低轨卫星移动通信现状与未来发展.docx
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1、低轨卫星(1.owearthorbit,1.EO)通信是构建6G(Thesixthgenerationmobi1.ecommunicationsystem)必不可少的部分,较地面通信而言,1.EO的覆盖更广,更适合在荒漠戈壁、深林、海上等无人区进行全球通信;与高轨卫星通信相比,1.EO具有传输损耗小、时延小、成本低等优点,因此,对低轨卫星移动通信进行研究和设计为构建空天地海一体化通信具有深远的意义.目前,全球1.EO领域正在进行一场深刻的产业、系统与技术变革,引发卫星制造、发射等核心技术发生颠覆式革命,卫星应用领域与模式拓展创新,全球开启了人人可玩卫星时代,此外,1.EO通信网与地面网络竞争的
2、同时,也不断地借鉴地面网发展的先进技术,并走向与地面网的互补和融合,天空地海一体化的发展渐成趋势,国内外都已开启5G+卫星通信,以及6G的研究.本文主要通过介绍1.EO通信系统的组成及其特点,然后,从Iridium.Orbcomm和G1.oba1.star等传统低轨1.EO通信系统和OneWebx1.eoSat.Star1.ink系统、“鸿雁系统和!云”等新兴1.EO通信系统两方面介绍其特点,最后从星天空地海一体化通信、卫星通信多种功能深度融合、超大规模异构星座组网及其智慧卫星移动通信等讲述未来发展趋势。11.Eo通信系统1.EO通信是通过低轨卫星作中继,转发移动用户间或移动用户与固定用户间用
3、于进行通信的无线电波,实现两点或多点间的通信.其包括空间段、地面段和用户段.1.Eo系统架构如图1所示。S11.EO系统架构空间段即星座,由多颗低轨卫星组成,采用星间链路实现互联互通,具备全球组网与数据交换路由的能力.地面段地面网络是系统的控制中心、数据交换中心、运营中心,由信关站、测控站、移动通信网络、运控系统、综合网管系统和业务支撑系统组成.信关站和测控站根据苞盖要求进行选址,在全球分布式部署,其余网络设备采用集中式部署方式,同时满足电信运营可靠性需求.用户段由各类用户终端组成,用户段由各种用户终端组成,包括手持终端、车载站、舰载站、机载终端等.1.21.EO通信特点1.EO通信主要具有以
4、下特点:(1)覆盖范围广.1.EO覆盖半径数千米以上,大量1.EO组成的星座可以实现全球无缝覆盖.(2)容量大、海量接入.1.EO通信采用Ka/V频段或更高频段,频率资源相当丰富,可实现SOOMbps以上大容量通信,可支持海量终端接入需求。(3)传输性能稳定.1.EO通信链路为视距通信,链路损耗很稳定,多径效应可忽略不计。(4)灵活、抗毁性强.1.EO通信不受地理条件的限制,无论是城市还是沙漠、山区、岛屿,以及自然灾害如地震、洪涝、台风发生时仍可提供稳定的通信.(5)成本低。通信设备成本不随通信距离增加而增加,因此适应于长距离及人烟稀少地区的通信.然而,1.EO通信也存在一些缺点,如低轨卫星发
5、射和星上载荷的成本较高、链路传输衰减大、传输时延大等.1.EO已逐步突破一些统卫星通信技术,如SpaceX的一箭多星,火箭回收及重复利用技术等.21.Eo通信发展现状2.1 传统1.EO通信系统国外提出的方案很多,但至今真正发射组网并进行运营的只有三个:Iridium、Orbcomm和G1.oba1.stareIridium星座由66颗轨道高度为780km的低轨卫星组成,如图2所示.星上采用多点波束相控阵天线和再生转发器.星间采用Ka频段进行信号传输.IridiumNEXT的1.频段配置48波束的收发的相控阵天线、用户链路增加Ka频段、配置软件定义可再生处理载荷等方式,其中,1.频段为移动用户
6、提供最大速率为128kbps,支持最大数据传输速率为1.5Mbps;Ka频段车载式、便携式终端速率分别可达30Mbps、IOMbPS,从而实现系统的高速率、大容量及多功能。图2IridiUmS!座2.1.2 OrbcommOrbcomm系统由36颗1.EO星座组成,分布在6个轨道面上,其中,32颗卫星均匀分布在825km的4个轨道面,每个轨道面有8颗卫星;2颗卫星分别分布在780km的2个轨道.信关站上行链路为148MHz,下行链路为137MHz,峰值速率为56kbps,用户链路上行速率为2.4kbps,下行链路速率为4.8kbps.Orbcomm是一个全球无线数据和消息服务的商业系统,利用1
7、.EO星座为世界上任何地方提供廉价的跟踪、监视和消息服务.ffi3Orbcomm星座2.1.3 G1.oba1.starG1.oba1.star系统由美国劳拉空间通信公司和高通公司提出.空间段卫星采用倾斜轨道网状星座,包括48颗卫星和6颗备用卫星,均匀分布在8个倾角为52。的轨道平面上,轨道高度1414km,轨道周期113min,实现了全球南北纬70。之间的覆盖。用户同时可视卫星有24颗,每颗卫星与用户能保持1012min通信,然后经软切换至另一颗星.星上采用透明转发、多波束天线,用户链路采用1./S频段,馈电链路为C/X频段,向用户提供寻呼、传真、短数据和定位等业务.用户终端有手持、车载、机
8、载和船载等移动终端,以及半固定和固定终端.EB4G1.oba1.Star星座2.2 新兴1.EO通信系统随着1.EO制造和发射等技术突破迎来了新兴1.EO通信系统研究热潮,典型有OneWeb、1.eoSat和Star1.ink等1.EO通信系统.2.2.2 OneWebOneWeb星座计划部署2千多颗卫星,采用Ku+Ka波段,在高度1200km的18个轨道平面上部署720颗卫星.星上采用透明转发器.其中,10.7-12.7GHz和12.75-14.5GHz频带将分别用于用户下行链路和用户上行链路,而178-20.2GHz和27.5-30.0GHz频带将分别用于愦线下行链路和馈线上行链路.在卫星
9、高速运动过程中不同卫星交替出现在上空,保障某区域的信号厦盖.预计2027年建立健全的、覆盖全球的低轨卫星通信系统,为每个移动终端提供的速率为50Mbps.ES5Oneweb星座2.2.3 1.eoSat1.eoSat星座由1.eoSat提出,计划部署108颗低轨卫星组成星座,在1400km的轨道上,采用6个轨道面,每个轨道面上部署18颗卫星,每颗卫星可以同时保持4条星间链路.1.eoSat用户波束和信关站波束采用Ka频段,为用户波束提供速率为1.6Gbps;两个较大的信关站提供5.2Gbps的速率,其中星间链路采用激光通信,每颗星的4条链路最大速率为WGpbs,从而提供全球高速数据传输服务.E
10、61.eoSat星座2.2.4 Star1.inkStar1.ink星座由SpaceX提出,计划部署4.2万颗卫星,由分布在11001300km高度的4425颗低轨星座和分布在高度不超过346km的7518颗甚低轨星座构成,如下图6所示.低轨星座将结合Ku/Ka双波段芯片组和其他支持技术,用户链路采用Ku波段,馈线链路采用Ka波段,有利于更好地实现覆盖;另外采用V频段的甚低轨星座,能够实现传输信号增强,从而为针对性用户提供信息服务.预计2025年完成星座部署,为用户提供最小数据速率为IGbPS和最大速率为23Gbps的超高速通信,能提供类似光纤的网络速度,且覆盖面积大大提升,到目前第9批卫星送
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