3.1、下行廣播,覆蓋范圍廣:對(duì)地面的情況如高山海洋等不敏感,適用于在業(yè)務(wù)量比較稀少的地區(qū)提供大范圍的覆蓋,在覆蓋區(qū)內(nèi)的任意點(diǎn)均可以進(jìn)行通信,而且成本與距離無(wú)關(guān);
3.2、工作頻帶寬:可用頻段從150MHz~30GHz。目前已經(jīng)開始開發(fā)0、v波段(40~50GHz)。ka波段甚至可以支持l55Mb可s的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù);
3.3、通信質(zhì)量好:衛(wèi)星通信中電磁波主要在大氣層以外傳播,電波傳播非常穩(wěn)定。雖然在大氣層內(nèi)的傳播會(huì)受到天氣的影響,但仍然是一種可靠性很高的通信系統(tǒng);
3.4、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)速度快、成本低:除建地面站外,無(wú)需地面施工。運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用低;
3.5、信號(hào)傳輸時(shí)延大:高軌道衛(wèi)星的雙向傳輸時(shí)延達(dá)到秒級(jí),用于話音業(yè)務(wù)時(shí)會(huì)有非常明顯的中斷;
3.6、控制復(fù)雜:由于衛(wèi)星通信系統(tǒng)中所有鏈路均是無(wú)線鏈路,而且衛(wèi)星的位置還可能處于不斷變化中,因此控制系統(tǒng)也較為復(fù)雜。控制方式有星間協(xié)商和地面集中控制兩種。
工作軌道
按照工作軌道區(qū)分,衛(wèi)星通信系統(tǒng)一般分為以下3類:
2.1.1、低軌道衛(wèi)星通信系統(tǒng)(LEO):
距地面500-2000Km,傳輸時(shí)延和功耗都比較小,但每顆星的覆蓋范圍也比較小,典型系統(tǒng)有Motorola的銥星系統(tǒng)。低軌道衛(wèi)星通信系統(tǒng)由于衛(wèi)星軌道低,信號(hào)傳播時(shí)延短,所以可支持多跳通信;其鏈路損耗小,可以降低對(duì)衛(wèi)星和用戶終端的要求,可以采用微型/小型衛(wèi)星和手持用戶終端。但是低軌道衛(wèi)星系統(tǒng)也為這些優(yōu)勢(shì)付出了較大的代價(jià):由于軌道低,每顆衛(wèi)星所能覆蓋的范圍比較小,要構(gòu)成全球系統(tǒng)需要數(shù)十顆衛(wèi)星,如銥星系統(tǒng)有66顆衛(wèi)星、Globalstar有48顆衛(wèi)星、Teledisc有288顆衛(wèi)星。同時(shí),由于低軌道衛(wèi)星的運(yùn)動(dòng)速度快,對(duì)于單一用戶來(lái)說(shuō),衛(wèi)星從地平線升起到再次落到地平線以下的時(shí)間較短,所以衛(wèi)星間或載波間切換頻繁。因此,低軌系統(tǒng)的系統(tǒng)構(gòu)成和控制復(fù)雜、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)大、建設(shè)成本也相對(duì)較高。
2.1.2、中軌道衛(wèi)星通信系統(tǒng)(MEO):
距地面2000-20000Km,傳輸時(shí)延要大于低軌道衛(wèi)星,但覆蓋范圍也更大,典型系統(tǒng)是國(guó)際海事衛(wèi)星系統(tǒng)。中軌道衛(wèi)星通信系統(tǒng)可以說(shuō)是同步衛(wèi)星系統(tǒng)和低軌道衛(wèi)星系統(tǒng)的折衷,中軌道衛(wèi)星系統(tǒng)兼有這兩種方案的優(yōu)點(diǎn),同時(shí)又在一定程度上克服了這兩種方案的不足之處。中軌道衛(wèi)星的鏈路損耗和傳播時(shí)延都比較小,仍然可采用簡(jiǎn)單的小型衛(wèi)星。如果中軌道和低軌道衛(wèi)星系統(tǒng)均采用星際鏈路,當(dāng)用戶進(jìn)行遠(yuǎn)距離通信時(shí),中軌道系統(tǒng)信息通過(guò)衛(wèi)星星際鏈路子網(wǎng)的時(shí)延將比低軌道系統(tǒng)低。而且由于其軌道比低軌道衛(wèi)星系統(tǒng)高許多,每顆衛(wèi)星所能覆蓋的范圍比低軌道系統(tǒng)大得多,當(dāng)軌道高度為l0000Km時(shí),每顆衛(wèi)星可以覆蓋地球表面的23.5%,因而只要幾顆衛(wèi)星就可以覆蓋全球。若有十幾顆衛(wèi)星就可以提供對(duì)全球大部分地區(qū)的雙重覆蓋,這樣可以利用分集接收來(lái)提高系統(tǒng)的可靠性,同時(shí)系統(tǒng)投資要低于低軌道系統(tǒng)。因此,從一定意義上說(shuō),中軌道系統(tǒng)可能是建立全球或區(qū)域性衛(wèi)星移動(dòng)通信系統(tǒng)較為優(yōu)越的方案。當(dāng)然,如果需要為地面終端提供寬帶業(yè)務(wù),中軌道系統(tǒng)將存在一定困難,而利用低軌道衛(wèi)星系統(tǒng)作為高速的多媒體衛(wèi)星通信系統(tǒng)的性能要優(yōu)于中軌道衛(wèi)星系統(tǒng)。
2.1.3、高軌道衛(wèi)星通信系統(tǒng)(GEO):
距地面35800km,即同步靜止軌道。理論上,用三顆高軌道衛(wèi)星即可以實(shí)現(xiàn)全球覆蓋。傳統(tǒng)的同步軌道衛(wèi)星通信系統(tǒng)的技術(shù)最為成熟,自從同步衛(wèi)星被用于通信業(yè)務(wù)以來(lái),用同步衛(wèi)星來(lái)建立全球衛(wèi)星通信系統(tǒng)已經(jīng)成為了建立衛(wèi)星通信系統(tǒng)的傳統(tǒng)模式。但是,同步衛(wèi)星有一個(gè)不可克服的障礙,就是較長(zhǎng)的傳播時(shí)延和較大的鏈路損耗,嚴(yán)重影響到它在某些通信領(lǐng)域的應(yīng)用,特別是在衛(wèi)星移動(dòng)通信方面的應(yīng)用。首先,同步衛(wèi)星軌道高,鏈路損耗大,對(duì)用戶終端接收機(jī)性能要求較高。這種系統(tǒng)難于支持手持機(jī)直接通過(guò)衛(wèi)星進(jìn)行通信,或者需要采用l2m以上的星載天線(L波段),這就對(duì)衛(wèi)星星載通信有效載荷提出了較高的要求,不利于小衛(wèi)星技術(shù)在移動(dòng)通信中的使用。其次,由于鏈路距離長(zhǎng),傳播延時(shí)大,單跳的傳播時(shí)延就會(huì)達(dá)到數(shù)百毫秒,加上語(yǔ)音編碼器等的處理時(shí)間則單跳時(shí)延將進(jìn)一步增加,當(dāng)移動(dòng)用戶通過(guò)衛(wèi)星進(jìn)行雙跳通信時(shí),時(shí)延甚至將達(dá)到秒級(jí),這是用戶、特別是話音通信用戶所難以忍受的。為了避免這種雙跳通信就必須采用星上處理使得衛(wèi)星具有交換功能,但這必將增加衛(wèi)星的復(fù)雜度,不但增加系統(tǒng)成本,也有一定的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。
目前,同步軌道衛(wèi)星通信系統(tǒng)主要用于VSAT系統(tǒng)、電視信號(hào)轉(zhuǎn)發(fā)等,較少用于個(gè)人通信。
通信范圍
按照通信范圍區(qū)分,衛(wèi)星通信系統(tǒng)可以分為國(guó)際通信衛(wèi)星、區(qū)域性通信衛(wèi)星、國(guó)內(nèi)通信衛(wèi)星。
用途區(qū)分
按照用途區(qū)分,衛(wèi)星通信系統(tǒng)可以分為綜合業(yè)務(wù)通信衛(wèi)星、軍事通信衛(wèi)星、海事通信衛(wèi)星、電視直播衛(wèi)星等。
轉(zhuǎn)發(fā)能力
按照轉(zhuǎn)發(fā)能力區(qū)分,衛(wèi)星通信系統(tǒng)可以分為無(wú)星上處理能力衛(wèi)星、有星上處理能力衛(wèi)星。
衛(wèi)星通信系統(tǒng)由衛(wèi)星端、地面端、用戶端三部分組成。衛(wèi)星端在空中起中繼站的作用,即把地面站發(fā)上來(lái)的電磁波放大后再返送回另一地面站,衛(wèi)星星體又包括兩大子系統(tǒng):星載設(shè)備和衛(wèi)星母體。地面站則是衛(wèi)星系統(tǒng)與地面公眾網(wǎng)的接口,地面用戶也可以通過(guò)地面站出入衛(wèi)星系統(tǒng)形成鏈路,地面站還包括地面衛(wèi)星控制中心,及其跟蹤、遙測(cè)和指令站。用戶端即是各種用戶終端。
在微波頻帶,整個(gè)通信衛(wèi)星的工作頻帶約有500MHz寬度,為了便于放大和發(fā)射及減少變調(diào)干擾,一般在星上設(shè)置若干個(gè)轉(zhuǎn)發(fā)器。每個(gè)轉(zhuǎn)發(fā)器被分配一定的工作頻帶。目前的衛(wèi)星通信多采用頻分多址技術(shù),不同的地球站占用不同的頻率,即采用不同的載波。比較適用于點(diǎn)對(duì)點(diǎn)大容量的通信。近年來(lái),時(shí)分多址技術(shù)也在衛(wèi)星通信中得到了較多的應(yīng)用,即多個(gè)地球站占用同一頻帶,但占用不同的時(shí)隙。與頻分多址方式相比,時(shí)分多址技術(shù)不會(huì)產(chǎn)生互調(diào)干擾、不需用上下變頻把各地球站信號(hào)分開、適合數(shù)字通信、可根據(jù)業(yè)務(wù)量的變化按需分配傳輸帶寬,使實(shí)際容量大幅度增加。另一種多址技術(shù)是碼分多址(CDMA),即不同的地球站占用同一頻率和同一時(shí)間,但利用不同的隨機(jī)碼對(duì)信息進(jìn)行編碼來(lái)區(qū)分不同的地址。CDMA采用了擴(kuò)展頻譜通信技術(shù),具有抗干擾能力強(qiáng)、有較好的保密通信能力、可靈活調(diào)度傳輸資源等優(yōu)點(diǎn)。它比較適合于容量小、分布廣、有一定保密要求的系統(tǒng)使用。
國(guó)內(nèi)北斗衛(wèi)星通信終端廠家哪家好?
國(guó)內(nèi)做衛(wèi)星通信終端的應(yīng)該不多,長(zhǎng)(chang)周(zhou)萊 特
目前光纖通信系統(tǒng)中常用的光源主要有兩種:發(fā)光二極管(LED)和激光器(LD)。激光器由于在調(diào)制速率和耦合效率方面都明顯優(yōu)于發(fā)光二極管所以一般適用于大、中容量的長(zhǎng)距離通信系統(tǒng),同時(shí)由于電流—光輸出特性線...
FAS系統(tǒng)(即調(diào)度通信系統(tǒng))的FAS是什么的簡(jiǎn)稱
FAS系統(tǒng),是基于GSM-R技術(shù)的新一代數(shù)字通信調(diào)度系統(tǒng),具有適應(yīng)鐵路運(yùn)輸特點(diǎn),符合鐵路通信信號(hào)一體化技術(shù)發(fā)展趨勢(shì),技術(shù)水平高,應(yīng)用范圍廣的綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),在京津、武廣和鄭西客運(yùn)三條高速鐵路已得到成功應(yīng)...
未來(lái)衛(wèi)星通信系統(tǒng)主要有以下的發(fā)展趨勢(shì):
4.1、地球同步軌道通信衛(wèi)星向多波束、大容量、智能化發(fā)展;
4.2、低軌衛(wèi)星群與蜂窩通信技術(shù)相結(jié)合、實(shí)現(xiàn)全球個(gè)人通信;
4.3、小型衛(wèi)星通信地面站將得到廣泛應(yīng)用;
4.4、通過(guò)衛(wèi)星通信系統(tǒng)承載數(shù)字視頻直播(DvB)和數(shù)字音頻廣播(DAB);
4.5、衛(wèi)星通信系統(tǒng)將與IP技術(shù)結(jié)合,用于提供多媒體通信和因特網(wǎng)接入,即包括用于國(guó)際、國(guó)內(nèi)的骨干網(wǎng)絡(luò),也包括用于提供用戶直接接入;
4.6、微小衛(wèi)星和納衛(wèi)星將廣泛應(yīng)用于數(shù)據(jù)存儲(chǔ)轉(zhuǎn)發(fā)通信以及星間組網(wǎng)通信。
凡是通過(guò)移動(dòng)的衛(wèi)星和固定的終端、固定的衛(wèi)星和移動(dòng)的終端或二者均移動(dòng)的通信,均稱為衛(wèi)星移動(dòng)通信系統(tǒng)。從20世紀(jì)80年代開始,西方很多公司開始意識(shí)到未來(lái)覆蓋全球、面向個(gè)人的無(wú)縫隙通信,即所謂的個(gè)人通信全球化,即5W{Whoever(任何人)\Wherever(任何地點(diǎn))\Whenever(任何時(shí)間)\ Whomever(任何人) \Whatever,(采用任何方式)}的巨大需求,相繼發(fā)展以中、低軌道的衛(wèi)星星座系統(tǒng)為空中轉(zhuǎn)接平臺(tái)的衛(wèi)星移動(dòng)通信系統(tǒng),開展衛(wèi)星移動(dòng)電話、衛(wèi)星直播/衛(wèi)星數(shù)字音頻廣播、互聯(lián)網(wǎng)接入以及高速、寬帶多媒體接入等業(yè)務(wù)。至上世紀(jì)90年代,已建成并投入應(yīng)用的主要有:銥星(Iridium)系統(tǒng)、Globalstar系統(tǒng)、ORBCONN系統(tǒng)、信使系統(tǒng)(俄羅斯)等。以下給出其中幾種成功案例。
銥星系統(tǒng)
銥星系統(tǒng)屬于低軌道衛(wèi)星移動(dòng)通信系統(tǒng),由Motorola提出并主導(dǎo)建設(shè),由分布在6個(gè)軌道平面上的66顆衛(wèi)星組成,這些衛(wèi)星均勻的分布在6個(gè)軌道面上,軌道高度為780 km。主要為個(gè)人用戶提供全球范圍內(nèi)的移動(dòng)通信,采用地面集中控制方式,具有星際鏈路、星上處理和星上交換功能。銥星系統(tǒng)除了提供電話業(yè)務(wù)外,還提供傳真、全球定位(GPS)、無(wú)線電定位以及全球?qū)ず魳I(yè)務(wù)。從技術(shù)上來(lái)說(shuō),這一系統(tǒng)是極為先進(jìn)的,但從商業(yè)上來(lái)說(shuō),它是極為失敗的,存在著目標(biāo)用戶不明確、成本高昂等缺點(diǎn)。目前該系統(tǒng)基本上已復(fù)活,由新的銥星公司代替舊銥星公司,重新定位,再次引領(lǐng)衛(wèi)星通信的新時(shí)代。
Gb系統(tǒng)
Globalstar系統(tǒng)設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單,既沒有星際電路,也沒有星上處理和星上交換功能,僅僅定位為地面蜂窩系統(tǒng)的延伸,從而擴(kuò)大了地面移動(dòng)通信系統(tǒng)的覆蓋,因此降低了系統(tǒng)投資,也減少了技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。GIobalstar系統(tǒng)由48顆衛(wèi)星組成,均勻分布在8個(gè)軌道面上,軌道高度為1389 km。它有4個(gè)主要特點(diǎn):一是系統(tǒng)設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單,可降低衛(wèi)星成本和通信費(fèi)用;二是移動(dòng)用戶可利用多徑和多顆衛(wèi)星的雙重分集接收,提高接收質(zhì)量;三是頻譜利用率高;四是地面關(guān)口站數(shù)量較多。
全球通信
IC0系統(tǒng)采用大衛(wèi)星,運(yùn)行于10390 km的中軌道,共有10顆衛(wèi)星和2顆備份星,布置于2個(gè)軌道面,每個(gè)軌道面5顆工作星,1顆備份星。提供的數(shù)據(jù)傳輸速率為140 kbR/s,但有上升到384kbrt/s的能力。主要針對(duì)為非城市地區(qū)提供高速數(shù)據(jù)傳輸,如互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)和移動(dòng)電話服務(wù)。
E0系統(tǒng)
Ellips0系統(tǒng)是一種混合軌道星座系統(tǒng)。它使用17顆衛(wèi)星便可實(shí)現(xiàn)全球覆蓋,比銥系統(tǒng)和Globalstar系統(tǒng)的衛(wèi)星數(shù)量要少得多。在該系統(tǒng)中,有10顆星部署在兩條橢圓軌道上,其軌道近地點(diǎn)為632 km,遠(yuǎn)地點(diǎn)為7604 km,另有7顆星部署在一條8050 km高的赤道軌道上。該系統(tǒng)初步開始為赤道地區(qū)提供移動(dòng)電話業(yè)務(wù),2002年開始提供全球移動(dòng)電話業(yè)務(wù)。
Om系統(tǒng)
軌道通信系統(tǒng)0rbcomm是只能實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)全球通信的小衛(wèi)星移動(dòng)通信系統(tǒng),該系統(tǒng)具有投資小、周期短、兼?zhèn)渫ㄐ藕投ㄎ荒芰?、衛(wèi)星質(zhì)量輕、用戶終端為手機(jī)、系統(tǒng)運(yùn)行自動(dòng)化水平高和自主功能強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)。Orbcomm系統(tǒng)由36顆小衛(wèi)星及地面部分(含地面信關(guān)站、網(wǎng)絡(luò)控制中心和地面終端設(shè)施)組成,其中28顆衛(wèi)星在補(bǔ)軌道平面上:第l軌道平面為2顆衛(wèi)星,軌道高度為736/749 km;第2至第4軌道平面的每個(gè)軌道平面布置8顆衛(wèi)星,軌道高度為775 km;第5軌道平面有2顆衛(wèi)星,軌道高度為700km,主要為增強(qiáng)高緯度地區(qū)的通信覆蓋;另外8顆衛(wèi)星為備份。
Tc系統(tǒng)
Teledesic系統(tǒng)是一個(gè)著眼于寬帶業(yè)務(wù)發(fā)展的低軌道衛(wèi)星移動(dòng)通信系統(tǒng)。由840顆衛(wèi)星組成,均勻分布在21個(gè)軌道平面上。由于每個(gè)軌道平面上另有頒備用衛(wèi)星,備用衛(wèi)星總數(shù)為84顆,所以整個(gè)系統(tǒng)的衛(wèi)星數(shù)量達(dá)到924顆。經(jīng)優(yōu)化后,投入實(shí)際使用的Teledesic系統(tǒng)已將衛(wèi)星數(shù)量降至288顆。Teledesic系統(tǒng)的每顆衛(wèi)星可提供l0萬(wàn)個(gè)l6kb/5的話音信道,整個(gè)系統(tǒng)峰值負(fù)荷時(shí),可提供超出100萬(wàn)個(gè)同步全雙工El速率的連接。因此,該系統(tǒng)不僅可提供高質(zhì)量的話音通信,同時(shí)還能支持電視會(huì)議、交互式多媒體通信、以及實(shí)時(shí)雙向高速數(shù)據(jù)通信等寬帶通信業(yè)務(wù)。
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2013年,西藏利用山洪第一批邊遠(yuǎn)通信系統(tǒng)項(xiàng)目,開始開展北斗衛(wèi)星通信系統(tǒng)的建設(shè)工作,并于當(dāng)年完成了聶拉木、班嘎、嘉黎、波密、察隅、夏曲卡6個(gè)試點(diǎn)的建設(shè)任務(wù)。按照今年的建設(shè)任務(wù),西藏將要完成39個(gè)有人站和20個(gè)無(wú)人站的北斗衛(wèi)星通訊系統(tǒng)建設(shè)。截止7月15日,西藏已完成了13個(gè)有人站和5個(gè)無(wú)人站的建設(shè)任務(wù),西藏的北斗衛(wèi)星通信系統(tǒng)建設(shè)進(jìn)展順利。
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評(píng)分: 4.6
2013年,西藏利用山洪第一批邊遠(yuǎn)通信系統(tǒng)項(xiàng)目,開始開展北斗衛(wèi)星通信系統(tǒng)的建設(shè)工作,并于當(dāng)年完成了聶拉木、班嘎、嘉黎、波密、察隅、夏曲卡6個(gè)試點(diǎn)的建設(shè)任務(wù)。按照今年的建設(shè)任務(wù),西藏將要完成39個(gè)有人站和20個(gè)無(wú)人站的北斗衛(wèi)星通訊系統(tǒng)建設(shè)。截止7月15日,西藏已完成了13個(gè)有人站和5個(gè)無(wú)人站的建設(shè)任務(wù),西藏的北斗衛(wèi)星通信系統(tǒng)建設(shè)進(jìn)展順利。
第1章 緒 論
1.1 衛(wèi)星通信的基本概念
1.1.1 衛(wèi)星通信的定義
1.1.2 靜止衛(wèi)星通信
1.1.3 衛(wèi)星通信系統(tǒng)分類
1.2 靜止衛(wèi)星通信的特點(diǎn)
1.3 衛(wèi)星通信系統(tǒng)的組成
1.3.1 衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器
1.3.2 通信地球站
1.4 衛(wèi)星通信的發(fā)展和應(yīng)用
1.4.1 衛(wèi)星通信的發(fā)展簡(jiǎn)史
1.4.2 目前衛(wèi)星通信的技術(shù)水平和應(yīng)用概況
1.4.3 衛(wèi)星通信技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)
1.5 其他衛(wèi)星應(yīng)用技術(shù)簡(jiǎn)介
1.5.1 衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)
1.5.2 衛(wèi)星遙感系統(tǒng)
第2章 衛(wèi)星通信無(wú)線電波傳播和工作頻段的選擇
2.1 無(wú)線電波工作頻段的選擇和利用
2.2 無(wú)線電波在自由空間傳播的損耗
2.3 大氣對(duì)電波傳播的影響
2.3.1 對(duì)流層對(duì)電波傳播的影響
2.3.2 電離層對(duì)電波傳播的影響
2.4 其他傳播影響
2.4.1 多徑衰落和陰影遮蔽效應(yīng)
2.4.2 多普勒頻移
2.4.3 電波傳播延遲
2.5 電波傳播過(guò)程中引入的各種噪聲
2.5.1 宇宙噪聲
2.5.2 大氣噪聲
2.5.3 降雨噪聲
2.5.4 地面噪聲
2.5.5 干擾噪聲
2.6 衛(wèi)星通信系統(tǒng)間的干擾和協(xié)調(diào)
第3章 通信衛(wèi)星
第4章 衛(wèi)星通信地球站
第5章 衛(wèi)星通信信號(hào)傳輸技術(shù)
第6章 衛(wèi)星通信基本多址技術(shù)
第7章 衛(wèi)星通信系統(tǒng)線路設(shè)計(jì)
第8章 衛(wèi)星通信組網(wǎng)技術(shù)
第9章 時(shí)分多址(TDMA)系統(tǒng)
第10章 IDR系統(tǒng)
第11章 IBS系統(tǒng)和VISTA系統(tǒng)
第11章 IBS系統(tǒng)和VISTA系統(tǒng)
第13章 移動(dòng)衛(wèi)星通信和個(gè)人衛(wèi)星通信系統(tǒng)
第14章 衛(wèi)星電視廣播
附錄A 中國(guó)大陸衛(wèi)星電視頻道總覽(2000)
附錄B 我國(guó)衛(wèi)星電視的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)
主要參考文獻(xiàn)2100433B
本書在介紹衛(wèi)星通信基本理論和基本技術(shù)的基礎(chǔ)上,系統(tǒng)、詳盡地講述了當(dāng)前國(guó)內(nèi)外普遍應(yīng)用的各種現(xiàn)代衛(wèi)星通信系統(tǒng)的原理、組成、特點(diǎn)、組網(wǎng)技術(shù)、系統(tǒng)設(shè)計(jì)和應(yīng)用。全書共分14章,內(nèi)容包括緒論、衛(wèi)星通信電波傳播和工作頻段的選擇、通信衛(wèi)星、衛(wèi)星通信地球站、衛(wèi)星通信信號(hào)傳輸技術(shù)、衛(wèi)星通信基本多址技術(shù)、衛(wèi)星通信系統(tǒng)線路設(shè)計(jì)、衛(wèi)星通信組網(wǎng)技術(shù)、TDMA、IDR、IBS、VISTA、VSAT、移動(dòng)衛(wèi)星通信、衛(wèi)星電視廣播系統(tǒng),以及衛(wèi)星導(dǎo)航、遙感、氣象等衛(wèi)星應(yīng)用技術(shù)。本書內(nèi)容廣泛,取材新穎。全書以概念、具體系統(tǒng)和技術(shù)為重點(diǎn),深入淺出,盡量少用繁雜的數(shù)學(xué)推導(dǎo),注重實(shí)用性和先進(jìn)性??晒氖滦畔?、通信及相關(guān)專業(yè)的工程技術(shù)人員、科技工作者閱讀,也可供相關(guān)專業(yè)師生用做教材或教學(xué)參考書。
海事衛(wèi)星通信系統(tǒng)簡(jiǎn)介
海事衛(wèi)星通信系統(tǒng)(system of maritime satellite communications)是使用通信衛(wèi)星作為中繼站的船舶無(wú)線電通信系統(tǒng)。其特點(diǎn)是質(zhì)量高,容量大,可全球、全天候、全時(shí)通信。美國(guó)于1976年先后向大西洋、太平洋和印度洋上空發(fā)射了三顆海事通信衛(wèi)星,建立了世界上第一個(gè)海事衛(wèi)星通信站,主要容量服務(wù)于海軍 。1979年7月國(guó)際海事衛(wèi)星組織成立 ,并于1982年建立了國(guó)際海事衛(wèi)星通信系統(tǒng),成為第一代國(guó)際海事衛(wèi)星通信系統(tǒng)。海事衛(wèi)星通信系統(tǒng)雖然造價(jià)昂貴,但因其有許多優(yōu)點(diǎn),而發(fā)展前景廣闊。
海事衛(wèi)星通信系統(tǒng)是由通信衛(wèi)星、岸站和船站三大部分組成。①海事通信衛(wèi)星。它是系統(tǒng)的中繼站,用以收、發(fā)岸站和船站的信號(hào)。衛(wèi)星布設(shè)于太平洋、大西洋和印度洋三個(gè)洋區(qū),采用靜止軌道衛(wèi)星,衛(wèi)星可提供電話、電報(bào)、傳真和共用呼叫服務(wù)。②岸站。它是設(shè)在海岸上的海事衛(wèi)星通信地球站,起通信網(wǎng)的控制作用,設(shè)有天線等設(shè)備,岸臺(tái)可與陸上其他通信網(wǎng)相連通。③船站。它是裝在船上的海事衛(wèi)星通信地球站,是系統(tǒng)的通信終端,裝備有拋物面天線等設(shè)備,電話通信采用調(diào)頻方式,電報(bào)通信采用移相鍵控調(diào)制方式。每顆通信衛(wèi)星的通信容量的分配是由指定岸站的網(wǎng)絡(luò)協(xié)調(diào)站負(fù)責(zé)分配衛(wèi)星通信信道。電報(bào)信道預(yù)先分配給各岸站,由其負(fù)責(zé)分配與船站進(jìn)行電報(bào)通信的時(shí)隙。電話信道由網(wǎng)絡(luò)協(xié)調(diào)站控制,由船站、岸站進(jìn)行申請(qǐng)后分配。