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低轨道(LEO)卫星通信系统

低轨道(LEO)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。下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。

低轨道(LEO)卫星通信系统造价信息

  • 市场价
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键盘轨道

  • 品种:键盘轨道;
  • 艾慧佳
  • 13%
  • 河南省钜将实业有限公司
  • 2022-12-08
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系统通信接口软件

  • 品种:PC客户端软件;
  • 安科瑞
  • 13%
  • 山西易尔易科技有限公司
  • 2022-12-08
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Q系列DIN轨道安装适配器

  • Q6DIN3
  • 三菱
  • 13%
  • 安徽德曼研磨材料有限公司
  • 2022-12-08
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Q系列DIN轨道安装适配器

  • Q6DIN1
  • 三菱
  • 13%
  • 安徽德曼研磨材料有限公司
  • 2022-12-08
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Q系列DIN轨道安装适配器

  • Q6DIN3
  • 三菱
  • 13%
  • 湖南中巨自动化设备有限公司
  • 2022-12-08
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通信终端

  • 电缆型故障指示器用
  • 广东2022年2季度信息价
  • 电网工程
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通信终端

  • 电缆型故障指示器用
  • 广东2021年4季度信息价
  • 电网工程
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通信终端

  • 电缆型故障指示器用
  • 广东2021年1季度信息价
  • 电网工程
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通信终端

  • 线路型故障指示器用
  • 广东2021年1季度信息价
  • 电网工程
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通信终端

  • 电缆型故障指示器用
  • 广东2020年4季度信息价
  • 电网工程
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北斗卫星通信终端

  • 北斗卫星通信终端
  • 1台
  • 1
  • 北斗卫星
  • 中档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2020-11-26
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卫星通信终端

  • 分体式北斗卫星小站 出站信道速率:31.25kbps 入站信道速率:15.625kpbs 系统误码率:≤1×10-5 定位精度:≤100m
  • 6.0套
  • 1
  • 北斗
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2015-05-20
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应急通信系统

  • 需要与应急通信系统进行对接,向指定分区发送广播命令,实现联动广播功能.
  • 1项
  • 1
  • 光格
  • 中档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2021-03-26
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通信系统

  • 1.无线对讲通信系统 通过最大可至3km,频率范围:UHF(MHz):409MHZ-410MHZ 载波输出功率:0.5W 信道数:20
  • 1项
  • 1
  • 大华
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2020-06-16
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通信系统

  • 无线通信组件
  • 1项
  • 1
  • 西门子SCALANCE W788-1 M12及相关组件
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2020-03-20
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低轨道(LEO)卫星通信系统常见问题

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低轨道(LEO)卫星通信系统文献

西藏北斗卫星通信系统建设进展顺利 西藏北斗卫星通信系统建设进展顺利

西藏北斗卫星通信系统建设进展顺利

格式:pdf

大小:337KB

页数: 1页

2013年,西藏利用山洪第一批边远通信系统项目,开始开展北斗卫星通信系统的建设工作,并于当年完成了聂拉木、班嘎、嘉黎、波密、察隅、夏曲卡6个试点的建设任务。按照今年的建设任务,西藏将要完成39个有人站和20个无人站的北斗卫星通讯系统建设。截止7月15日,西藏已完成了13个有人站和5个无人站的建设任务,西藏的北斗卫星通信系统建设进展顺利。

西藏北斗卫星通信系统建设进展顺利 西藏北斗卫星通信系统建设进展顺利

西藏北斗卫星通信系统建设进展顺利

格式:pdf

大小:337KB

页数: 1页

2013年,西藏利用山洪第一批边远通信系统项目,开始开展北斗卫星通信系统的建设工作,并于当年完成了聂拉木、班嘎、嘉黎、波密、察隅、夏曲卡6个试点的建设任务。按照今年的建设任务,西藏将要完成39个有人站和20个无人站的北斗卫星通讯系统建设。截止7月15日,西藏已完成了13个有人站和5个无人站的建设任务,西藏的北斗卫星通信系统建设进展顺利。

卫星通信系统分类

工作轨道

按照工作轨道区分,卫星通信系统一般分为以下3类:

2.1.1、低轨道卫星通信系统(LEO):

距地面500-2000Km,传输时延和功耗都比较小,但每颗星的覆盖范围也比较小,典型系统有Motorola的铱星系统。低轨道卫星通信系统由于卫星轨道低,信号传播时延短,所以可支持多跳通信;其链路损耗小,可以降低对卫星和用户终端的要求,可以采用微型/小型卫星和手持用户终端。但是低轨道卫星系统也为这些优势付出了较大的代价:由于轨道低,每颗卫星所能覆盖的范围比较小,要构成全球系统需要数十颗卫星,如铱星系统有66颗卫星、Globalstar有48颗卫星、Teledisc有288颗卫星。同时,由于低轨道卫星的运动速度快,对于单一用户来说,卫星从地平线升起到再次落到地平线以下的时间较短,所以卫星间或载波间切换频繁。因此,低轨系统的系统构成和控制复杂、技术风险大、建设成本也相对较高。

2.1.2、中轨道卫星通信系统(MEO):

距地面2000-20000Km,传输时延要大于低轨道卫星,但覆盖范围也更大,典型系统是国际海事卫星系统。中轨道卫星通信系统可以说是同步卫星系统和低轨道卫星系统的折衷,中轨道卫星系统兼有这两种方案的优点,同时又在一定程度上克服了这两种方案的不足之处。中轨道卫星的链路损耗和传播时延都比较小,仍然可采用简单的小型卫星。如果中轨道和低轨道卫星系统均采用星际链路,当用户进行远距离通信时,中轨道系统信息通过卫星星际链路子网的时延将比低轨道系统低。而且由于其轨道比低轨道卫星系统高许多,每颗卫星所能覆盖的范围比低轨道系统大得多,当轨道高度为l0000Km时,每颗卫星可以覆盖地球表面的23.5%,因而只要几颗卫星就可以覆盖全球。若有十几颗卫星就可以提供对全球大部分地区的双重覆盖,这样可以利用分集接收来提高系统的可靠性,同时系统投资要低于低轨道系统。因此,从一定意义上说,中轨道系统可能是建立全球或区域性卫星移动通信系统较为优越的方案。当然,如果需要为地面终端提供宽带业务,中轨道系统将存在一定困难,而利用低轨道卫星系统作为高速的多媒体卫星通信系统的性能要优于中轨道卫星系统。

2.1.3、高轨道卫星通信系统(GEO):

距地面35800km,即同步静止轨道。理论上,用三颗高轨道卫星即可以实现全球覆盖。传统的同步轨道卫星通信系统的技术最为成熟,自从同步卫星被用于通信业务以来,用同步卫星来建立全球卫星通信系统已经成为了建立卫星通信系统的传统模式。但是,同步卫星有一个不可克服的障碍,就是较长的传播时延和较大的链路损耗,严重影响到它在某些通信领域的应用,特别是在卫星移动通信方面的应用。首先,同步卫星轨道高,链路损耗大,对用户终端接收机性能要求较高。这种系统难于支持手持机直接通过卫星进行通信,或者需要采用l2m以上的星载天线(L波段),这就对卫星星载通信有效载荷提出了较高的要求,不利于小卫星技术在移动通信中的使用。其次,由于链路距离长,传播延时大,单跳的传播时延就会达到数百毫秒,加上语音编码器等的处理时间则单跳时延将进一步增加,当移动用户通过卫星进行双跳通信时,时延甚至将达到秒级,这是用户、特别是话音通信用户所难以忍受的。为了避免这种双跳通信就必须采用星上处理使得卫星具有交换功能,但这必将增加卫星的复杂度,不但增加系统成本,也有一定的技术风险。

目前,同步轨道卫星通信系统主要用于VSAT系统、电视信号转发等,较少用于个人通信。

通信范围

按照通信范围区分,卫星通信系统可以分为国际通信卫星、区域性通信卫星、国内通信卫星。

用途区分

按照用途区分,卫星通信系统可以分为综合业务通信卫星、军事通信卫星、海事通信卫星、电视直播卫星等。

转发能力

按照转发能力区分,卫星通信系统可以分为无星上处理能力卫星、有星上处理能力卫星。

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卫星通信系统发展趋势

未来卫星通信系统主要有以下的发展趋势:

4.1、地球同步轨道通信卫星向多波束、大容量、智能化发展;

4.2、低轨卫星群与蜂窝通信技术相结合、实现全球个人通信;

4.3、小型卫星通信地面站将得到广泛应用;

4.4、通过卫星通信系统承载数字视频直播(DvB)和数字音频广播(DAB);

4.5、卫星通信系统将与IP技术结合,用于提供多媒体通信和因特网接入,即包括用于国际、国内的骨干网络,也包括用于提供用户直接接入;

4.6、微小卫星和纳卫星将广泛应用于数据存储转发通信以及星间组网通信。

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现代卫星通信系统目录

第1章 绪 论

1.1 卫星通信的基本概念

1.1.1 卫星通信的定义

1.1.2 静止卫星通信

1.1.3 卫星通信系统分类

1.2 静止卫星通信的特点

1.3 卫星通信系统的组成

1.3.1 卫星转发器

1.3.2 通信地球站

1.4 卫星通信的发展和应用

1.4.1 卫星通信的发展简史

1.4.2 目前卫星通信的技术水平和应用概况

1.4.3 卫星通信技术的发展趋势

1.5 其他卫星应用技术简介

1.5.1 卫星导航系统

1.5.2 卫星遥感系统

第2章 卫星通信无线电波传播和工作频段的选择

2.1 无线电波工作频段的选择和利用

2.2 无线电波在自由空间传播的损耗

2.3 大气对电波传播的影响

2.3.1 对流层对电波传播的影响

2.3.2 电离层对电波传播的影响

2.4 其他传播影响

2.4.1 多径衰落和阴影遮蔽效应

2.4.2 多普勒频移

2.4.3 电波传播延迟

2.5 电波传播过程中引入的各种噪声

2.5.1 宇宙噪声

2.5.2 大气噪声

2.5.3 降雨噪声

2.5.4 地面噪声

2.5.5 干扰噪声

2.6 卫星通信系统间的干扰和协调

第3章 通信卫星

第4章 卫星通信地球站

第5章 卫星通信信号传输技术

第6章 卫星通信基本多址技术

第7章 卫星通信系统线路设计

第8章 卫星通信组网技术

第9章 时分多址(TDMA)系统

第10章 IDR系统

第11章 IBS系统和VISTA系统

第11章 IBS系统和VISTA系统

第13章 移动卫星通信和个人卫星通信系统

第14章 卫星电视广播

附录A 中国大陆卫星电视频道总览(2000)

附录B 我国卫星电视的现行标准

主要参考文献2100433B

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