低轨道( LEO)
低轨道卫星移动通信系统由卫星星座、关口地球站、系统控制中心、网络控制中心和用户单元等组成。附图示出了低轨道卫星移动系统的基本组成。在若干个轨道平面上布置多颗卫星,由通信链路将多个轨道平面上的卫星联结起来。整个星座如同结构上连成一体的大型平台,在地球表面形成蜂窝状服务小区,服务区内用户至少被一颗卫星覆盖,用户可以随时接入系统。
(WUqI.tTCX.NET)目前提出的低轨道卫星方案的大公司有8家。其中最有代表性的低轨道卫星移动通信系统主要有铱(Iridium)系统和全球星系统(Globalstar)系统、白羊(Arics)系统、低轨卫星(Leo-Set)系统、柯斯卡(Coscon)系统、卫星通信网络(Teledesic)系统等。
铱(Iridium)卫星移动通信
铱系统是美国Motorola公司提出的一种利用低轨道卫星群实现全球卫星移动通信的方案。它是最早提出并被人们所了解的低轨道卫星系统。资金的筹集和技术的开发等方面均进展顺利。在技术上Motorola的技术人员在实验室里验证了所有的论证。并在模拟试验中取得令人满意的效果。 由天天查询武器大全编辑
低轨道卫星系统 铱系统的原始设计是由77颗小型智能卫星,均匀有序地分布于离地面785KM的上空的7个轨道平面上,通过微波链路形成全球连接网络。因为其与铱原子的外层电子分布状况有一定的类似,故取名为铱系统。尔后为减少投资强度,简化结构以及增强与其他LEO系统的竞争能力,摩托罗拉公司将其卫星数降低到66颗,轨道平面降至6个圆形极地轨道,每条极地轨道上的卫星仍为11颗,轨道高度改为765KM,卫星直径为1.2M,高度为2.3M,重量为386.2KG,寿命为5年(最高为8年)。
铱系统主要由下述部分组成:卫星星座以及地面控制设施,关口站以及用户终端(话音、数据、传真)。每颗星可以提供48个(原设计为37个)点波束,每个波束平均包含80个信道,每颗星可以提供3840个全双工电路信道。每颗星把星际交叉链路作为联网的手段,包括连接同一轨道平面内相邻的两颗星的前视和后视两条链路,而与不同轨道上的卫星还有两条链路。系统具有空间交换和路由选择的功能。系统采用“倒置”的蜂窝区结构,每颗星投射的多波束在地球表面上形成48个蜂窝区,每个蜂窝区的直径约为667KM,它们互相结合,总覆盖直径约4000KM,全球共有2150个蜂窝,该系统采用七小区频率再用方式,任意两个使用相同频率的小区之间由两个缓冲小区隔开,这样可以进一步提高频谱资源,使得每一个信道在全球范围内再用200次。
(TTCX.NEt)铱系统的基础结构和基础处理均在星上,蜂窝区随着地球自转而快速扫过地球表面。铱系统的越区交换是小区跨越用户移动,而不是用户跨越小区,这点与陆地移动通信系统不一样。铱系统耗资约34亿美元,1990年6月首次公布,1990年12月向美国FCC提出许可证申请,在1992年9月得到FCC的许可证。当时铱系统是设计方案中最为完整、具体,进展也很快,是十分有前景的方案,可惜由于种种原因,最后铱系统功亏一篑,宣告破产!
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全球星(Globalstar)
全球星(Globalstar)系统是美国LQSS(Loral Qualcomm Satellite Service)公司于1991年6月向美国联邦通信委员会(FCC)提出低轨道卫星移动通信系统。LQSS公司是由Loral宇航局和Qualcomm公司共同组建的一个股份公司。全球星(Globalstar)系统与铱系统在结构设计和技术上均不同。全球星(Globalstar)系统属于非迂回型,不单独组网,其作用只是保证全球范围内任意用户随时可以通过该系统接入地面公共网联合组网,其联结接口设在关口站。当时全球星(Globalstar)系统已经制定了卫星发射计划表,计划在1997年底发射12~16颗卫星,并于1998年发射其他的卫星。
全球星(Globalstar)系统的基本设计思想是利用LEO卫星组成一个连续覆盖全球的移动通信卫星系统。向世界各地提供话音、数据或传真、无线电定位业务。它是作为地面蜂窝移动通信系统和其他移动通信系统的延伸,与这些系统具有互运行性。此外,它还是一个类似于无绳电话的无线电话系统,但其服务范围不受限制,同一手持机就可以在世界上任何的地方、任何时间与任何地方的用户建立可靠、迅速、经济的通信联络。全球星(Globalstar)系统采用低成本、高可靠的系统设计,一个关口站只需要35万美元。手持机的价格只相当于目前广泛使用的蜂窝手机的价格,故其服务对象更适合为边远地区蜂窝电话用户、漫游用户、外国旅行者,以及希望低成本扩充通信的国家和政府通信网和专用网。按目前全球星(Globalstar)系统合作伙伴的分布情况来看,它可以为33个国家提供服务,其中包括14个欧洲国家,8个亚洲国家,6个美洲国家以及其他地区的5个国家。