wèi)星個(gè)人通信網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu)(c)使用了星際鏈路來實(shí)現(xiàn)相同軌道結(jié)構(gòu)的衛(wèi)星進(jìn)行互連。系統(tǒng)仍然需要信關(guān)站來完成一些網(wǎng)絡(luò)功能,但對(duì)其的依賴性已經(jīng)下降。移動(dòng)用戶間的呼叫傳輸延時(shí)是變化的,依賴于在衛(wèi)星和星際鏈路構(gòu)成的空中骨干網(wǎng)絡(luò)路由選擇。銥系統(tǒng)采用該結(jié)構(gòu)方案為移動(dòng)用戶提供服務(wù)。衛(wèi)星移動(dòng)通信系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)續(xù)5ETSI建議的衛(wèi)星個(gè)人通信網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu)(d)中使用了雙層衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建的混合星座結(jié)構(gòu)。非靜止軌道衛(wèi)星使用星際鏈路進(jìn)行互連,使用中繼衛(wèi)星互連。移動(dòng)用戶間的呼叫傳輸延時(shí)等于兩個(gè)非靜止軌道衛(wèi)星半跳的延時(shí)加上非靜止軌道衛(wèi)星到靜止軌道衛(wèi)星的一跳的延時(shí)。在該結(jié)構(gòu)中,為保證非靜止軌道衛(wèi)星的全球性互連,需要至少3顆靜止軌道中衛(wèi)星移動(dòng)通信系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)續(xù)6■系統(tǒng)空間段空間段提供網(wǎng)絡(luò)用戶與信關(guān)站之間的連接;空間段由1個(gè)或多個(gè)衛(wèi)星星座構(gòu)成,每個(gè)星座又涉及到一系空間段軌道參數(shù)通常根據(jù)指定覆蓋區(qū)規(guī)定的服務(wù)質(zhì)量(QoS)空間段的設(shè)計(jì)可采用多種方法,取決于軌道類型和星上有效衛(wèi)星移動(dòng)通信系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)續(xù)7通常包括:信關(guān)站(也稱為固定地球站FES)、網(wǎng)絡(luò)控制中用戶信息管理系統(tǒng)(CIMS)是負(fù)責(zé)維護(hù)信關(guān)站配置數(shù)據(jù),完成系統(tǒng)計(jì)費(fèi)、生成用戶賬單并記錄呼叫詳情的數(shù)據(jù)庫系統(tǒng),與信關(guān)站、網(wǎng)絡(luò)控制中心和衛(wèi)星控制中心協(xié)同工作可以將網(wǎng)絡(luò)控制中心、衛(wèi)星控制中心和用戶信息管理系統(tǒng)合在一起稱為控制段衛(wèi)星移動(dòng)通信系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)續(xù)8信關(guān)站通過本地交換提供系統(tǒng)衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)(空間段)到地面現(xiàn)有核心網(wǎng)絡(luò)(如公用電話交換網(wǎng)PSTN和公用地面移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)PLMN)的固定接入點(diǎn)衛(wèi)星移動(dòng)通信系統(tǒng)與地面移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)(如GSM和CDMA網(wǎng)絡(luò))的集成帶來了一些附加的問題,必須在信關(guān)站中解決衛(wèi)星移動(dòng)通信系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)續(xù)9系統(tǒng)地面段網(wǎng)絡(luò)控制中心又稱為網(wǎng)絡(luò)管理站(NMS),與用戶信息管理系統(tǒng)CIMS相連,協(xié)同完成衛(wèi)星資源的管理、網(wǎng)絡(luò)管理和控制相關(guān)的邏輯功能,按照功能又可以劃分為網(wǎng)絡(luò)管理功能組和呼叫控制功網(wǎng)絡(luò)管理功能組的主要任務(wù)包括:管理呼叫通信流的整體概況;系統(tǒng)資源管理和網(wǎng)絡(luò)同步;運(yùn)行和維護(hù)(OAM)功能;站內(nèi)信令鏈路管理;擁塞控制;提供對(duì)用戶終端試運(yùn)行的支持呼叫控制功能組的主要任務(wù)包括:公共信道信令功能;移動(dòng)呼叫發(fā)起端的信關(guān)站選擇;定義信關(guān)站的配置衛(wèi)星移動(dòng)通信系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)續(xù)10系統(tǒng)地面段衛(wèi)星控制中心負(fù)責(zé)監(jiān)視衛(wèi)星星座的性能,控制衛(wèi)星的軌道位置。與衛(wèi)星有效載荷相關(guān)的特殊呼叫控制功能也能夠由衛(wèi)星控制中心來完成,按照功能又可以劃分為衛(wèi)星控制功能組和呼叫控制功能組衛(wèi)星控制功能組的主要任務(wù)包括:產(chǎn)生和分發(fā)星歷;產(chǎn)生和傳送對(duì)衛(wèi)星有效載荷和公用艙的命令;接收和處理遙測信息;傳輸波束指向命令;產(chǎn)生和傳送變軌操作命令;執(zhí)行距離校正呼叫控制功能組完成移動(dòng)用戶到移動(dòng)用戶呼叫的實(shí)時(shí)交換 衛(wèi)星移動(dòng)通信系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)續(xù)11■系統(tǒng)用戶段主要分為兩個(gè)主要的類別:移動(dòng)(Mobile)終端和衛(wèi)星移動(dòng)通信系統(tǒng)頻率規(guī)劃■衛(wèi)星移動(dòng)通信系統(tǒng)可以工作于多個(gè)頻段頻段的選取主要取決于系統(tǒng)提供的服務(wù)類型■衛(wèi)星移動(dòng)通信業(yè)務(wù)頻率分配是先后通過87年和92年的世界無線電行政大會(huì)(WARC-87、92),95、97和2000年世界無線電大會(huì)衛(wèi)星移動(dòng)通信系統(tǒng)頻率規(guī)劃續(xù)1頻率(MHz)傳輸方向業(yè)務(wù)類型LMSS和MMSSMMSS和低速率LMSSAMSS(可公用)MMSS和低速率LMSSLMSS和MMSSMMSS和低速率LMSSAMSS(可公用)星移動(dòng)通信系統(tǒng)頻率規(guī)劃續(xù)2分配(MHz)方向ITU世界分區(qū)123MSSWARC-92為全球3個(gè)頻率區(qū)域分配了NGEO衛(wèi)星移動(dòng)通信業(yè)務(wù)和衛(wèi)星無線定位業(yè)務(wù)(RDSS)的使用頻段,包括VHF、mssMSS衛(wèi)星移動(dòng)通信系統(tǒng)頻率規(guī)劃續(xù)3WRC-95考慮了C、Ku和Ka多個(gè)頻段。并對(duì)Ka頻段的衛(wèi)星移動(dòng)通信饋送鏈路頻段和NGEO的FSS(固定衛(wèi)星業(yè)務(wù))頻段進(jìn)行了分配■若干大LEO和MEO系統(tǒng)的用戶業(yè)務(wù)和饋送鏈路頻段如下表上行用戶鏈路MHz)下行用戶鏈路MHz)上行饋送鏈路GHz)下行饋送鏈路GHz)6.875-7.075衛(wèi)星移動(dòng)通信系統(tǒng)頻率規(guī)劃續(xù)4關(guān)于在1~3GHz頻段,會(huì)議決定開展包括可能用于MSS的1518~1525MHz、關(guān)于NGEOFSS的問題:1)為保護(hù)GEOFSS和GEOBSS(靜止衛(wèi)星廣播業(yè)務(wù))系統(tǒng)對(duì)來自多個(gè)NGEOFSS系統(tǒng)的總干擾不超過規(guī)定要求,操作NGEOFSS的主管部門應(yīng)采取相應(yīng)措施(包括對(duì)自身系統(tǒng)的修改)。當(dāng)其典型衛(wèi)星移動(dòng)通信系統(tǒng)介紹第一個(gè)全球覆蓋的LEO衛(wèi)星蜂窩系統(tǒng),支持話音、數(shù)據(jù)和定由于采用了星際鏈路,系統(tǒng)可以在不依賴于地面通信網(wǎng)的情況下支持地球上任何位置用戶之間的通信。銥系統(tǒng)于上世紀(jì)八十年代末由Motorola推出,九十年代初開始開發(fā),耗資37億美元,于1998年11月開始商業(yè)運(yùn)行“銥”公司于2000年3月宣告破產(chǎn)。目前,美國國防部出資維持銥系統(tǒng)的運(yùn)行典型衛(wèi)星移動(dòng)通信系統(tǒng)介紹續(xù)1銥系統(tǒng)星座最初的設(shè)計(jì)由77顆LEO衛(wèi)星組成,它與銥元素的77個(gè)電子圍繞原子核運(yùn)行類似,系統(tǒng)因此得名實(shí)際星座包括66顆衛(wèi)星,它們分布在6個(gè)圓形的、傾角86.4°的近極軌道平面上,面間間隔27°,軌道高度780km每個(gè)軌道平面上均勻分布11顆衛(wèi)星,每顆衛(wèi)星的重量為689kg,衛(wèi)星設(shè)計(jì)壽命5~8年。典型衛(wèi)星移動(dòng)通信系統(tǒng)介紹續(xù)2■銥系統(tǒng)空間段“銥”星座中的每顆衛(wèi)星提供48個(gè)點(diǎn)波束,在地面形成48個(gè)蜂窩小區(qū),直徑為600km,每顆衛(wèi)星的覆蓋區(qū)直徑約4700km,星座對(duì)全球地面形成無縫蜂窩覆蓋,如圖所示每顆衛(wèi)星的一個(gè)點(diǎn)波束支持80個(gè)信道,單顆衛(wèi)星可提供3840個(gè)信道典型衛(wèi)星移動(dòng)通信系統(tǒng)介紹續(xù)3銥系統(tǒng)空間段部署過程從1997年5月5日到1999年6月12日的2年期間,共有88顆銥系統(tǒng)衛(wèi)星發(fā)射到軌道中,其中前1年發(fā)射了72顆3種運(yùn)載火箭被用于發(fā)射這88顆衛(wèi)星,其中11枚美國波音公司的德爾塔2型(DeltalI)火箭發(fā)射了55顆,3枚俄羅斯質(zhì)子(Proton)火箭發(fā)射了21顆,7枚中國的長征2型(2C/SD)火箭發(fā)射了14顆。面間星際鏈路面間星際鏈路典型衛(wèi)星移動(dòng)通信系統(tǒng)介紹續(xù)4銥系統(tǒng)空間段銥系統(tǒng)是目前唯一使用了系統(tǒng)內(nèi)ISL的衛(wèi)星移動(dòng)通信系統(tǒng)30S205-0面內(nèi)星際鏈路Sk607S111S508S210S608Sro,5典型衛(wèi)星移動(dòng)通信系統(tǒng)介紹續(xù)5銥系統(tǒng)的地面段包括信關(guān)站、用戶終端和遙測、跟蹤和控制由于銥系統(tǒng)采用了星際鏈路,因此只需在全球設(shè)置少數(shù)幾個(gè)信關(guān)站即可。考慮到國家和地區(qū)的主權(quán)和經(jīng)濟(jì)利益,實(shí)際上系統(tǒng)按照國家和地域差別在全球設(shè)置了共12個(gè)信關(guān)站,分別位于美國阿利桑那州坦佩、泰國的曼谷、俄羅斯的莫斯科、日本東京、韓國漢城、巴西里約熱內(nèi)盧、意大利羅馬、印度孟買、中國北京、臺(tái)灣地區(qū)臺(tái)北、沙特的吉達(dá),外加一個(gè)美典型衛(wèi)星移動(dòng)通信系統(tǒng)介紹續(xù)6■銥系統(tǒng)地面段用戶終端有手持機(jī)、車載臺(tái)和半固定終端3種類型。典型衛(wèi)星移動(dòng)通信系統(tǒng)介紹續(xù)7銥系統(tǒng)通信鏈路典型衛(wèi)星移動(dòng)通信系統(tǒng)介紹續(xù)8全球星系統(tǒng)由美國勞拉空間和通信公司和Qualcomm公司提出,與銥系統(tǒng)提出的時(shí)間差不多1996年11月,全球星系統(tǒng)獲得了美國聯(lián)邦通信委員會(huì)頒發(fā)全球星系統(tǒng)是以支持話音業(yè)務(wù)為主的全球低軌衛(wèi)星移動(dòng)通信系統(tǒng)沒有采用星際鏈路,系統(tǒng)用戶將通過衛(wèi)星鏈路接入地面公用網(wǎng),在地面網(wǎng)的支持下實(shí)現(xiàn)全球衛(wèi)星移動(dòng)通信典型衛(wèi)星移動(dòng)通信系統(tǒng)介紹續(xù)9S頻段下行C頻段上/下行局域網(wǎng)全球星地面運(yùn)行衛(wèi)星運(yùn)行遙測和事務(wù)站控制中心控制中心控制單元空間段用戶段地面段 ■全球星空間段采用傾斜軌道星座,包括48顆衛(wèi)星均勻分布在8個(gè)傾角52°的軌道平面上軌道高度1414公里相鄰軌道相鄰衛(wèi)星間的相位差7.5°典型衛(wèi)星移動(dòng)通信系統(tǒng)介紹續(xù)11全球星系統(tǒng)衛(wèi)星瞬時(shí)的分布和對(duì)地覆蓋情況典型衛(wèi)星移動(dòng)通信系統(tǒng)介紹續(xù)12■全球星系統(tǒng)空間段部署過程全球星系統(tǒng)從1998年5月第一次發(fā)射4顆衛(wèi)星開始,到2000年初共發(fā)射了48顆工作衛(wèi)星和4顆備用衛(wèi)星入軌1999年9月,全球星系統(tǒng)經(jīng)歷了一次災(zāi)難性的發(fā)射,這次發(fā)射失敗共導(dǎo)致系統(tǒng)損失了12顆衛(wèi)星,因而也推遲了系統(tǒng)的運(yùn)營開始時(shí)間有兩種運(yùn)載火箭被用于發(fā)射這52顆衛(wèi)星,其中7枚波音公司發(fā)射了24顆典型衛(wèi)星移動(dòng)通信系統(tǒng)介紹續(xù)13全球星用戶鏈路特性全球星衛(wèi)星的L/S頻段天線為有源相控陣天線,在地面形成用戶鏈路采用FDD雙工方式:上行L頻段,下行S頻段L頻段點(diǎn)波束分配S頻段點(diǎn)波束分配典型衛(wèi)星移動(dòng)通信系統(tǒng)介紹續(xù)14全球星系統(tǒng)使用的L頻段頻率為1610.0~1625.5MHz;S頻段頻率為子信道,如下圖所示S頻段子通道劃分典型衛(wèi)星移動(dòng)通信系統(tǒng)介紹續(xù)15■全球星饋送鏈路特性全球星系統(tǒng)的饋送鏈路采用C頻段,上行頻率為5091~5250MHz,帶寬159MHz;下行頻率為6875~7055MHz,帶寬C頻段天線采用寬波束覆蓋,地面信關(guān)站使用拋物面天線跟上行和下行頻段均按頻分復(fù)用方式劃分出9個(gè)子信道,最低頻率的子信道分別用作命令和遙測信道,其余的8個(gè)通過正交極化(左旋和右旋圓極化)分割產(chǎn)生16個(gè)子信道,對(duì)應(yīng)16個(gè)典型衛(wèi)星移動(dòng)通信系統(tǒng)介紹續(xù)16全球星饋送鏈路與點(diǎn)波束的頻率對(duì)應(yīng)方案去用戶終端命121416101642? 來自于信關(guān)站的信號(hào)去信關(guān)站通81046114|21253來自于用戶終端的信號(hào)典型衛(wèi)星移動(dòng)通信系統(tǒng)介紹續(xù)17ACeS系統(tǒng)的目標(biāo)是利用靜止軌道衛(wèi)星為亞洲范圍內(nèi)的國家提供區(qū)域性的衛(wèi)星移動(dòng)通信業(yè)務(wù),包括數(shù)字語音、傳真、短消息和數(shù)據(jù)傳輸服務(wù),并實(shí)現(xiàn)與地面公用電話交換網(wǎng)PSTN和地面移動(dòng)通信網(wǎng)PLMN(GSM網(wǎng)絡(luò))的無縫鏈接典型衛(wèi)星移動(dòng)通信系統(tǒng)介紹續(xù)18亞洲蜂窩衛(wèi)星通信系統(tǒng)ACeSACeS系統(tǒng)的第一顆衛(wèi)星Garuda-1于2000年2月發(fā)射,定位于Garuda-1衛(wèi)星的星載傘裝賦形天線直徑為12米,具有1

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