国内外卫星通信发展概况
卫星通信技术的发展及其应用前景

卫星通信技术的发展及其应用前景卫星通信技术是一种基于卫星的无线电通信技术,它可以利用地球轨道上的卫星进行通信。
随着科技的不断进步和卫星通信技术的不断更新,卫星通信技术已经成为了现代通信领域中非常重要的一部分。
这篇文章将讨论卫星通信技术的发展以及它的应用前景。
卫星通信技术的发展历程卫星通信技术的诞生可以追溯到20世纪50年代,当时美国和苏联开始在太空领域展开竞争,并不断发射卫星。
1958年,美国Air Force发射了第一颗通信卫星——Courier。
这是人类历史上第一次利用卫星进行通信,标志着卫星通信技术的诞生。
从那时起,卫星通信技术就一直在不断地发展。
1960年代,美国、苏联和欧洲陆续发射了一系列的通信卫星,如Westar、Molniya、Intelsat等。
20世纪70年代,通信卫星发射的数量急剧增加,为发展成千上万的地面网络提供了支持。
80年代和90年代,卫星通信技术逐渐应用于移动通信、海上通信、广播电视、网页浏览等领域,为各行各业的通信提供了便利。
2000年代以后,卫星通信技术更是得到了飞速的发展。
随着卫星技术、电子技术、计算机技术等领域的相互融合,卫星通信技术在各个领域都取得了显著的成果。
卫星通信技术的分类卫星通信技术按照功能和应用可以分为以下几类:一、地球定位卫星通信技术。
这是一种利用卫星和地面控制中心实现地球定位、导航和时间同步的技术,被广泛应用于汽车导航、物流运输和农业等领域。
二、广播与电视卫星通信技术。
这是一种将音视频信号转换成卫星信号,通过卫星传输到接收站,再通过电视和收音机播放的技术。
现在,几乎所有国家都有自己的广播与电视卫星通信技术,如中国的东方红卫星、美国的Intelsat系列卫星等。
三、数据通信卫星技术。
这是一种利用卫星进行网络通信、广域网、局域网等各种类型的数据传输技术。
这种技术被广泛应用于远程教育、在线会议、移动互联网等领域。
卫星通信技术的应用前景卫星通信技术目前的应用前景非常广泛,它对现代社会和经济的发展有着重要的作用。
卫星通信技术的现状与未来

卫星通信技术的现状与未来卫星通信技术是指利用卫星作为媒介,通过卫星系统实现信息的传输、通信和导航等功能。
近年来,随着技术的不断发展和升级,卫星通信技术已成为现代通信技术的重要组成部分。
本文将从卫星通信技术的现状,技术的发展趋势,以及未来的应用前景等方面进行深入探究。
一、卫星通信技术的现状目前,卫星通信技术已经广泛应用于全球移动通信、天气预报、地球观测、导航和遥感等方面的领域。
其中,最为广泛应用的是全球移动通信。
随着智能手机的普及,人们对移动通信质量的要求越来越高。
卫星通信技术的应用使得人们可以随时随地进行通信,这对于现代社会来说是非常重要的。
在全球移动通信方面,目前应用最广泛的是L波段和Ku波段卫星通信。
L波段卫星通信主要用于军事通信、监测和观测等领域,而Ku波段卫星通信则主要用于商业通信领域。
目前,全球主要的卫星通信公司都在积极开展Ku波段卫星通信业务,如INTELSAT、SES、Eutelsat等。
在天气预报和地球观测领域,卫星通信技术也有着广泛的应用。
目前,欧洲气象卫星“METEOSAT”和美国高速气象卫星(GOES)等先进卫星系统广泛应用于全球气象监测和预报领域,提高了气象预报的精度和准确性。
此外,在导航和遥感领域,近年来卫星通信技术也得到了广泛的应用。
例如,GPS卫星系统已经成为全球最为广泛应用的导航系统,并已经应用于航空、航海、交通、地震预报和环境监测等领域。
而以遥感卫星系统为核心的地球观测技术,则能够通过卫星获取大量的环境信息,有助于保护环境和可持续发展。
二、卫星通信技术的发展趋势随着科学技术的不断进步和市场需求的不断变化,卫星通信技术也在不断发展和升级。
未来,卫星通信技术的发展趋势主要表现在以下几个方面:1.高速互联随着人们对网络通信的依赖以及数据计算和处理需求的不断增加,对网络速度的要求也将越来越高。
卫星通信技术因其覆盖范围广、传输速度快等特点,将能够为人们提供更加高速的网络通信服务。
卫星通信技术的发展及其应用

卫星通信技术的发展及其应用近年来,随着科技的发展,卫星通信技术已成为人类通信的重要方式之一。
从最早的卫星通信试验,到现今的卫星网络,卫星通信技术已经发展成为完善的系统,并广泛应用于各个领域。
本文将从卫星通信技术的发展历程、技术的现状及未来的发展趋势以及卫星通信技术的应用等方面探讨这一话题。
一、卫星通信技术的发展历程卫星通信技术最早可以追溯到二战期间。
当时,德国等国家曾试图通过无线电发射器和接收器来实现远距离通信。
二战后,科学家们开始探索利用人造卫星进行通信的可能性。
1957年苏联成功发射了第一颗人造卫星——斯普特尼克一号,标志着卫星通信技术的诞生。
随后,美国、欧洲等国家纷纷开始了卫星通信技术的研发。
1962年,爱国者一号成为了第一颗实现通信的人造卫星,开创了卫星通信技术应用的先河。
此后,卫星通信技术在科学研究、政府军事、商业等领域得到广泛应用。
1988年,第一颗用于宽带通信的卫星-奥利安一号发射,从此,卫星通信进入了一个新的时代。
二、卫星通信技术的现状及未来发展趋势目前,卫星通信技术已成为人类通信的重要方式之一,其技术水平和应用范围不断扩大。
从通信的速度、范围、成本、精确度等方面,卫星通信技术已经取得了重要进步。
卫星通信技术未来的发展方向主要有以下几个方面:一是技术的高速发展。
二是卫星服务的量化增长。
三是新应用的开拓和发展。
四是卫星系统的开放和合作。
五是卫星通信技术的环保和可持续发展。
可以预见,卫星通信技术将会越来越广泛地应用于各个领域。
三、卫星通信技术的应用卫星通信技术在科学研究、政府军事、商业等领域得到广泛应用,尤其是在国防、航空航天、海洋、气象、数字化城市等领域,具有重要的战略价值和应用前景。
1. 国防领域的应用卫星通信技术在国防领域的应用主要包括卫星导航、卫星侦查、卫星通信等。
卫星导航是一种基于卫星定位的唯一有效的导航手段,它可以有效地增强军队的战斗力;卫星侦查可以提高军队的情报战略改步,对制敌制胜具有重要的作用;卫星通信可以让指挥官和下属兵士相互联系,对战争指挥具有重要意义,从而增强了军队的作战能力。
卫星通信技术的发展与未来趋势

卫星通信技术的发展与未来趋势随着科技的不断进步,卫星通信技术已经成为了全球通信领域的重要组成部分。
它将信息传输从地面提升到了天空,不仅提高了通信的质量和效率,也拓展了人类的沟通空间。
本文将从卫星通信技术的历史发展、现状和未来趋势三个方面进行探讨。
一、卫星通信技术的历史发展卫星通信技术的起源可以追溯到20世纪50年代,在当时,美国率先推出了第一颗通信卫星,并成功将语音信号传输至地面。
此后,各国纷纷加入卫星通信领域,经过几十年的不断磨砺和发展,卫星通信技术逐渐成熟,也实现了由单向通信向双向交互通信的转型。
到了21世纪,卫星通信技术的应用领域愈发广泛。
卫星通信技术不仅广泛应用于广播、电视、航空、海事等传统领域,还被应用于无线通信、农业、环保、气象预报、安全监控、教育等新兴领域。
它将世界各地的人们紧密联系在了一起,大大促进了信息交流、经济发展和文化交流。
二、卫星通信技术的现状目前,卫星通信技术已经成为全球通信领域的基础设施之一,各国均在该领域进行了大规模投资,并建立了相应的卫星通信网络。
根据数据显示,截至2020年底,全球运行中的通信卫星数量已经超过2800颗。
其中,近800颗卫星是由美国、俄罗斯、欧洲、中国等发达国家或地区发射的。
卫星通信技术的市场规模也在不断扩大。
据统计,2019年全球卫星通信市场规模已经达到了249亿美元,其中包括载人航天、无人机通信、智能交通、物流货运等多个领域。
预计到2027年,全球卫星通信市场规模将达到300亿美元以上。
卫星通信技术的应用领域也在不断扩展。
近年来,随着电商、电子支付、物联网等新业态的崛起,人们对卫星通信网络的依赖程度也越来越高。
此外,卫星通信技术还被广泛应用于科学研究、军事领域和国家安全等方面。
三、卫星通信技术的未来趋势面对未来的发展趋势,卫星通信技术将在以下几个方面有所突破和发展:1.提高卫星通信网络的可靠性和稳定性。
目前,卫星通信网络在遭受自然灾害、恐怖袭击等不可预测的因素时会受到很大影响,因此未来卫星通信技术的发展将致力于提高网络的可靠性和稳定性,保证通信的连续性和安全性。
卫星通信

,卫星通信卫星通信是以卫星作为中介的一种通信方式,是在地面微波中继通信和空间电子技术的基础上发展起来的,具有通信距离远、覆盖范围广、不受地面条件的约束、建站成本与通信距离无关、灵活机动、能多址连接且通信容量较大等优点,在全球许多领域应用效果很好,尤其在军事上具有重要的应用价值。
我国卫星通信现状(1)固定业务1972年,我国开始建设第一个卫星通信地球站,1984年成功地发射了第一颗试验通信卫星,1985年先后建设了北京、拉萨、乌鲁木齐、呼和浩特、广州等5个公用网地球站,正式传送中央电视台节目。
此后又建成了北京、上海、广州国际出口站,开通了约2.5万条国际卫星直达线路;建设了以北京为中心,以拉萨、乌鲁木齐、呼和浩特、广州、西安、成都、青岛等为各区域中心的多个地球站,国内线路达10000条以上。
专用网建设发展非常迅速,人民银行、新华社、交通、石油天然气、经贸、铁道、电力、水利、民航、中核总公司、国家地震局、气象局、云南烟草、深圳股票公司以及国防、公安等已建立了20多个卫星通信网,卫星通信地球站(特别是甚小孔径终端VSAT已达万座。
我国还有INTERNET服务提供商(ISP)提供的网络和其他较小的卫星通信网络。
另外,用户达万个的“金桥”工程卫星通信网也正在积极建设中。
(2)卫星电视广播业务1984年,“东方红”卫星发射成功,开创了我国利用卫星传送广播电视节目的新纪元。
目前,中央电视台4套、教育台、新疆、西藏、云南、贵州、四川、浙江、山东、湖南、河南、广东、广西、河北等十几个省级台的电视节目和40多种语言广播节目已上卫星传送,已有卫星电视地面收转站十万个,电视专收站(TVRO) 约30万个。
部分系统采用了比较先进的数字压缩技术。
实践证明,卫星电视广播具有服务区域大、传播远、质量高、投资省、见效快和经济效益高等一系列优点,是提高我国(特别是边远山区)电视广播节目覆盖率最有效、最先进的技术手段。
我国的卫星通信和电视广播网已初具规模,在国民经济、国防和教育等领域发挥着越来越重要的作用。
国际卫星通信业务的发展现状及趋势

国际卫星通信业务发展现状及趋势2021年6月目录第一章概述 (1)1.1 卫星固定通信业务 (1)1.2 卫星移动通信业务 (2)1.3 卫星广播通信业务 (3)第二章卫星通信的应用 (5)2.1 数据传输业务中的应用 (5)2.2 移动通信系统中的应用 (6)2.3 视频广播业务传输中的应用 (7)2.4 电话等交互式业务传输中的应用 (7)第三章卫星通信产业模式 (9)3.1 国际卫星通信产业模式 (11)3.2 中国卫星通信产业模式 (13)第四章卫星通信未来发展趋势 (15)4.1 卫星通信直接面向用户提供服务 (15)4.2 卫星固定、移动和广播通信业务差异性减小 (15)4.3 卫星通信网与地面网络形成立体通信网 (16)4.4 卫星通信网与地面网络形成四网融合 (16)4.5 宽带多媒体卫星通信加速发展 (16)4.6 卫星通信成为个人通信重要部分 (16)第五章发展卫星通信产业的重要意义 (18)第一章概述卫星通信是地球站之间或航天器与地球站之间利用通信卫星转发信号的无线电通信,主要包括卫星固定通信、卫星移动通信、卫星直接广播和卫星中继通信四大领域。
前三者是地球站之间利用通信卫星转发器转发信号的无线电通信,后者是航天器与地球站之间利用通信卫星转发器转发信号的无线电通信。
卫星通信是现代通信技术的重要成果,也是航天技术应用的重要领域。
它具有覆盖面大、频带宽、容量大、适用于多种业务、性能稳定可靠、机动灵活、不受地理条件限制、成本与通信距离无关等优点。
60多年来,它在国际通信、国内通信、国防通信、移动通信和广播电视等领城得到了广泛应用。
在经济、政治、文化领域中,卫星通信不仅有效地补充了其他通信手段的不足,更是在抢险、救灾、处理突发事件的应急通信中大有作为。
目前,世界上有实力的国家都在积极培育卫星通信应用的产业化和商业化进程。
卫星通信作为空间通信的一种重要形式,目前主要应用于卫星固定通信、卫星移动通信、卫星广播通信三大业务领域。
浅谈卫星通信技术的现状

浅谈卫星通信技术的现状随着科技的不断发展,卫星通信技术已经成为了现代通信领域中不可或缺的一部分。
卫星通信技术以其全球覆盖、高可靠性、大容量等优势,已经成为了国际通信中最为重要的一种方式。
本文将就卫星通信技术的现状进行一些浅谈。
一、卫星通信技术的发展历程卫星通信技术从问世至今已经经历了几个阶段的发展。
最早期的卫星通信技术是在上世纪50年代末和60年代初发展起来的,当时的卫星通信技术主要是利用地面站与卫星之间的通信,实现了地球之间的远距离通信。
随着技术的不断进步,现代卫星通信技术已经实现了很多新的突破,比如高清视频传输、互联网接入、物联网应用等。
1. 全球覆盖能力卫星通信技术具有全球覆盖的优势,可以实现在全球范围内的通信。
这种特性使得卫星通信技术在一些偏远地区或者海洋上能够取代传统的地面通信方法,满足了人们在偏远地区的通信需求。
2. 高可靠性卫星通信技术具有很高的可靠性,能够在恶劣的天气条件下实现通信,不易受到自然因素的干扰。
这种特性使得卫星通信技术在一些特殊环境下得到了广泛的应用,在军事、航空等领域发挥了很大的作用。
3. 大容量随着技术的不断进步,现代卫星通信技术已经实现了很大的信道容量。
现在的卫星通信可以实现音频、视频、数据等多种信息的传输,满足了人们多样化、大容量的通信需求。
4. 多样化应用现代卫星通信技术已经不仅仅局限于传统的通信功能,而是在不断拓展其应用领域。
比如在卫星导航、地球观测、环境监测、救灾通信等方面,卫星通信技术都发挥了很大的作用。
5. 新兴技术的发展随着5G技术的不断发展,卫星通信技术也在不断与其结合,实现了更高速率、更广覆盖的通信服务。
未来,卫星通信技术还将与人工智能、物联网等新兴技术相结合,开拓出更多的应用领域。
1. 5G时代的挑战与机遇在5G时代,卫星通信技术面临着新的挑战和机遇。
一方面,5G技术的快速发展对卫星通信技术提出了更高的要求,需要不断提升其速率、降低时延等性能指标;5G技术也为卫星通信技术带来了更多的机遇,比如在新型通信设备、新兴应用等方面有着更大的市场需求。
2024年卫星通信市场发展现状

2024年卫星通信市场发展现状前言卫星通信作为现代通信领域的重要组成部分,具有广泛的应用和发展前景。
本文将对卫星通信市场的现状进行探讨,包括市场规模、发展趋势以及面临的挑战等。
市场规模卫星通信市场在过去几年中取得了快速的增长。
根据数据统计,2019年全球卫星通信市场规模超过2000亿美元,预计到2025年将达到4000亿美元。
这一市场规模的增长主要受到快速发展的移动通信、广播电视、航天科研等行业的推动。
发展趋势1. 高通量卫星的应用增长高通量卫星是近年来卫星通信的重要发展趋势之一。
高通量卫星采用多波束技术和高频段频谱,具有更高的带宽和更低的传输延迟,可满足大容量数据传输的需求。
目前,全球已经有多个高通量卫星系统投入运营,预计未来将会有更多的高通量卫星系统建设,推动市场进一步扩大。
2. 5G时代的到来随着5G技术的成熟和商用,卫星通信将迎来新的发展机遇。
5G时代的通信需求更加多元化和智能化,卫星通信作为无线网络覆盖的重要手段,将为5G网络提供覆盖能力,满足高速数据传输、物联网等应用需求。
3. 卫星互联网的发展卫星互联网是指通过卫星实现全球范围内互联网接入的技术。
由于地理环境的限制,有些地区无法直接接入互联网,而卫星互联网技术可以弥补这些地区的网络空白。
目前已经有多个卫星互联网系统在全球范围内提供服务,未来随着技术的进一步发展,卫星互联网将成为全球互联网覆盖的重要组成部分。
面临的挑战1. 频谱资源有限卫星通信涉及频谱资源的使用,而全球可用的频谱资源是有限的。
随着卫星通信市场的不断扩大,频谱资源的分配和管理将成为一个重要的挑战。
各国政府需要制定相关法规和政策,合理分配和管理频谱资源,确保卫星通信能够健康发展。
2. 技术成本较高卫星通信技术的研发和运营成本较高,对于一些新兴市场和发展中国家来说,技术成本可能是一个限制因素。
降低技术成本,提高卫星通信技术的普及度,将是一个重要的挑战和机遇。
3. 法律法规和政策制定卫星通信涉及到跨国运营和数据传输,各国之间的法律法规和政策差异可能带来不确定性和困扰。
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•
国外卫星通信发展趋势
•
四代宽带卫星通信系统特点比较
•
含有Ka频段在轨商用卫星统计
•序 •运营商名称 号
•卫星名称
•业务频段与转发器数
•S •C
•Ku
•Ka
•1 •SES全球公司
•Astra 1H •- •- •28
•2
•2 •欧洲通信卫星公司 •Hot Bird 6 •- •- •28
•4
•3 •欧洲通信卫星公司 •W3A
•
卫星数字电视直播业务发展趋势(续2)
• 卫星大波束覆盖和和点波束覆盖结合:利 用大波束播放全国性节目或其它节目,点 波束播放地方节目。
提供话路数
卫星发射重量(kg) 2068
设计寿命(Y)
13
用户终端机类型 固定、移动、 便携
MSAT-1/2 透明转发器
Garuda-1 处理转发器
L
L
Ku 区域:3
C 点:140
前向链路2个返 110 向链路1个
57 2000
73 11000
2850
4500
10
12
固定、移动、 固定、移动、
便携
便携、手持
• 系统采用了数字压缩技术,降低了传送电视 节目对卫星带宽和功率要求,首次实现了用 一颗卫星向0.45m口径天线家用接收终端传送 上百套电视节目。
• 系统采用了加密和加扰等技术,建立了条件 接收的用户管理系统,首次实现了有偿服务 的商业化操作和管理模式。
•
美、加已发射的DBS业务直播卫星(至2004年12月 )
IS-8I-A
1989 64 24
1993 42 20
1995 42 28
1997 64 12
1998 36 6
68
全球 2 半球 2 区域 4
点2
10
6
转发器与 波束 间互 连;
SSTDMA 服务 能力
62
全球 2 半球 2 区域 4 点2
点3
13
4
转发器与 波束 间互 连
70
全球 2 半球 2 区域 4 点2
• 区域卫星通信系统:欧洲通信卫星系统( Eutelsat)和阿拉伯卫星系统(Arabsat)等
• 典型大容量卫星: 94个转发器(C、Ku、Ka)的加 拿大Anik F2卫星;112转发器(Ku/Ka)的泰国 iPSTAR卫星;
•
国内和区域卫星通信运营商卫星资源
(2003.12)
•
加拿大Anik F2卫星有效载荷性能
美国 21 411
405
荷兰 5
128
105
俄罗斯 14 100
57
•
国际卫星组织( Intelsat )
• 服务区域:全球约200个国家和地区; • 服务单位:运营商、互联网服务提供商、网
络集成商和广播公司,拥有400多家客户; • 主要业务:语音和数据通信、企业网络、视
频服务、互联网主干线接入等; • 在轨卫星:25颗; • 单星最大容量:96个转发器单元(IS-9卫星
•
低轨道卫星移动通信系统 (1)
•
低轨道卫星移动通信系统(2)
•
国外卫星通信现状
卫星电视直播
•
DBS业务与DTH业务
• DBS(Direct Broadcasting Satellite )业务:即直播卫星业务。它所用的卫 星是广播卫星业务(BSS)的直播卫星。
• DTH(Direct To Home)业务:即直接到 家业务。它所用的卫星是固定卫星业务 (FSS)的通信卫星。
• 双星(1A与1B,2A与2C)同轨位、同频道 、同极化、同容量互为备份工作,以提高空 间段可靠性。
• FSS 频段的DTH业务的N-SAT-110卫星与BSS 频段的DBS业务的4颗BSAT卫星同轨位同极 化工作,以利于用户用同一极化天线指向同 一轨位接收多星的节目。
•
国外卫星通信现状
卫星多媒体直播 (移动接收)
•
欧洲地区卫星电视直播业务
• 空间段主要运营商和卫星系列: -SES全球公司的ASTRA卫星系列; -欧洲通信卫星公司的Hot Bird卫星系列。
• 服务于欧洲地区最大的一轨多星的卫星簇: -19.2 E上ASTRA系列7颗卫星; -13 E上Hot Bird系列5颗卫星。
•
19.2 E轨位ASTRA系列共轨卫星 有效臷荷频段配置
• 一些重要轨位采用了整星同轨同频同容量的备份方式。一旦工 作星整星失效能很快地由备份星接替,不影响用户收视。
• 同一卫星可移到不同轨位对同一服务区工作。要求同一卫星在 不同轨位上运行时,其波束都能对同一服务区较好的覆盖。
• 同一副用户接收天线,在不改变指向情况下可接收来自三个轨
位(101W、110W、119W、)上卫星电视节目。
•
国际卫星通信运营商卫星资源 (2004.6)
运营商名称
国际通信卫星公司 SES全球公司 欧洲通信卫星公司 泛美卫星公司 新天空卫星公司 俄罗斯卫星通信公司
总部 地点
在轨卫 星
数
C频段 转发 器数
Ku频段转发器数
美国 25 1383 42
卢森堡 27 216
486
法国 24 -
313(计了16颗星)
•
宽带通信卫星发展趋势(续)
• 为了提高频谱利用率、扩大容量和增大 等效全向辐射功率,减小地面用户终端 天线口径,采用多点波束天线的通信卫 星将会增多。
• 为了提高宽带卫星通信网络的效率和灵 活性,改善通信线路性能,随着服务区 业务发展需求提高,采用处理转发器的 通信卫星将适度发展。
•
卫星移动通信发展趋势
• 高可靠性:任一转发器都有两颗以上卫星提 供,任一整星突然失效,此星上工作的转发 器可瞬间由同轨位其它卫星同频道转发器接 替。用户接收终端无需调频道,更无需改变 天线指向。
•
日本BSS业务频段的直播卫星
•
日本卫星电视直播业务发展特点
• BSS频段的卫星轨道、频率、带宽和极化安 排始终与国际电联(ITU)规划保持一致。
•- •-
•48
•2
•4 •新天空卫星公司
•NSS-SAT公司
•N-STARa •2 •6
•8
•11
•6 •日本JSAT公司
•N-STARb •2 •6
•8
•11
•6 •加拿大通信卫星公司 •Anik-F2 •- •24 •32
•38
•8 •Dish Network
); • 现有服务对象规模:18000多个地面站、100
多万个VSAT和卫星直播到户终端。
•
国际通信卫星有效臷荷的主要性能
卫星代号 首发时间(年) C频段转发器数 Ku频段转发器数 转发器总数 C频段波束数
Ku频段波束数 覆盖总波束数 频率复用次数 处理能力
IS-6
IS-7
IS-7I-A IS-8
•
卫星数字电视直播业务发展趋势(续1)
• 改进编码和调制性能:信源编码和信道 传输采用新技术和新体制,以改善系统 的传输性能,提高卫星转发器带宽和功 率利用率。
• 发展高清电视:在标准清晰度数字电视 基础上,发展高清晰度数字电视直播业 务;设立太空电影院, 直播高清晰度数字 电视,促进电影业发展。
点3
13
4
转发器与 波束 间互 连;
C和Ku转 发器 间互 连
76
全球 2 半球 2 区域 4
点2
10
6
转发器与 波束 间互 连;
C和Ku转 发器 间互 连
42 半球 2
点1 3 2 -
IS-9
2001 76 22
98 全球 2 半球 2 区域 5
IS-10
2004?
70 36
106 全球 2 半球 3 区域 2
点2
11
6
转发器与 波束 间互 连;
SSTDMA 服务 能力
点4
11
5
转发器与 波束 间互 连;
C和Ku转 发器 间互 连
•
国际卫星组织地球站
•
国内和区域卫星通信
• 主要业务:国内和区域卫星通信业务 • 所用卫星:静止轨道卫星 • 国内卫星通信系统:美国、加拿大、日本、法国
、德国、俄罗斯等发达国家以及印度、印尼、泰 国等发展中国家都建有卫星通信系统
•Echostar 9 •- •24
•32
•2
•9 •泰国Shin卫星公司 •iPSTAR •- •-
•114
•关口
站
•
宽带通信卫星发展趋势
• 采用透明转发器和赋型波束天线的Ku静 止轨道通信卫星和广播卫星由于有效载 荷结构简单、通用性强,在相当长时期 仍为宽带通信业务的主要卫星资源。
• 为了扩展频段,一些卫星上已采用了Ka 频段。随着宽带通信业务的发展,采用 Ka频段的通信卫星将会增多。
•
DBS业务与DTH业务相同点
• 都用静止轨道卫星的大功率Ku频段(亦 可其它频段)转发器
• 公众用户都可通过电视接收终端直接收 看卫星广播的电视节目
•
DBS业务与DTH业务不同点
• 业务频段频率范围不同。DBS业务频率使用国 际电联规划的广播频段,DTH业务频率使用国 际电联规划的通信频段。
• DBS业务与DTH业务相比其卫星等效全向辐射 功率可以更大,地面接收站天线口径可更小 。
•
泰国iPSTAR卫星有效载荷性能
•
泰国iPSTAR卫星波束覆盖图
•
国外卫星通信现状
卫星移动通信
•
静止轨道卫星移动通信系统卫星技术特性
卫星名称 转发器类型
Inmarsat-3 透明转发器
用户链路频段