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导航卫星技术及其发展趋势 范本尧院士
* 1. * * * * * * * * * * * 8、IGSO/MEO相位保持精度:±5° 9、工作寿命 GEO、IGSO、MEO卫星均为8年 10、RNSS工作频率 B1:15xx±xx MHz B2:12xx±xx MHz B3:12xx±xx MHz 上行L:13xx±xxMHz 11、导航信号及调制 共6个导航信号 B1、B2、B3:UQPSK (I:Q=x:x,x:x)调制 上行 L:QPSK 调制 12、码速率 B1 B2 B3 L I 支路 x Mcps x Mcps xx Mcps x Mcps Q支路 x Mcps xx Mcps xx Mcps x Mcps 13、信息速率 B1I、B2I、B3I: xx bps, LI:xxx bps B1Q、B2Q、B3Q:xxx bps, LQ:x Kbps 14、EIRP(dBW) 区域导航卫星主要技术特点 MEO卫星采用一箭双星发射,GEO、IGSO卫星仍沿用一箭一星发射,均采用490N双组元发动机自身变轨定点。 IGSO、MEO卫星平台充分继承DFH-3卫星平台的成功经验和成熟技术,并在此基础上进行了适应性改进,增设了天线舱;GEO卫星平台采用DFH-3A改进型卫星平台,卫星总高度(X向)增长400mm。 GEO卫星结构示意图 GEO卫星推进剂贮箱各增长200mm,增大了推进剂装载量。 IGSO、MEO卫星采用三轴稳定加偏航控制方案,使太阳翼对日定向,增加电功率;并具有磁力距控制姿态能力,可减少喷气次数,降低轨道干扰。 三类卫星均采用了USB测控和扩频测控体制。设置了一台USB应答机和二台扩频应答机,并增设了卫星背地面(-Z向)的测控天线,增加了系统冗余和可靠性。 测控原理框图 IGSO、MEO卫星增设了数管分系统,通过1553B总线对星上数据统一管理,并对电源、热控实行星上自主管理。 数管原理框图 GEO卫星采用了砷化镓和硅太阳电池联合供电方式,增大了供电功率,并首次采用了60AH的氢镍(NiH2)蓄电池。IGSO,MEO卫星采用40AH氢镍蓄电池。 三类卫星均采用RNSS体制,接收上行注入信号,经放大、解扩、解调,进行精密测距,完成注入信息处理,生成下行导航信息,并调制在B1、B2、B3频段上下发给地面,共有6个导航信号。 RNSS导航原理框图 GEO卫星除具有RNSS定位功能外,还保留了试验卫星RDSS的功能,使导航系统能连续平稳过渡。 在三类卫星上首次使用了我国自主研制的高精度铷钟,满足频率精度要求,实现了高稳定的控温技术,保证了铷钟稳定的工作环境。 IGSO、MEO卫星增设了空间探测与激光测量分系统。具有空间环境实时监测,进行精密定轨和星地时间比对功能 五、我国全球导航卫星设想 全球卫星导航系统是一个面向全世界开放的卫星导航定位服务系统,在全球范围内提供基本的导航、定位和授时服务。 全球导航卫星系统在区域导航基础上,增加MEO卫星, 由24 MEO+3GEO+3IGSO混合星座组成。24颗MEO卫星为Walker 24/3/1星座,三个轨道面,各8颗卫星均匀分布。 全球导航卫星星座示意图 1、定位精度: 重点地区 水平2.5m,高程4m 全球 水平10m,高程15m(与其他系统兼容使用:水平2.5m,高程4m) 2、测速精度:重点地区 0.1m/s,全球 0.2 m/s 3、授时精度:重点地区 10ns,全球 20ns 4、导航信号: a.与GPS L1C/Galileo E1频谱实现兼容互操作,增加B1C信号。 调制方式为MBOC(6,1,1/11),码速率1.023Mcps b.与GPS L5/Galileo E5频谱实现兼容互操作,增加B2b信号。 调制方式为Alt BOC(15,10),码速率10.23Mcps 5、自主运行:60天,定位精度50m 6、星间链路:UHF或Ka,测距精度0.3m 7、系统完好性要求:满足民用航空一类精密进近要求(完好性风险1×10-7/h) 8、GEO/IGSO具备报文通信功能,单次通信不少于120个汉字,容量增加至500万次/小时 9、MEO卫星增加有哪些信誉好的足球投注网站救援功能 10、卫星寿命:GEO/IGSO卫星12年,MEO卫星10年
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