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低轨道卫星系统

利用低轨道 卫星实现手持机个人通信的优点在于:一方面卫星的轨道高度低,使得传输延时短。路径损耗小,多个卫星组成的星座可以实现真正的全球覆盖,频率复用更有效;另一方面蜂窝通信、多址、点波束、频率复用等技术也为低轨道卫星移动通信提供了技术保障。因此,LEO系统被认为是最新最有前途的卫星移动通信系统。

低轨道卫星系统基本信息

低轨道卫星系统造价信息

  • 市场价
  • 信息价
  • 询价

轨道梁支座

  • kgZZ-G-3000-GD
  • OVM
  • 13%
  • 柳州东方工程橡胶制品有限公司
  • 2022-12-08
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轨道梁支座

  • kgZZ-G-4500-GD
  • OVM
  • 13%
  • 柳州东方工程橡胶制品有限公司
  • 2022-12-08
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轨道梁支座

  • kgZZ-G-4500-ZX±100
  • OVM
  • 13%
  • 柳州东方工程橡胶制品有限公司
  • 2022-12-08
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轨道梁支座

  • kgZZ-Z(25m)-1250-GD
  • OVM
  • 13%
  • 柳州东方工程橡胶制品有限公司
  • 2022-12-08
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轨道梁支座

  • kgZZ-Z(25m)-1250-ZX-60
  • OVM
  • 13%
  • 柳州东方工程橡胶制品有限公司
  • 2022-12-08
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轨道平车

  • 装载质量10t
  • 台班
  • 汕头市2012年1季度信息价
  • 建筑工程
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轨道平车

  • 装载质量5t
  • 台班
  • 汕头市2011年3季度信息价
  • 建筑工程
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轨道平车

  • 装载质量10t
  • 台班
  • 汕头市2011年2季度信息价
  • 建筑工程
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轨道平车

  • 装载质量10t
  • 台班
  • 广州市2011年1季度信息价
  • 建筑工程
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轨道平车

  • 装载质量10t
  • 台班
  • 广州市2010年4季度信息价
  • 建筑工程
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GPS卫星时钟系统

  • GPS卫星时钟系统
  • 2只
  • 1
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2013-11-15
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卫星轨道

  • 4500×4500×3500
  • 1项
  • 3
  • 中档
  • 含税费 | 不含运费
  • 2022-09-21
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轨道系统安装费

  • 轨道系统安装费
  • 1项
  • 3
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2022-05-17
查看价格

轨道悬挂系统

  • 2根6米工字轨道,4根王字轨道,8个轨道滑车、6个轨道吊架
  • 1项
  • 1
  • 泰阳定制
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2019-07-03
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卫星接收系统(3米)含基础(询价低)

  • 卫星接收系统(3米)含基础(询价低)
  • 1套
  • 1
  • 中档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2022-01-24
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低轨道卫星系统常见问题

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低轨道卫星系统文献

美国即将发射首颗SBIRS系统地球同步轨道卫星 美国即将发射首颗SBIRS系统地球同步轨道卫星

美国即将发射首颗SBIRS系统地球同步轨道卫星

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大小:59KB

页数: 未知

美国空军和洛·马公司已经向佛罗里达州卡纳维拉尔角空军基地交付了首颗天基红外系统(SBIRS)地球同步轨道卫星(GEO-1),并计划于今年5月初搭载宇宙神5运载火箭发射入轨。

首个轨道卫星加注站将于2015年发射 首个轨道卫星加注站将于2015年发射

首个轨道卫星加注站将于2015年发射

格式:pdf

大小:59KB

页数: 未知

科技网报道,据美国太空网2011年3月16日消息称,加拿大的麦克唐纳·迪特维利联合有限公司与国际通信卫星公司(Intelsat)近日达成了一项旨在发射首颗“卫星加注飞行器”的协议,此种卫星能够在空间轨道上为其他卫星加注燃料。

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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