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MEO与LEO

同步静止轨道(GEO)卫星移动通信技术成熟,已经有几代INMARSAT卫星多年的工作

经验,具有卫星数量少、全球覆盖、24小时通信不必切换卫星、卫星跟踪控制简单等优点,

但是也存在轨道高、传播路径远、延时长等不足。特别是随着纬度的增大,地面观察卫星的

仰角不断减少,地形地物对移动用户的阻挡不可忽视,这对个人移动通信业务是极为不利的。

另外,GEO轨道日益拥挤,个人移动通信业务中手持机的体积小、功率低(一般不超过1~

2W),若采用同步静止轨道(GEO)卫星则要求卫星提供窄波束、大转发功率(根据链路计

算要达到10kW以上)。在目前的卫星功率受限的情况下,难以利用同步静止轨道卫星使全

球移动用户终端的体积和重量达到与地面蜂窝电话手持机相当的水平。所以人们普遍认为,

同步静止轨道(GEO)卫星固然可以用于移动通信,但是用于个人通信还存在较大的技术困

难。正因为如此,提出了利用多颗中、低轨道卫星覆盖全球来实现个人移动通信的方案。

中、低轨道卫星属于非同步卫星,它作为陆地移动通信系统的补充和扩展,与地面公众

网(PSTN)有机结合,才能实现全球个人移动通信。中、低轨道卫星对实现全球个人移动

通信显示出极大的优越性。低轨道(LEO)轨道高度仅是同步静止轨道(GEO)的二十分之

一至八十分之一,所以其路径损耗通常比同步静止轨道(GEO)低很多,所发射的功率是同

步静止轨道(GEO)的二百分之一至二千分之一,传播时延仅为同步静止轨道(GEO)的七

十五分之一,这对实现终端手持化和达到话音通信所需要的时延要求是很必要的。但是由于

运转周期和轨道倾角关系,MEO和LEO通信卫星相对于地球上的观察者不再是静止的,为

了保证在地球上任一点均可以实现24小时不间断的通信,必须精心配置多条轨道及一大群

具有强大处理能力的通信卫星,这样一个庞大而又复杂的空间系统要实现稳定可靠的运转,

涉及到技术上和经济上的一系列问题。而且投资高,风险大,这就是用中、低轨道卫星实现

全球个人通信的缺点。当今,计算机、微电子技术和小型卫星技术的发展,使解决建立大型

MEO和LEO卫星通信系统的难题成为可能,从而开辟了“空基”通信的新时代。

中轨道(MEO)卫星系统简介

有代表性的中轨道(MEO)卫星移动通信系统主要有Inmarsat-P、Odyssey、MAGSS-14

等,Odyssey(奥德赛)系统由TRW空间技术集团公司推出。它由12颗高度约为10000KM

的卫星分布在倾角55°的3个轨道平面上构成的,使用L/S/Ka频段,每颗卫星具有19个波

束,总容量为2800个话路,系统可以为100个用户提供一条电路,12颗卫星可在全球范围

内为280万用户提供服务。系统建设费用约为27亿美元,卫星设计寿命为12~15年,当

时预计1997年投入使用。Inmarsat-P系统(第三代国际海事卫星)是国际海事卫星组织制

定的称为“Project_21”计划,当时准备九十年代后期耗资10亿美元建造一个全新结构的

21世纪全球个人卫星移动通信系统。第一、第二代海事卫星只使用静止轨道卫星,只能覆

盖地球纬度70°以上的区域。第三代海事卫星采用同步和中轨道卫星结合的方案,它采用

的4颗同步卫星,有超过10米的大天线,并有星上处理功能,可以实现手持机之间的通信。

中轨道部分由12颗高度约为10000KM的卫星构成,也有星上处理功能。系统服务目标是在

服务区的各种环境条件下,90%的情况下能看到卫星,此时利用0.25~0.4W发射功率的手

持机,通信可靠度为95%,手持机尺寸为,重约为300克,零售价约为1500美元,系统

总投资约为25亿。Inmarsat-P的合作伙伴有Comsat、Hughes、Matra、Marcom、Nokia、Ericssion、

NEC等等,当时预计1998~2000年收入使用,寿命为11年,电话费每分钟为2美元,MAGSS-14

系统是欧洲宇航局开发的中轨道全球卫星移动通信系统。它由14颗卫星组成,卫星高度为

10354公里,分布在7个轨道平面上,轨道倾角为28.5°。在这个高度上,卫星沿轨道旋转

一周的时间为四分之一个恒星日(23小时56分)。这个谐率使得卫星的地面轨道每天重复,

为动态星座(DSC)提供了一些有用的网络覆盖特性。当用户仰角为28.5°的时候,最大倾

斜路径为12500KM,由此可以推算出来的卫星覆盖区半径为4650KM

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