卫星通信技术及其发展趋势 ppt
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卫星通信简介 ppt

透明转发器 对收到的信号只进行低噪声放大、变频、功率放大, 对频带内的任何信号是透明的通道。
处理转发器 除进行转发信号外,还具有信号处理功能。
转发器示意图
处理转发器 解调、信号处理、调制
放大器 混频 中频放大 合路 混频 功放
透明转发器
本振1 主振源 本振2
卫星通信地球站
组成: 天线分系统 发射分系统 接收分系统 信道终端设备分系统 伺服务跟踪设备分系统 用户接口分系统 电源分系统
天线分系统
任务:发射和接收信号 组成:天线
双工器 极化变换器 伺服务跟踪设备 要求:天线增益高 噪声温度低 天线波束窄、旁瓣电平低 馈线损耗小、频带宽、收发隔离度大、耐功率高
发射分系统
放大器:输出功率大 宽频带 增益稳定性高 放大器线性好
上变频器:一次变频 二次变频
接收分系统
低噪声放大器 噪声低,灵敏度高
卫星通信系统各部分的作用
4、监测管理分系统
对定点后的卫星在业务开通前、后进行 通信性能的监测和控制,例如对卫星转发 器功率、卫星天线增益以及各地球站发射 的功率、射频频率和带宽等基本通信参数 进行监控,以确保正常通信。
卫星通信的特点
1、通信距离远。 建站成本与通信距离无关,
dmax=18000km.(静止卫星)
指令部分用于接收来自地面的控制指令,处理 后送给控制分系统执行。
控制分系统:用来对卫星的姿态、轨道位置、各
分系统工作状态进行必要的调节与控制。
天线分系统
遥测、指令和信标天线 全向天线,以便于可靠接收指令与向地面发射遥测数 据和信标。
通信天线 全球波束天线 点波束天ห้องสมุดไป่ตู้ 赋形波束天线
转发器
是通信卫星中直接起中继站作用的部分。 要求:以最小的附加噪声和失真,足够的工作频带和 输出功率业为各地球站有效可靠地转发无线电信号。
处理转发器 除进行转发信号外,还具有信号处理功能。
转发器示意图
处理转发器 解调、信号处理、调制
放大器 混频 中频放大 合路 混频 功放
透明转发器
本振1 主振源 本振2
卫星通信地球站
组成: 天线分系统 发射分系统 接收分系统 信道终端设备分系统 伺服务跟踪设备分系统 用户接口分系统 电源分系统
天线分系统
任务:发射和接收信号 组成:天线
双工器 极化变换器 伺服务跟踪设备 要求:天线增益高 噪声温度低 天线波束窄、旁瓣电平低 馈线损耗小、频带宽、收发隔离度大、耐功率高
发射分系统
放大器:输出功率大 宽频带 增益稳定性高 放大器线性好
上变频器:一次变频 二次变频
接收分系统
低噪声放大器 噪声低,灵敏度高
卫星通信系统各部分的作用
4、监测管理分系统
对定点后的卫星在业务开通前、后进行 通信性能的监测和控制,例如对卫星转发 器功率、卫星天线增益以及各地球站发射 的功率、射频频率和带宽等基本通信参数 进行监控,以确保正常通信。
卫星通信的特点
1、通信距离远。 建站成本与通信距离无关,
dmax=18000km.(静止卫星)
指令部分用于接收来自地面的控制指令,处理 后送给控制分系统执行。
控制分系统:用来对卫星的姿态、轨道位置、各
分系统工作状态进行必要的调节与控制。
天线分系统
遥测、指令和信标天线 全向天线,以便于可靠接收指令与向地面发射遥测数 据和信标。
通信天线 全球波束天线 点波束天ห้องสมุดไป่ตู้ 赋形波束天线
转发器
是通信卫星中直接起中继站作用的部分。 要求:以最小的附加噪声和失真,足够的工作频带和 输出功率业为各地球站有效可靠地转发无线电信号。
现代通信技术3(卫星通信)课件ppt

卫星轨道类型及特点
地球同步轨道(GEO)
低地球轨道(LEO)
卫星运行周期与地球自转周期相同, 相对地面位置固定,适合大范围覆盖 和连续通信。
卫星运行轨道离地面较近,通信时延 小,但覆盖区域有限,需要多个卫星 组成星座才能实现全球覆盖。
中地球轨道(MEO)
卫星运行周期较地球自转周期长,但 较低轨道高,可实现全球覆盖和较好 的通信性能。
包括卫星轨道、频段、调制方式等基本概 念和原理。
详细介绍了卫星、地球站、控制系统等组 成部分及其功能。
卫星通信链路分析
卫星通信网络与协议
对上行链路、下行链路以及整个通信链路 的性能进行了深入的分析。
讲解了卫星通信网络的拓扑结构、协议体系 以及关键技术。
新型卫星通信技术发展趋势预测
高通量卫星通信技术
解密算法原理
加密算法实现
解密算法实现
解释与加密算法相对应 的解密算法原理。
详细阐述加密算法的实 现过程,包括密钥生成、
加密解密流程等。
详细阐述解密算法的实 现过程,包括密钥管理、
解密流程等。
可靠性保障策略制定和实施过程
制定可靠性保障策略
根据卫星通信网络的特点和需求,制定相应 的可靠性保障策略。
实施可靠性保障措施
行业应用前景拓展思考
海上通信领域
卫星通信技术可实现海上船舶与陆地之间 的实时通信,提高海上运输的安全性和效
率。
A 航空航天领域
卫星通信技术在航空航天领域具有 广泛的应用前景,如飞机导航、无
人机遥控等。
B
C
D
偏远地区通信覆盖
卫星通信技术可解决偏远地区的通信覆盖 问题,为当地居民提供基本的通信服务。
应急通信领域
现代通信技术3(卫星通信)课件ppt

发展趋势
未来,随着技术的进步和市场的变化,高轨卫星和低轨卫星将各自发 挥优势,并在某些领域实现互补,共同推动卫星通信技术的发展。
卫星通信与地面通信的融合发展
融合发展的必要性
随着通信技术的不断发展,卫星通信与地面通信的融合成 为一种必然趋势,可以更好地满足用户对于高速、大容量、 低延迟的通信需求。
融合技术
兼容性与互操作性
卫星通信协议与标准应保证不同 厂商的设备能够兼容和互操作,
促进市场竞争和技术创新。
04
卫星通信应用
卫星电视广播
卫星电视广播
通过卫星将电视信号传输到地面接 收站,再由接收站将信号传输给电
视机,实现电视节目的播放。
覆盖范围广
卫星电视广播的覆盖范围广泛, 可以覆盖全球,为不同地区的人 们提供相同的电视节目。
能接入互联网。
高速度连接
卫星互联网可以实现高速数据 传输,满足用户对高带宽业务
的需求。
可靠性高
卫星互联网的可靠性较高,不 易受到地面网络故障的影响。
卫星导航定位
卫星导航定位
通过卫星信号实现定位和导航服务。
高精度定位
卫星导航定位可以实现高精度定位,提供 准确的地理位置信息。
多功能应用
实时性强
卫星导航定位不仅可以用于车辆、船舶、 飞机的导航,还可以用于地图绘制、地质 勘查等领域。
为了实现卫星通信与地面通信的融合,需要发展一系列关 键技术,如网络融合技术、终端设备兼容技术、信号处理 技术等。
未来展望
未来,随着技术的不断进步和应用场景的不断拓展,卫星 通信与地面通信的融合将更加紧密,为用户提供更加优质、 高效的通信服务。
06
案例分析
国际通信卫星组织案例
未来,随着技术的进步和市场的变化,高轨卫星和低轨卫星将各自发 挥优势,并在某些领域实现互补,共同推动卫星通信技术的发展。
卫星通信与地面通信的融合发展
融合发展的必要性
随着通信技术的不断发展,卫星通信与地面通信的融合成 为一种必然趋势,可以更好地满足用户对于高速、大容量、 低延迟的通信需求。
融合技术
兼容性与互操作性
卫星通信协议与标准应保证不同 厂商的设备能够兼容和互操作,
促进市场竞争和技术创新。
04
卫星通信应用
卫星电视广播
卫星电视广播
通过卫星将电视信号传输到地面接 收站,再由接收站将信号传输给电
视机,实现电视节目的播放。
覆盖范围广
卫星电视广播的覆盖范围广泛, 可以覆盖全球,为不同地区的人 们提供相同的电视节目。
能接入互联网。
高速度连接
卫星互联网可以实现高速数据 传输,满足用户对高带宽业务
的需求。
可靠性高
卫星互联网的可靠性较高,不 易受到地面网络故障的影响。
卫星导航定位
卫星导航定位
通过卫星信号实现定位和导航服务。
高精度定位
卫星导航定位可以实现高精度定位,提供 准确的地理位置信息。
多功能应用
实时性强
卫星导航定位不仅可以用于车辆、船舶、 飞机的导航,还可以用于地图绘制、地质 勘查等领域。
为了实现卫星通信与地面通信的融合,需要发展一系列关 键技术,如网络融合技术、终端设备兼容技术、信号处理 技术等。
未来展望
未来,随着技术的不断进步和应用场景的不断拓展,卫星 通信与地面通信的融合将更加紧密,为用户提供更加优质、 高效的通信服务。
06
案例分析
国际通信卫星组织案例
卫星通信简介ppt课件

卫星通信的特点
5、可以与接收无线电信号
通信分系统:接收、处理并重发信号。(转发器)
电源分系统:为卫星提供电能,包括太阳能电池、 蓄电池和配电设备。
跟踪遥测指令分系统:
跟踪部分用来为地球站跟踪卫星发送信标
遥测部分用来在星上测定并给地面的TTC站发 送的有关卫星姿态、星上各部件工作状态的数据
➢ 组网灵活,建设周期短(经济活跃时,优势明显) ➢ 非对称信道 ➢ 网状指挥、控制(司令部与单兵) ➢ 面向用户(更好地交互)
卫星通信的缺点
➢ 同步轨道卫星: 通信时延大 通信端站体积大 设备价格高 操作复杂
➢ 中、低轨道卫星: 系统复杂,使用费用高
➢ 政策、通信安全方面 ➢ 易受恶意干扰和攻击
1#站
信信 号号 设识 计别
2#站
信信 号号 设识 计别
3#站
一个无线电信号可以用若干个参量(指广义的参量,
下同)来表征,最基本的是:信号的射频频率,信号 出现的时间以及信号所处的空间
目前卫星通信系统主要多址
按 射
预分配
按需分配
随机接入
频 多
CDMA
CDMA
CDMA 码分多址
址
联 接
SDMA
SDMA
信息调制波频谱 扩频调制后频谱
fc-Rc
fc-Rd fc fc+Rd
频率 fc+Rc
扩频原理示意图
fc为中心频率 Rc为码速率 Rd为数据速率
码分多址方式(CDMA)
CDMA方式的优点是:具有较强的抗干扰能力;有 一定的保密能力;改变地十比较灵活。
缺点是:要占用很宽的频带,频带利用率一般较低; 要选择数量足够的可用地址码组较为困难;接收时,对 地址码的捕获与同步需有一定时间。CDMA方式特别适 用于军事卫星通信系统及小容量的系统。
《卫星通信系统》课件

高带宽传输
卫星互联网采用高带宽的卫星 转发器,能够提供高速的互联 网接入服务。
灵活组网
卫星互联网可以根据用户需求 灵活组网,满足不同规模和不
同需求的用户接入需求。
卫星导航定位系统
卫星导航定位系统
利用卫星信号实现导航和定位功能。
高精度定位
卫星导航定位系统可以实现高精度的 定位,满足各种导航和定位需求。
覆盖范围广
卫星电视广播的覆盖范围广泛,可以覆盖全 球或特定区域。
多频道传输
卫星电视广播可以实现多个频道的传输,满 足不同观众的需求。
高质量信号传输
卫星电视广播采用高功率的卫星转发器,能 够实现高质量的信号传输。
卫星移动通信
卫星移动通信
利用卫星转发器实现移动终端(如手机)之间的 通信。
高速数据传输
卫星移动通信可以实现高速数据传输,满足用户 对语音、数据和多媒体通信的需求。
卫星通信与地面移动通信的融合
总结词
融合将带来更加丰富的业务模式和服务体验。
详细描述
通过融合卫星通信和地面移动通信,可以开发出更加丰富的业务模式和服务体验,例如 基于位置的服务、应急通信、物联网应用等。这将为用户带来更加便捷、高效总结词
低轨道卫星通信系统将提供更低延迟、 更高带宽的数据传输服务,满足不断增 长的用户需求。
信道编码原理
信道编码是一种用于提高数据传输可靠性的技术。通过在 数据中添加冗余信息,信道编码可以在接收端检测和纠正 传输过程中的误码。
常见编码方式
常用的信道编码方式包括线性分组码、循环码和卷积码等 。这些编码方式具有不同的特点和适用场景,选择合适的 编码方式可以提高卫星通信系统的性能。
编码增益
信道编码可以在一定程度上提高系统的抗干扰能力,从而 提高通信系统的可靠性。这种由于信道编码而带来的性能 提升称为编码增益。
《卫星通信概述》课件

远程教育
卫星通信为远程教育提供了便利。学生可以 通过卫星接收培训和教育内容,与教师进行 远程互动。
农业
卫星通信为农业提供了重要的支持。农民可 以通过卫星接收气象信息和农业技术,提高 农业生产效率。
航空航天
卫星通信在航空航天领域起着重要作用。航 空飞行员和天文学家使用卫星通信进行导航、 通信和数据传输。
卫星作为中继站点,接收发射站发送的信号,并将信号转发给指定的接收 Nhomakorabea3
接收站
站。
接收站接收来自卫星的信号,并将其
转换为人类可理解的格式,供用户使
用。
卫星通信技术的发展趋势
5G技术
卫星通信将与5G技术结合,提 供更快的数据传输速度和更广 泛的通信覆盖。
低地球轨道卫星
低地球轨道卫星将成为未来卫 星通信的重要发展方向,提供 更低的延迟和更大的带宽。
物联网
卫星通信将支持物联网的发展, 连接更多的设备和传感器,实 现智能化和互联互通。
结论和展望
卫星通信在现代社会中发挥着重要的作用,并且具有广阔的发展前景。随着技术的进步和需求的增加, 卫星通信将继续发展和创新,为人类提供更好的通信体验。
卫星通信的基本原理
卫星通信的基本原理是通过发射和接收信号的卫星,将信息从一个地方传输 到另一个地方。发射站将信号转换为微波频段,发送到卫星,然后卫星将信 号转发到接收站。接收站接收信号并将其转换为可理解的格式。
卫星通信的应用领域
电视广播
卫星通信在电视广播行业中发挥着关键的作 用。通过卫星传输信号,人们可以收看各种 电视频道,包括国际频道和高清频道。
卫星通信的优缺点
• 优点: • 全球范围内的通信覆盖 • 高速和稳定的数据传输 • 抗干扰和抗暗示能力强
卫星通信为远程教育提供了便利。学生可以 通过卫星接收培训和教育内容,与教师进行 远程互动。
农业
卫星通信为农业提供了重要的支持。农民可 以通过卫星接收气象信息和农业技术,提高 农业生产效率。
航空航天
卫星通信在航空航天领域起着重要作用。航 空飞行员和天文学家使用卫星通信进行导航、 通信和数据传输。
卫星作为中继站点,接收发射站发送的信号,并将信号转发给指定的接收 Nhomakorabea3
接收站
站。
接收站接收来自卫星的信号,并将其
转换为人类可理解的格式,供用户使
用。
卫星通信技术的发展趋势
5G技术
卫星通信将与5G技术结合,提 供更快的数据传输速度和更广 泛的通信覆盖。
低地球轨道卫星
低地球轨道卫星将成为未来卫 星通信的重要发展方向,提供 更低的延迟和更大的带宽。
物联网
卫星通信将支持物联网的发展, 连接更多的设备和传感器,实 现智能化和互联互通。
结论和展望
卫星通信在现代社会中发挥着重要的作用,并且具有广阔的发展前景。随着技术的进步和需求的增加, 卫星通信将继续发展和创新,为人类提供更好的通信体验。
卫星通信的基本原理
卫星通信的基本原理是通过发射和接收信号的卫星,将信息从一个地方传输 到另一个地方。发射站将信号转换为微波频段,发送到卫星,然后卫星将信 号转发到接收站。接收站接收信号并将其转换为可理解的格式。
卫星通信的应用领域
电视广播
卫星通信在电视广播行业中发挥着关键的作 用。通过卫星传输信号,人们可以收看各种 电视频道,包括国际频道和高清频道。
卫星通信的优缺点
• 优点: • 全球范围内的通信覆盖 • 高速和稳定的数据传输 • 抗干扰和抗暗示能力强
卫星通信系统概述-PPT

各种用户终端。
1.3 卫星通信的工作频段
选择工作频段时,应考虑的重要因素:
(1)电波传播衰减及其它衰减要小;(图 1-14) 在0.3-10GHz频段,大气吸收衰减最小,称为“无线
电窗口”。另外,在30GHz附近也有一个衰减的低谷, 称为“半透明无线电窗口”。
(2)天线接收的外界噪声要小;(图 1-15) 从降低接收系统噪声的角度来考虑,工作频段最好选
1.4 卫星通信的特点
• 由于卫星通信相对于地面通信网的综合造价成本 高,终端贵,因此,卫星通信的市场定位应该是 地面通信网的延伸和补充,主要服务于地面通信 网不能覆盖的区域及有特殊通信需求的人群。
• 卫星覆盖区域广,可以较经济地为地面蜂窝网覆 盖范围以外的用户---“唯星用户”提供移动通信 业务。
1.5 卫星通信系统的业务类型
从应用的角度来看,卫星通信可分为4个阶段: 第一阶段:主要用于国际通信; 第二阶段:开始提供电视传送; 第三阶段:提供国内公众通信和各种专网通信; 第四阶段:提供卫星移动通信。
1.5 卫星通信系统的业务类型
卫星通信系统通常用于支持: 1、卫星视频广播业务 2、卫星电话等交互式业务 3、数据通信和Internet业务 4、卫星移动通信业务
1.4 卫星通信的特点
卫星通信在中国的特殊地位: • 幅员辽阔; • 人口众多; • 地区发展不平衡; • 中国有60%左右的地区是地面网盲区,如
海洋、高山、沙漠和草原等,通信的困难 甚至成为人们生存的障碍。
1.5 卫星通信系统的业务类型
ITU定义的卫星通信系统的业务类型有三种: 固定卫星业务FSS (Fixed satellite service) 移动卫星业务MSS (Mobile satellite service) 广播卫星业务BSS (Broadcasting satellite service)
1.3 卫星通信的工作频段
选择工作频段时,应考虑的重要因素:
(1)电波传播衰减及其它衰减要小;(图 1-14) 在0.3-10GHz频段,大气吸收衰减最小,称为“无线
电窗口”。另外,在30GHz附近也有一个衰减的低谷, 称为“半透明无线电窗口”。
(2)天线接收的外界噪声要小;(图 1-15) 从降低接收系统噪声的角度来考虑,工作频段最好选
1.4 卫星通信的特点
• 由于卫星通信相对于地面通信网的综合造价成本 高,终端贵,因此,卫星通信的市场定位应该是 地面通信网的延伸和补充,主要服务于地面通信 网不能覆盖的区域及有特殊通信需求的人群。
• 卫星覆盖区域广,可以较经济地为地面蜂窝网覆 盖范围以外的用户---“唯星用户”提供移动通信 业务。
1.5 卫星通信系统的业务类型
从应用的角度来看,卫星通信可分为4个阶段: 第一阶段:主要用于国际通信; 第二阶段:开始提供电视传送; 第三阶段:提供国内公众通信和各种专网通信; 第四阶段:提供卫星移动通信。
1.5 卫星通信系统的业务类型
卫星通信系统通常用于支持: 1、卫星视频广播业务 2、卫星电话等交互式业务 3、数据通信和Internet业务 4、卫星移动通信业务
1.4 卫星通信的特点
卫星通信在中国的特殊地位: • 幅员辽阔; • 人口众多; • 地区发展不平衡; • 中国有60%左右的地区是地面网盲区,如
海洋、高山、沙漠和草原等,通信的困难 甚至成为人们生存的障碍。
1.5 卫星通信系统的业务类型
ITU定义的卫星通信系统的业务类型有三种: 固定卫星业务FSS (Fixed satellite service) 移动卫星业务MSS (Mobile satellite service) 广播卫星业务BSS (Broadcasting satellite service)
卫星通信PPT

未来卫星直播通信发展的总趋势是: DBS业务与DTH业务 融合, 信源编码和信道传输调制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。 在标清数字电视基础上,发展高清数字电视直播业务;建立 太空电影院, 直播数字电影, 促进电影业发展。
为扩大容量更好地为高清电视服务, 由使用频率较 低的S、C频段和较高的Ku频段已发展到使用频率更高的Ka 频段。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。采用多颗卫星异频段和同频段于同一轨位工 作, 以扩大空间段容量和提高为用户服务的可能性。同一 幅用户站接收天线, 在不改变指向下接收来自多个轨位上 卫星的电视节目。用户终端由单向接收式发展为双向交互 式, 以提供用户点播等服务。随着卫星电视直播和声音直 播移动接收方式发展, 它标志着卫星直播业务已从固定接 收方式扩大为移动接收方式。从而使其用户主要为企、事 业单位和家庭扩大为个人和各种移动载体(汽车、船舶等 交通工具)。
(1)管好、用好现有卫星移动通信系统, 大力开发新 业务、新市场;
(2)自主建设并运营手持式用户终端为主的区域性卫 星移动通信系统, 2010年前适时发射首颗试验卫星, 初步 建成区域性卫星移动通信系统;
(3)积极参与国际性组织的全球覆盖卫星通信系统规 划、设计、建设和经营活动。
4.3 我国卫星直接广播的发展趋势
(4)1988年3月7日,我国发射又一颗实用通信卫星(东 方红—Ⅱ甲),3月22日定点在东经87.5度赤道上空。星上 有4个转发器,工作于C波段,等效全向辐射功率(EIRPs) 达到35dBW。目前中央台一套及二套电视节目传送使用A、 B两个转发器;新疆、云南、贵州分别占用D转发器,传送 自治区及省内电视节目;C转发器作数据通信及西藏自治 区传送卫星电视。
为扩大容量更好地为高清电视服务, 由使用频率较 低的S、C频段和较高的Ku频段已发展到使用频率更高的Ka 频段。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。采用多颗卫星异频段和同频段于同一轨位工 作, 以扩大空间段容量和提高为用户服务的可能性。同一 幅用户站接收天线, 在不改变指向下接收来自多个轨位上 卫星的电视节目。用户终端由单向接收式发展为双向交互 式, 以提供用户点播等服务。随着卫星电视直播和声音直 播移动接收方式发展, 它标志着卫星直播业务已从固定接 收方式扩大为移动接收方式。从而使其用户主要为企、事 业单位和家庭扩大为个人和各种移动载体(汽车、船舶等 交通工具)。
(1)管好、用好现有卫星移动通信系统, 大力开发新 业务、新市场;
(2)自主建设并运营手持式用户终端为主的区域性卫 星移动通信系统, 2010年前适时发射首颗试验卫星, 初步 建成区域性卫星移动通信系统;
(3)积极参与国际性组织的全球覆盖卫星通信系统规 划、设计、建设和经营活动。
4.3 我国卫星直接广播的发展趋势
(4)1988年3月7日,我国发射又一颗实用通信卫星(东 方红—Ⅱ甲),3月22日定点在东经87.5度赤道上空。星上 有4个转发器,工作于C波段,等效全向辐射功率(EIRPs) 达到35dBW。目前中央台一套及二套电视节目传送使用A、 B两个转发器;新疆、云南、贵州分别占用D转发器,传送 自治区及省内电视节目;C转发器作数据通信及西藏自治 区传送卫星电视。
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-
6
3 卫星通信中的主要技术
• 1)CDMA技术 • CDMA(码分多址)系统通过采用话音激活技术、前向纠错(FEC)技术、功
率控制技术、频率复用技术、扇区技术等技术手段,可使CDMA系统容量大 幅扩大,同时,它还具有抗多径干扰能力、更好的话音质量和更低的功耗以 及软区切换等优点。CDMA以其本身所具有的特点及优越性而广泛应用于数 字卫星通信系统中。特别是近年来,小卫星技术的发展为实现全球移动通信 和卫星通信提供了条件,利用分布在中、低轨道的许多小卫星实现全球个人 通信,已在国际上逐渐形成完善的体系。 • 2)抗干扰技术 • 现代军事斗争中,敌我双方对卫星通信干扰与抗干扰技术对抗越来越激烈。 未来战争中电磁环境将变得越来越复杂,卫星通信因其固有的特点而面临极 大的威胁。由于通信卫星始终暴露在太空中,且信道是开放的,易于受对方 攻击。因此,军事卫星通信中干扰和抗干扰是斗争双方关注的焦点,研究在 复杂电磁环境下卫星通信抗干扰技术体制已成为提高军事通信装备生存能力、 确保军事指挥顺畅的关键。
7卫星通信宽带化
为了满足卫星通信系统用户对带宽的需求, 卫星通信技术已向Ka、Q等波段发展。一 些国家卫星系统已拓展直EHF频段。采用 EHF频段有很多现有其他频段无可比拟的 优点,一是扩大EHF频段的容量,大大减 轻现有频谱拥挤现象- ;二是EHF的波束窄12,
8卫星光通信
• 卫星光通信就是用激光进行卫星间通信,
• 我国于1970年4月24日,成功地发射了自行研制的东方红一号
卫星,1984年4月发射了我国第一颗同步通信卫星东方红二号
,1997年5月12日月发射了我国第一颗三轴稳定的同步通信卫
星东方红三号。
-
8
• 我国自1972年开始运行卫星通信业务,目前全球共有地球同 步静止轨道卫星约210颗。中国的卫星通信经过近三十年的发 展,从无到有,已经初具规模,但是发展速度仍比较缓慢。注 册的卫星运营公司已有中国通信广播卫星公司、中国东方通信 卫星有限责任公司、鑫诺卫星通信有限公司、亚洲卫星通信有 限公司、亚太卫星控股有限公司五家(在大陆注册三家),共 拥有10颗卫星, 342个转发器单元(C波段236个、Ku波段106 个,均已折合至每转发器36MHz带宽)。其业务已覆盖到亚 洲大部分地区和欧洲部分地区。
-
7
4卫星通信的发展概况
• 1945年五月英国人阿瑟克拉克提出关于静止卫星的设想。 1954-1964 卫星通信试验,1957年10月4日苏联发射了第一 颗人造卫星,1963年7月美国发射了第一颗地球同步卫星,他 们都进行了卫星通信试验。1965年国际通信卫星组织的IS-1( 国际通信卫星)发射,卫星通信进入实用阶段。
-
3
-
4
利用静止卫星建立全球通信示意图
-
5
2卫星通信系统的基本组成
卫星通信系统由卫星和地球站两部分组成。卫星在空中起中继站的作 用,即把地球站发上来的电磁波放大后再返送回另一地球站。地球站 则是卫星系统与地面公众网的接口,地面用户通过地球站出入卫星系 统形成链路。由于静止卫星在赤道上空3600Km,它绕地球一周时间 恰好与地球自转一周(23小时56分4秒)一致,从地面看上去如同静止 不动一般。三颗相距120°的卫生就能覆盖正个赤道圆周。故卫星通 信易于实现越洋和洲际通信。最适合卫星通信的频率是1~10GHz频 段。为了满足越来越多的需求,已开始研究应用新的频如12GHz, 14GHz,20GHz及30GHz。
卫星通信技术及其发展趋势
-
1
• 1 引言 • 2卫星通信系统的基本组成 • 3卫星通信中的主要技术 • 4卫星通信的发展概况 • 5星通信的发展趋势 • 6卫星通信与互联网技术相结合 • 7卫星通信宽带化 • 8卫星光通信 • 9 总结
-
2
1 引言
卫星通信,简单的说就是地球上(包括地面、 水面和低层大气中)的无线电通信站之间利用人 造卫星作为中继站转发或反射无线波以此来实现 两个或多个地球站之间通信的一种通信方式。它 是一种无线通信方式,可以承载多种通信业务, 是当今社会重要的通信手段之一
使卫星间通信容量大为增加,而卫星通信
设备的体积和重量却大大减小,同时也增
加了卫星通信的保密性。卫星光通信系统
主要由以下几个子系统组成:光源子系统,
发射、接收子系统以及瞄准、捕获、跟踪
-
13
卫星天线群
-
14
卫星机房
-
15
9 总结
• 卫星通信的花费巨大,但却有着不可替代 的地方,在防止因自然灾害而发生的通信 中断中会起着越来越重要的作用。
-
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5星通信的发展趋势--卫星向大、小两 极发展
现代卫星通信的发展趋势之一就是卫星星体本身正在向大型化和 微型化两个方向发展。一方面,各国为了提高卫星的灵敏度和星上 处理能力,以及实现卫星的一星多能,把卫星星体造得越来越大, 重量也越来越重。卫星大了也有弱点,易受电磁干扰和敌方反卫星 武器的破坏,而小卫星、微小卫星却能克服这种弱点。如果用多颗 小卫星组网来代替单颗大卫星,就通信与互联网技术相结合
卫星通信和计算机技术的飞速发展,产生了 卫星互联网技术。目前卫星互联网的连接 方式主要有两种:一种是利用宽带卫星的 双向传输;另一种则是利用卫星的高速下 载和地面网络反馈的外交互通信方式,即 将卫星链路作为下行数据链路,而将电话 拨号、局域网等其他-通信链路作为上行数11
• 通过这次的结课论文,对卫星通信的原理, 组成等有了初步的认识,在以后的日子里 希望可以进一步的了解它。
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