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衛(wèi)星通信導(dǎo)論上課課件-第6章衛(wèi)星移動通信系統(tǒng)1(專業(yè)版)

2025-01-29 08:13上一頁面

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【正文】 43典型衛(wèi)星移動通信系統(tǒng)介紹 續(xù) 6n 銥系統(tǒng)地面段? 用戶終端有手持機(jī)、車載臺和半固定終端 3種類型。非靜止軌道衛(wèi)星使用星際鏈路進(jìn)行互連,使用軌間鏈路( IOL: InterOrbit Links)與靜止軌道數(shù)據(jù)中繼衛(wèi)星互連。S),問在最小余隙為 50km時,衛(wèi)星 A和 B間能否建立星際鏈路?如果能,此時星際鏈路的仰角是多少?解 :根據(jù)已知條件可以計算該星座衛(wèi)星能夠建立星際鏈路時對應(yīng)的最大地心角:在已知兩顆衛(wèi)星瞬時經(jīng)緯度坐標(biāo)位置時,可計算星間的地心角:因為 ααmax,所以衛(wèi)星間可以建立星際鏈路,此時星際鏈路的仰角和距離為: 8衛(wèi)星星際鏈路 續(xù) 5n 已知衛(wèi)星軌道參數(shù)時的仰角計算 ? 對于星座系統(tǒng)而言,更多時候給出的是衛(wèi)星的軌道參數(shù)(包括軌道高度、仰角、升交點赤經(jīng)和初始幅角等) ? 根據(jù) Ballard的衛(wèi)星位置以及相互關(guān)系表征方法(圖 615),可以確定衛(wèi)星 i對 j的地心角距離 Rij(即衛(wèi)星間的地心角 α):9衛(wèi)星星際鏈路 續(xù) 6n 星際鏈路的方位角計算? 方位角的度量以衛(wèi)星運動方向為基準(zhǔn),沿順時針方向旋轉(zhuǎn)到衛(wèi)星連線方向。 1982年, InmarsatA成 為 第 1個海事 衛(wèi) 星移 動電話 系 統(tǒng)第二代 衛(wèi) 星移 動 通信系 統(tǒng) :數(shù)字 傳輸 技 術(shù) ? 當(dāng)面內(nèi)衛(wèi)星數(shù)量一定時,衛(wèi)星軌道面間的間隔越小,星際鏈路的實現(xiàn)越容易 16衛(wèi)星星際鏈路 續(xù) 13n 星際鏈路性能與初始輻角差的關(guān)系 17衛(wèi)星星際鏈路 續(xù) 14n 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,但會增加方位角和仰角的動態(tài)變化范圍,增加指向的變化速度,對星載天線的捕獲、鎖定和跟蹤性能要求提高。 ? 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;運行和維護(hù)( OAM)功能;站內(nèi)信令鏈路管理;擁塞控制;提供對用戶終端試運行的支持? 呼叫控制功能組的主要任務(wù)包括 : 公共信道信令功能 ; 移動呼叫發(fā)起端的信關(guān)站選擇;定義信關(guān)站的配置 30衛(wèi)星移動通信系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu) 續(xù) 10n 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。每個頻段的 13個 子信道,如下圖所示 52典型衛(wèi)星移動通信系統(tǒng)介紹 續(xù) 15n 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180MHz? 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蹤衛(wèi)星? 上行和下行頻段均按頻分復(fù)用方式劃分出 9個子信道,最低頻率的子信道分別用作命令和遙測信道,其余的 8個通過正交極化( 左旋和右旋圓極化 )分割產(chǎn)生 16個子信道,對應(yīng) 16個用戶點波束 53典型衛(wèi)星移動通信系統(tǒng)介紹 續(xù) 16n 全球星饋送鏈路與點波束的頻率對應(yīng)方案54典型衛(wèi)星移動通信系統(tǒng)介紹 續(xù) 17n 亞洲蜂窩衛(wèi)星通信系統(tǒng) ACeS? 由印度尼西亞的 PSN公司、美國洛克希德 馬丁( Lockheed Martin)全球通信公司、菲律賓長途電話公司 (PLDT)和泰國Jasmine公司共同組建的合股公司 ? ACeS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),并實現(xiàn)與地面公用電話交換網(wǎng) PSTN和地面移動通信網(wǎng) PLMN( GSM網(wǎng)絡(luò))的無縫鏈接 55典型衛(wèi)星移動通信系統(tǒng)介紹 續(xù) 18n 亞洲蜂窩衛(wèi)星通信系統(tǒng) ACeS? ACeS系統(tǒng)的第一顆衛(wèi)星 Garuda1于 2023年 2月發(fā)射,定位于東經(jīng) 123186。目前,美國國防部出資維持銥系統(tǒng)的運行 38典型衛(wèi)星移動通信系統(tǒng)介紹 續(xù) 1n 銥系統(tǒng)空間段? 銥系統(tǒng)星座最初的設(shè)計由 77顆 LEO衛(wèi)星組成,它與銥元素的 77個電子圍繞原子核運行類似,系統(tǒng)因此得名? 實際 星座包括 66顆衛(wèi)星,它們分布在 6個圓形的、傾角,面間間隔 27186。 24衛(wèi)星移動通信系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu) 續(xù) 4n ETSI建議的衛(wèi)星個人通信網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)? 結(jié)構(gòu)( c)使用了星際鏈路來實現(xiàn)相同軌道結(jié)構(gòu)的衛(wèi)星進(jìn)行互連。n 星際鏈路的特性的描述? 仰角的時變特性 ? 天線的動態(tài)指向特性? 方位角的時變特性 ? 天線的動態(tài)指向特性? 星間距離的時變特性 ?功率的動態(tài)控制特性4衛(wèi)星星際鏈路 續(xù) 1n 相同軌道高度衛(wèi)星間的星際鏈路? 同一軌道平面內(nèi)的軌內(nèi)星際鏈路( IntraOrbit ISL): 同一軌道面內(nèi)的兩顆衛(wèi)星能夠基本保持不變的相對位置,軌內(nèi)星際鏈路的星間距離、方位角和仰角變化很小,建立相對容易 ? 不同軌道平面之間的軌間星際鏈路( Int
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