В этом пункте производится анализ о существующих и намеченных к внедрению спутниковых системах, ориентированных на предоставление услуг радиотелефонной связи и передачи данных. 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

В этом пункте производится анализ о существующих и намеченных к внедрению спутниковых системах, ориентированных на предоставление услуг радиотелефонной связи и передачи данных.



Известно, что эффективность любой системы связи в конечном счете определяется тем набором услуг, которые она предоставляет пользователю, и ее тарифами. Причем высокие технико-экономические показатели системы обуславливаются, в первую очередь, не технологией изготовления и дизайном наземных станций (хотя они, бесспорно, важны для пользователя), а общесистемными характеристиками — гарантированной пропускной способностью, используемым частотно-орбитальным ресурсом, структурой и параметрами космического и наземного сегментов.

Спутниковая связь существенно отличается от других видов радиосвязи — радиорелейной, тропосферной, ионосферной, сотовой или транкинговой.

Так, в системах радиорелейной связи протяженность линии в значительной степени зависит от наличия прямой видимости между абонентами и типа трассы (открытая, полуоткрытая, закрытая). В системах загоризонтной связи расстояние между станциями определяется состоянием тропосферы или ионосферы, поскольку действие этих систем основано на эффекте рассеяния радиоволн на неоднородностях в тропосфере (ионосфере) или отражения от верхних слоев ионосферы.

Размеры зоны обслуживания сотовых и транкинговых систем зависят от высоты подъема антенны базовой станции. В системах спутниковой связи (ССС) основными показателями, определяющим размеры такой зоны, качество обслуживания и энергетику радиолиний, являются тип орбиты и ее характеристики.

Табл.4 Крупнейшие орбитальные группировки международных организаций

Показатель Arabsat* (1972, 21) Еutelsat (1977, 47) Inmarsat (1979, 79) Intelsat (1964, 132) Intersputnik (1971, 26)
Статус системы Региональная Региональная Глобальная Глобальная Глобальная
Основной регион обслуживания Арабские страны (от 170 з.д. до 600 в.д.) Европа, Северная Африка Н/п Н/п СНГ, Восточная Европа
Число КА на орбите (их тип) 4 (серия Arabsat) 5 (Еutelsat-1, -2, -3) 8 (Inmarsat-2, -3) 25 (Intelsat-5/5A, -6, -7/7A, -8/8A) 11 ("Горизонт","Экспресс")
Точки стояния космических апаратов на геостационарной орбите Регион Атлантического океана (AOR)     15,50 з.д., 15,80 з.д., 54,50 з.д. 10 з.д., 180 з.д. 21,30 з.д.,21,50 з.д. 24,50 з.д.,27,50 з.д., 29,50 з.д.,31,40 з.д.,34,50 з.д.,40,50 з.д., 500 з.д., 53 з.д., 55,5 з.д. 30 з.д., 60 з.д. 230 з.д. 160 з.д., 32,50 з.д., (заявленные точки) + 140 з.д ("Экспресс")
Регион Индийского океана (IOR) 200 в.д., 260 в.д.,310 в.д., 31,50 в.д. 7,10 в.д., 100 в.д., 130 в.д., 160 в.д., 21,50 в.д. и 480 в.д. (Sesat). 470 в.д., 63,70 в.д. 330 в.д., 570 в.д., 600 в.д.,, 62 в.д., 640 в.д., 660 в.д. 170 в.д., 270 в.д.,, 64,50 в.д., 67,5 в.д., (заявленные точки) + 800 в.д ("Экспресс")
Азиатско-Тихоокеанский регион (APR)     63,70 в.д., 64,50 в.д.. 720 в.д., 1570 в.д., 114,50 в.д., 153,50
Регион Тихого океана     157,20 в. д., 1780 в.д. 1770 з.д., 1740 в.д., 1770 в.д., 1800 в.д.  
Примечания. Н/п - неприменимо, * здесь и далее в скобках указаны год начала реализации проекта и число участвующих в нем стран.

Табл. 5. ОГ международных и национальных ССС с КА на геостационарной орбите

Наименование системы (страна регистрации) Точки стояния на геостационарной орбите Основные регионы обслуживания
Amos (Израиль) 40 з.д. Израиль, Ближний Восток
AMSC (США) 620 з.д., 1010 з.д., 1390 з.д. Северная Америка, Канада
Artemis (ESA) 16,20 в.д. Европа
ApStar (Гонконг) 1380 в.д. Азия
AT&T Skynet (США) 850 з.д., 890 з.д., 970 з.д., 123 з.д США
Brasilsat (Бразилия) 61 з.д., 650 з.д., 700 з.д. Бразилия, Латинская Америка
Chinasat (Китай) 980 в.д., 110,50 в.д., 115,50 в.д. Китай
Comets (Япония) 1210 в.д., 150,30 в.д. Япония
Insat (Индия) 740 в.д., 82,90 в.д., 93,50 в.д. Индия
Italsat (Италия) 13,20 в.д. Италия
Orion (США) 37,50 з.д., 470 з.д.,120 в.д., 126 0 в.д. Европа, Северная Америка, Индийский и Азиатско-Тихоокеанский регионы
Telecom (Франция) 50 з.д., 80 з.д.. 30 в.д. Франция, Мадагаскар, Гвиана и др.
Telesat (Канада) 71,80 з.д., 75,80 з.д.,1110 з.д., 114,90 з.д. Канада
"Банкир" (Россия) 9,50 з.д., 550 в.д., 910 в.д. Россия и другие страны СНГ
"Марафон" (Россия) 13,50 з.д., 400 в.д., 90,50 в.д., 145,50 в.д., 1600 в.д. Россия и другие страны СНГ
"Ямал" (Россия) 19,50 з.д., 750 в.д., 900 в.д Россия и другие страны СНГ

 

Табл. 6 ОГ низкоорбитальных систем передачи данных (диапазон частот ниже 1 ГГц)

Наименование системы Общее число КА Число плоскостей Число КА в одной плоскости Высота орбиты, км Наклонение, 0
E-Sat          
Faisat   6 2 5 1   66 (или 51) 83
Ge-Leo          
Gemnet   4 1 8 6   50 99,5
Starsys          
Vita       667/800  
"Гонец-Д1"         82,5
"Гонец"         82,5
"Эликон-стир"         82,5

Табл. 7 Системы высокоскоростной передачи данных с КА на геостационарной орбите

Наименование системы Число КА Орбитальные позиции* Скорость передачи, кбит/с
Astrolink   290 з.д., 960 з.д., 370в.д., 1140 в.д., 1680 в.д Н/д
Cyberstar   1100 з.д., 25,50 в.д., 105,50 в.д 384-3088
GE*Star   1060 з.д., 820 з.д, 160 в.д, 380 в.д., 108 в.д  
Millenium   860 з.д., 880 з.д., 1030 з.д., 1050 з.д 384-1500
Spaceway GEO   1170 з.д., 690 з.д., 26,20 з.д., 990 в.д. 384-6000
VoiceSpan   (2) 930 з.д., (1) 540 з.д., (2) 420 в.д., (2) 10 з.д., (2) 920 в.д., (2) 1160 в.д. 32-1500
Примечания. Н/д - нет данных, * в скобках указано число КА.

Табл. 8 Системы радиотелефонной и широкополосной связи (диапазон частот выше 1 ГГц)

Наименование системы Число КА Высота, км Наклонение, 0 Статус системы
  Основные Резервные      
ECCO 22 35 2 7   0 62 Региональная
Ellipso 8 6 2 1 520/7840 8000 116,5 0 Региональная
Globalstar         Глобальная
ICO         Региональная
Iridium         Глобальная
Skybridge   Н/д     Глобальная
Spaceway NGSO   Н/д     Глобальная
Teledesic       98,2 Глобальная
"Ростелесат-B"   Н/д     Глобальная
"Ростелесат-H"   Н/д     Глобальная
"Сигнал"   Н/д     Глобальная

Вывод: Проанализировав спутниковые навигационные системы ГЛОНАСС и GPS можно сделать выбор в пользу отечественной системы ГЛОНАСС и использовать её в дальнейшем для построения инвариантной геометрической структуры при разработке космической навигационно-информационной системы.

Исследуя космические информационные системы и системы связи можно сделать вывод что они располагаются в основном на геостационарных орбитах и на низко- и средне- орбитальных высотах. В нашем случае нужно обеспечить слой относящийся к высоким орбитам.



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-09-20; просмотров: 146; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.14.240.178 (0.006 с.)