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卫星通信技术(Satellite communication technology)是一种利用人造地球卫星作为中继站来转发无线电波而进行的两个或多个地球站之间的通信。自20世纪90年代以来,卫星移动通信的迅猛发展推动了天线技术的进步。卫星通信具有覆盖范围广、通信容量大、传输质量好、组网方便迅速、便于实现全球无缝链接等众多优点,被认为是建立全球个人通信必不可少的一种重要手段。
是:充分利用卫星轨道和频率资源,开辟新的工作频段,各种数字务综合传输,发展移动卫星通信系统。卫星星体向多功能、大容量发展,卫星通信地球站日益小型化,卫星通信系统的保密性能和抗毁能力进一步提高。
卫星通信就是先将信号转换成微波发射到地球同步卫星,而后通过地球同步卫星发射到转发信号,从而将信号覆盖面扩大,达到信号的传输目的。
什么是卫星通信?
卫星通信是地球上(包括陆地、水面和低层大气中)无线电通信站之间利用人造卫星作为中继站而进行的空间微波通信,卫星通信是地面微波接力通信的继承和发展。我们知道微波信号是直接传播的,因此,可以把卫星通信看作是微波中继通信的一种特例,它只是把中继站放置在空间轨道上。
卫星通信是现代通信技术的重要成果,它是在地面微波通信和空间技术的基础上发展起来的。与电缆通信、微波中继通信、光纤通信、移动通信等通信方式相比,卫星通信具有下列特点:
( 1)卫星通信覆盖区域大,通信距离远。因为卫星距离地面很远,一颗地球同步卫星便可覆盖地球表面的1/3,因此,利用3颗适当分布的地球同步卫星即可实现除两极以外的全球通信。卫星通信是远距离越洋电话和电视广播的主要手段。
(2)卫星通信具有多址联接功能。卫星所覆盖区域内的所有地球站都能利用同一卫星进行相互间的通信,即多址联接。
(3)卫星通信频段宽,容量大。卫星通信采用微波频段,每个卫星上可设置多个转发器,故通信容量很大。 (4)卫星通信机动灵活。地球站的建立不受地理条件的限制,可建在边远地区、岛屿、汽车、飞机和舰艇上。
(5)卫星通信质量好,可靠性高。卫星通信的电波主要在自由空间传播,噪声小,通信质量好。就可靠性而言,卫星通信的正常运转率达99.8%以上。
(6)卫星通信的成本与距离无关。地面微波中继系统或电缆载波系统的建设投资和维护费用都随距离的增加而增加,而卫星通信的地球站至卫星转发器之间并不需要线路投资,因此,其成本与距离无关。
但卫星通信也有不足之处,主要表现在:
(1)传输时延大。在地球同步卫星通信系统中,通信站到同步卫星的距离最大可达40000km,电磁波以光速(3×108m/s)传输,这样,路经地球站→卫星→地球站(称为一个单跳)的传播时间约需0.27s。如果利用卫星通信打电话的话,由于两个站的用户都要经过卫星,因此,打电话者要听到对方的回答必须额外等待0.54s。
(2)回声效应。在卫星通信中,由于电波来回转播需0.54s,因此产生了讲话之后的"回声效应"。为了消除这一干扰,卫星电话通信系统中增加了一些设备,专门用于消除或抑制回声干扰。
(3)存在通信盲区。把地球同步卫星作为通信卫星时,由于地球两极附近区域"看不见"卫星,因此不能利用地球同步卫星实现对地球两极的通信。
(4)存在日凌中断、星蚀和雨衰现象。
卫星通信系统是由通信卫星和经该卫星连通的地球站两部分组成。静止通信卫星是目前全球卫星通信系统中最常用的星体,是将通信卫星发射到赤道上空 35860 公里的高度上,使卫星运转方向与地球自转方向一致,并使卫星的运转周期正好等于地球的自转周期( 24 小时),从而使卫星始终保持同步运行状态。故静止卫星也称为同步卫星。静止卫星天线波束最大覆盖面可以达到大于地球表面总面积的三分之一。因此,在静止轨道上,只要等间隔地放置三颗通信卫星,其天线波束就能基本上覆盖整个地球(除两极地区外),实现全球范围的通信。当前使用的国际通信卫星系统,就是按照上述原理建立起来的,三颗卫星分别位于大西洋、太平洋和印度洋上空。
与其它通信手段相比,卫星通信具有许多优点:
一是电波覆盖面积大,通信距离远,可实现多址通信。在卫星波束覆盖区内一跳的通信距离最远为 18000 公里。覆盖区内的用户都可通过通信卫星实现多址联接,进行即时通信。
二是传输频带宽,通信容量大。卫星通信一般使用 1~10 千兆赫的微波波段,有很宽的频率范围,可在两点间提供几百、几千甚至上万条话路,提供每秒几十兆比特甚至每秒一百多兆比特的中高速数据通道,还可传输好几路电视。
三是通信稳定性好、质量高。卫星链路大部分是在大气层以上的宇宙空间,属恒参信道,传输损耗小,电波传播稳定,不受通信两点间的各种自然环境和人为因素的影响,即便是在发生磁爆或核爆的情况下,也能维持正常通信。
卫星传输的主要缺点是传输时延大。在打卫星电话时不能立刻听到对方回话,需要间隔一段时间才能听到。其主要原因是无线电波虽在自由空间的传播速度等于光速(每秒 30 万公里),但当它从地球站发往同步卫星,又从同步卫星发回接收地球站,这"一上一下"就需要走 8 万多公里。打电话时,一问一答无线电波就要往返近 16 万公里,需传输 0.6 秒钟的时间。也就是说,在发话人说完 0.6 秒钟以后才能听到对方的回音,这种现象称为"延迟效应"。由于"延迟效应"现象的存在,使得打卫星电话往往不象打地面长途电话那样自如方便。
卫星通信是军事通信的重要组成部分,一些发达国家和军事集团利用卫星通信系统完成的信息传递,约占其军事通信总量的 80% 。
国内做卫星通信终端的应该不多,长(chang)周(zhou)莱 特
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卫星通信技术简介
卫星通信技术简介 2012-05-18 18:40:53 作者:佚名 来源:数码人家整理 浏览次数:17 文字大小:【大】【中】 【小】 简介: 卫星通信就是先将信号转换成微波发射到地球同步卫星,而后通过地球同步卫 星发射到转发信号,从而将信号覆盖面扩大 ,达到信号的传输。 关键字: 卫星通信 卫星通信就是先将信号转换成微波发射到地球同步卫星, 而后通过地球同步卫星发 射到转发信号,从而将信号覆盖面扩大,达到信号的传输。 (一)什么是卫星通信 卫星通信是地球上 (包括陆地、 水面和低层大气中 )无线电通信站之间利用人造卫星 作为中继站而进行的空间微波通信,卫星通信是地面微波接力通信的继承和发展。 我们 知道微波信号是直接传播的,因此,可以把卫星通信看作是微波中继通信的一种特例, 它只是把中继站放置在空间轨道上。 (二 )卫星通信的特点 卫星通信是现代通信技术的重要成果, 它是在地面微波
86卫星通信技术的新发展
86卫星通信技术的新发展
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
本书共分九章。分别为电力系统通信技术概论、通信技术基础理论、电力光纤通信技术、电力载波通信技术、电力微波通信与卫星通信技术、电力通信网络技术、发电厂/变电站的通信设施、智能电网/能源互联网中的通信技术,对电力通信与信息安全技术的发展也作了比较全面的介绍。 本书全面介绍了电力通信技术的特点与基本理论,并紧密联系工程实际的相关内容,除了可作为普通高等学校电气信息类各专业学生以及其他相关专业学生的教材之外,还可供有志于电力系统通信工程的人员自学使用,并可供电力系统通信工程领域相关技术人员参考。 2100433B