卫星星座设计ppt课件.ppt
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1、1第第6章章 卫星星座设计卫星星座设计2概要概要 6.1 引言引言 6.2 卫星星座设计卫星星座设计 6.3 星际链路星际链路 6.4 系统体系结构系统体系结构36.1 引言引言 卫星移动卫星移动/宽带通信的发展宽带通信的发展起源起源1945Arthur C. Clarke的科学幻想论文:地球外的中继的科学幻想论文:地球外的中继1957Sputnik:第一颗人造卫星,前苏联:第一颗人造卫星,前苏联1960Echo: 第一颗反射式卫星第一颗反射式卫星1964SYNCOM III:第一颗:第一颗GEO卫星卫星1965INTELSAT I:第一颗商用:第一颗商用GEO卫星卫星 (Early Bird
2、 I)第一代:模拟技术第一代:模拟技术1976第一代移动通信卫星:第一代移动通信卫星: MARISAT的的3颗颗GEO卫星提供海事通信卫星提供海事通信服务,舰载站的发射功率为服务,舰载站的发射功率为40W,天线为,天线为1.2米米1982Inmarsat-A:第一个海事移动卫星电话系统:第一个海事移动卫星电话系统46.1 引言引言 续续1 卫星移动卫星移动/宽带通信的发展宽带通信的发展第二代:数字传输技术第二代:数字传输技术1988Inmarsat-C:第一个陆地移动卫星数据通信系统:第一个陆地移动卫星数据通信系统1993Inmarsat-M and mobilesat (Australia)
3、:第一代数字陆地移动卫星:第一代数字陆地移动卫星电话系统电话系统1996Inmarsat-3:支持膝上型终端的移动卫星电话系统:支持膝上型终端的移动卫星电话系统第三代:手持系统第三代:手持系统1998Iridium:第一个支持手持终端的全球性低轨移动卫星通信系统:第一个支持手持终端的全球性低轨移动卫星通信系统2003集成了卫星通信子系统的全球移动通信系统集成了卫星通信子系统的全球移动通信系统(UMTS/IMT-2000) 宽带卫星系统:宽带卫星系统:Internet和多媒体通信和多媒体通信2000ASTRA:支持高速:支持高速Internet接入接入2001Spaceway, EuroSkyW
4、ay, SkyBridge, Teledesic等:支持固定、等:支持固定、便携或移动多媒体通信的宽带卫星通信系统便携或移动多媒体通信的宽带卫星通信系统56.1 引言引言 续续2 地面和卫星移动通信系统的比较地面和卫星移动通信系统的比较地面移动通信系统地面移动通信系统卫星移动通信系统卫星移动通信系统覆盖范围随地面基础设施的建设覆盖范围随地面基础设施的建设而持续增长而持续增长 易于快速实现大范围的完全易于快速实现大范围的完全覆盖覆盖 多标准,难以全球通用多标准,难以全球通用 全球通用全球通用 蜂窝小区小,频率利用率高蜂窝小区小,频率利用率高频率利用率低频率利用率低 提供足够的链路余量以补偿信号提
5、供足够的链路余量以补偿信号衰落衰落 遮蔽效应使得通信链路恶化遮蔽效应使得通信链路恶化 适合于适合于人口密度高,业务量密集人口密度高,业务量密集的的城市环境城市环境适合于低人口密度、业务量适合于低人口密度、业务量有限的农村环境有限的农村环境 66.2 卫星星座设计卫星星座设计 卫星星座的定义卫星星座的定义具有相似的类型和功能的多颗卫星,分布在相似的具有相似的类型和功能的多颗卫星,分布在相似的或互补的轨道上,在共享控制下协同完成一定的任或互补的轨道上,在共享控制下协同完成一定的任务务 设计基本出发点设计基本出发点以最少数量的卫星实现对指定区域的覆盖以最少数量的卫星实现对指定区域的覆盖 76.2 卫
6、星星座设计卫星星座设计 续续1 卫星星座选择卫星星座选择仰角要尽可能高仰角要尽可能高传输延时尽可能小传输延时尽可能小星上设备的电能消耗尽可能少星上设备的电能消耗尽可能少如果系统采用星际链路,则面内和面间的星际链路如果系统采用星际链路,则面内和面间的星际链路干扰必须限制在可以接收的范围内干扰必须限制在可以接收的范围内 对不同国家、不同类型的服务,轨位的分配需要遵对不同国家、不同类型的服务,轨位的分配需要遵循相应的规章制度循相应的规章制度多重覆盖问题以支持特定业务多重覆盖问题以支持特定业务(GPS定位定位)或提供有或提供有QoS保证的业务保证的业务86.2 卫星星座设计卫星星座设计 续续2 卫星星
7、座类型卫星星座类型极极/近极轨道星座近极轨道星座倾斜圆轨道星座倾斜圆轨道星座(主要有主要有Walker的的Delta星座和星座和 Ballard的的Rosette星座星座)共地面轨迹星座共地面轨迹星座赤道轨道星座赤道轨道星座混合轨道星座混合轨道星座96.2 卫星星座设计卫星星座设计 续续3 极轨道星座极轨道星座在极轨道星座中:每个轨道面有相同的倾角和相同在极轨道星座中:每个轨道面有相同的倾角和相同数量的卫星,所有卫星具有相同的轨道高度数量的卫星,所有卫星具有相同的轨道高度轨道倾角为固定的轨道倾角为固定的90 ,因此,因此所有轨道平面在南北所有轨道平面在南北极形成两个交叉点极形成两个交叉点星座卫
8、星在高纬度地区密集,在低纬度地区稀疏星座卫星在高纬度地区密集,在低纬度地区稀疏顺行轨道平面间的间隔和逆行轨道平面间的不同顺行轨道平面间的间隔和逆行轨道平面间的不同106.2 卫星星座设计卫星星座设计 续续4 极轨道星座极轨道星座卫星覆盖带卫星覆盖带(Street of Coverage)半覆盖宽度半覆盖宽度 式中式中S是每轨道面的卫星数量是每轨道面的卫星数量mincosarccoscos(/ )RearccoscosRecSElh116.2 卫星星座设计卫星星座设计 续续5 极轨道星座极轨道星座顺行顺行/逆行轨道面和逆行轨道面和缝隙缝隙(seam) 星座星座由于存在逆向飞行现象,由于存在逆向飞
9、行现象,星座第一个和最后一个星座第一个和最后一个轨道面间的间隔小于其轨道面间的间隔小于其它相邻轨道面间的间隔它相邻轨道面间的间隔126.2 卫星星座设计卫星星座设计 续续6 极轨道星座极轨道星座相邻轨道面的几何覆盖关系相邻轨道面的几何覆盖关系12 2 /ccS 顺行轨道面间的升交点经度差逆行轨道面间的升交点经度差相邻轨道面相邻卫星间相位差136.2 卫星星座设计卫星星座设计 续续7 极轨道星座极轨道星座 全球覆盖条件全球覆盖条件122cc 12(1) (1)(1) cos(1)(1)arccoscos(/ )PPPcPPS cosarccoscos(/ )cS146.2 卫星星座设计卫星星座设
10、计 续续8 极轨道星座极轨道星座单重全球覆盖星座参数单重全球覆盖星座参数PS()1()h (km), El=102366.7104.520958.62457.698.410127.12553.296.57562.43542.366.13888.53638.764.33136.53736.563.22738.64730.848.31917.24828.947.61694.44927.647.01550.65924.238.01214.651023.037.71116.351122.237.41044.361119.931.4868.0156.2 卫星星座设计卫星星座设计 续续9 极轨道星座极轨道
11、星座球冠覆盖条件球冠覆盖条件(1)(1)cos cos(1)(1)arccoscoscos(/ )PPcPPS166.2 卫星星座设计卫星星座设计 续续10 极轨道星座极轨道星座30 以上单重球冠覆盖星座参数以上单重球冠覆盖星座参数PS()1() h (km), El=102364.1111.816549.52453.4103.17650.02548.198.75508.33539.968.43373.53635.866.02631.53733.364.52252.64728.949.61692.94826.848.51466.24926.347.81318.25922.638.81077.8
12、176.2 卫星星座设计卫星星座设计 续续11 近极轨道星座近极轨道星座倾角接近但不等于倾角接近但不等于90 ,即,即80 -100 覆盖带设计方法仍然适用覆盖带设计方法仍然适用极轨道星座的设计方程需要进行扩展,加入极轨道星座的设计方程需要进行扩展,加入倾角倾角因因素,以适用于近极轨道素,以适用于近极轨道186.2 卫星星座设计卫星星座设计 续续12 近极轨道星座近极轨道星座近极轨道星座中,顺行和逆行轨道面间的升交点经近极轨道星座中,顺行和逆行轨道面间的升交点经度差度差 和和 分别为分别为式中,式中, 和和 分别对应极轨道星座顺行和逆行轨分别对应极轨道星座顺行和逆行轨道面间的升交点经度差道面间
13、的升交点经度差112222arcsin(sin/sin )coscosarccos()siniii 1212196.2 卫星星座设计卫星星座设计 续续13 近极轨道星座近极轨道星座全球覆盖方程全球覆盖方程22sinarccoscos/cos(/ )(1) arcsinsincos2 arccoscos/cos(/ )cosarccossinSPiSii206.2 卫星星座设计卫星星座设计 续续14 近极轨道星座近极轨道星座考虑到倾角的影响,近极轨道星座中相邻轨道相邻考虑到倾角的影响,近极轨道星座中相邻轨道相邻卫星间的相位差满足卫星间的相位差满足1/arctan(cos( ) tan()Si21
14、6.2 卫星星座设计卫星星座设计 续续15 近极轨道星座近极轨道星座倾角倾角85 的单重全球覆盖近极轨道星座参数的单重全球覆盖近极轨道星座参数PS()1() ()h (km), EL=102366.7682104.6850103.825221063.89282457.807998.919097.395110251.51752553.589296.392393.98777743.22573542.164865.788866.28033862.02743638.554063.998764.45113111.37363736.313162.886463.31702716.65674730.71184
15、8.110548.35511908.45744828.836147.362247.60051686.66064927.525246.839147.07291541.86495924.128037.910938.08161209.859051022.988537.531737.70001110.405651122.133937.247337.41391039.416361119.863831.282031.4151864.89261226.2 卫星星座设计卫星星座设计 续续16 倾斜圆轨道星座倾斜圆轨道星座倾斜圆轨道星座特征:由倾斜圆轨道星座特征:由高度和倾角相同高度和倾角相同的圆轨道的圆轨道组
16、成,轨道面组成,轨道面升交点在参考平面内均匀分布升交点在参考平面内均匀分布,卫星,卫星在每个轨道平面内均匀分布在每个轨道平面内均匀分布两类经典设计方法两类经典设计方法Walker的的Delta星座星座Ballard的玫瑰的玫瑰(Rosette)星座星座两种方法是等效的两种方法是等效的236.2 卫星星座设计卫星星座设计 续续17 倾斜圆轨道星座倾斜圆轨道星座倾斜圆轨道星座的命名倾斜圆轨道星座的命名246.2 卫星星座设计卫星星座设计 续续18 Walker Delta星座星座相邻轨道面相邻卫星的相位差概念相邻轨道面相邻卫星的相位差概念256.2 卫星星座设计卫星星座设计 续续19 Walker
17、 Delta星座星座星座标识法星座标识法 Delta星座可以用一个星座可以用一个3元参数组完整描述元参数组完整描述T/P/F T:星座卫星总数:星座卫星总数 P:轨道平面数量:轨道平面数量 F:相位因子,取值:相位因子,取值0到到P-1 相位因子确定相邻轨道面相邻卫星间的相位差相位因子确定相邻轨道面相邻卫星间的相位差2fFT266.2 卫星星座设计卫星星座设计 续续20例例6.1 某某Delta星座标识为星座标识为 9/3/1:10355:43。假设初始。假设初始时刻,星座第一颗卫星位于时刻,星座第一颗卫星位于(0E, 0N)。计算所有星。计算所有星座卫星的初始参数。座卫星的初始参数。解解:
18、星座相邻轨道面的升交点经度差为星座相邻轨道面的升交点经度差为360/3 =120轨道面内相邻卫星间的相位差为轨道面内相邻卫星间的相位差为360/(9/3) = 120相邻轨道面相邻卫星间的相位差为相邻轨道面相邻卫星间的相位差为360/91=40 轨道高度轨道高度轨道倾角轨道倾角276.2 卫星星座设计卫星星座设计 续续21例子例子6.1 续续卫星的初始参数如下表卫星的初始参数如下表轨道序号轨道序号卫星序号卫星序号升交点经度升交点经度()初始弧角初始弧角()1SAT1-100SAT1-20120SAT1-302402SAT2-112040SAT2-2120160SAT2-31202803SAT3
19、-124080SAT3-2240200SAT3-3240320286.2 卫星星座设计卫星星座设计 续续22 Walker Delta星座星座最优最优Delta星座星座TPFi ()min ()h (km), El=1055143.769.22714366453.166.42033477555.760.31225588661.956.59374.299770.254.88374.2105257.152.27089.71111453.847.65344.4123150.747.95442.11313558.443.84257.1147454.042.03824.3153153.542.13847
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