卫星基础知识课件.
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卫星介绍ppt课件

气象监测
通过卫星观测地球气象状 况,监测台风、暴雨、干 旱等气象灾害。
气候变化研究
利用卫星观测数据研究地 球气候变化规律,为环境 保护和可持续发展提供科 学依据。
科学研究
天文学研究
地理信息系统(GIS)
利用卫星观测宇宙天体,研究天文学 和天体物理学等领域。
利用卫星数据建立地理信息系统,为 地理信息管理和应用提供支持。
有效载荷的设计和制造需经过 精密的测试和验证,以确保其 在空间环境中的稳定性和可靠 性。
卫星发射与运行保障
卫星发射是将卫星送入预定轨道 的过程。
发射方式包括直接将卫星送入轨 道、通过其他航天器转移轨道等
。
卫星运行保障包括地面测控站、 数据接收站和数据处理中心等设 施,用于监测和控制卫星的运行
状长
03
随着智能手机的普及和自动驾驶技术的发展,导航卫星市场需
求将不断增长,为产业发展带来新的机遇。
卫星产业政策与法规
国际政策与法规
国际电信联盟(ITU)是负责制定和协调卫星频率和轨道资源 的国际组织,各国政府也通过制定相关政策和法规来促进本 国卫星产业的发展。
环境监测
利用卫星观测地球环境状况,监测环 境污染和生态变化。
04
卫星技术发展现状与趋势
卫星技术发展现状
通信卫星
目前全球通信卫星已实现大规模 覆盖,为全球用户提供语音、数
据和视频传输服务。
遥感卫星
遥感卫星技术已广泛应用于气象观 测、地理信息获取、资源调查等领 域。
导航卫星
全球定位系统(GPS)已成为人们 日常生活中的重要组成部分,为交 通、物流、渔业等领域提供精准定 位服务。
03
卫星应用领域
通信与广播
演示文稿卫星运动基础及GPS卫星星历PPT课件

太阳光辐射压力
卫星体反射压力
加速度 /(m/s-2)
5 × 10-6 3 × 10-7 5 × 10-6 1 × 10-9 1 × 10-9 1 × 10-7 1 × 10-8
卫星轨道受摄度/m
3小时弧段
2天弧段
2000
14000
5~80
100~1500
5~150
1000~3000
——
0.5~1.0
真近点角
符号 i Ω as es
ωs fs
意义
决定轨道平面的空间位置
决定轨道椭圆的大小 决定轨道椭圆的形状 决定近地点在轨道椭圆上的位置 卫星以角速度n0运行的瞬时位置
第13页/共43页
13
无摄运动>无摄卫星轨道的描述
选用上述6个轨道参数来描述卫星运动的轨道, 一般来说是合理而必要的。
6个轨道参数i,Ω,ω,a,e,f所构成的坐标系统,称轨 道坐标系统。
在该系统中,6个参数一经确定,卫星在任一瞬 间相对地球体的空间位置及速度便可唯一确定。
14
第14页/共43页
计算真近点角fs
• 真近点角的两个辅助参数 • 偏近点角(Es) :卫星S在其辅助圆上的
相应点S’和轨道椭圆中心O’的连线与轨 道椭圆极轴延长线之间的夹角,叫偏近点 角。
• 平近点角(Ms):在轨卫星从过近地点时 15 元 tp 开始,按平均角速度n0 运行到时元
35
第35页/共43页
• 导航电文中的星历参数
• t0e——参考历元
• M0——参考时刻的平近点角
• es——轨道偏心率
• as1/2——轨道长半径的平方根
• 0——参考时刻的升交点赤经
• i0——参考时刻的轨道倾角
卫星ppt课件

分类
根据用途和轨道高度,卫星可分 为地球同步轨道卫星、中地球轨 道卫星、低地球轨道卫星等。
卫星的结构与功能
结构
卫星由推进系统、控制系统、能源系统、有效载荷等组成。
功能
卫星的主要功能包括观测地球、传输信号、导航定位等。
卫星的发展历程
起源
卫星的起源可以追溯到20世纪初, 最早的卫星是苏联于1957年发射的 “斯普特尼克”号。
REPORT
卫星ppt课件
CATALOG
DATE
ANALYSIS
SUMMARY
目录
CONTENTS
• 卫星概述 • 卫星的应用 • 卫星的发射与运行 • 卫星技术的前沿与挑战 • 案例分析
REPORT
CATALOG
DATE
ANALYSIS
SUMMAR Y
01
卫星概述
卫星的定义与分类
定义
卫星是指围绕行星运行的天体, 通常用于观测、通讯、科学实验 等领域。
总结词
遥感卫星用于获取地球表面信息,广泛 应用于资源调查、环境监测等领域。
VS
详细描述
遥感卫星搭载多种传感器,可对地球表面 进行光学或微波遥感观测。通过分析遥感 数据,可以了解地球资源分布、环境变化 等信息,为资源开发、环境保护等方面提 供决策支持。
科学实验卫星
总结词
科学实验卫星用于进行空间科学实验 ,研究宇宙射线、微重力条件下的物 理化学现象等。
REPORT
THANKS
感谢观看
CATALOG
DATE
ANALYSIS
SUMMAR Y
未来卫星技术的发展趋势
微型化与智能化
随着微电子技术和人工智能技术的不断发展,未来卫星将更加微 型化和智能化,具有更强的自主控制能力。
根据用途和轨道高度,卫星可分 为地球同步轨道卫星、中地球轨 道卫星、低地球轨道卫星等。
卫星的结构与功能
结构
卫星由推进系统、控制系统、能源系统、有效载荷等组成。
功能
卫星的主要功能包括观测地球、传输信号、导航定位等。
卫星的发展历程
起源
卫星的起源可以追溯到20世纪初, 最早的卫星是苏联于1957年发射的 “斯普特尼克”号。
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ANALYSIS
SUMMARY
目录
CONTENTS
• 卫星概述 • 卫星的应用 • 卫星的发射与运行 • 卫星技术的前沿与挑战 • 案例分析
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ANALYSIS
SUMMAR Y
01
卫星概述
卫星的定义与分类
定义
卫星是指围绕行星运行的天体, 通常用于观测、通讯、科学实验 等领域。
总结词
遥感卫星用于获取地球表面信息,广泛 应用于资源调查、环境监测等领域。
VS
详细描述
遥感卫星搭载多种传感器,可对地球表面 进行光学或微波遥感观测。通过分析遥感 数据,可以了解地球资源分布、环境变化 等信息,为资源开发、环境保护等方面提 供决策支持。
科学实验卫星
总结词
科学实验卫星用于进行空间科学实验 ,研究宇宙射线、微重力条件下的物 理化学现象等。
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感谢观看
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ANALYSIS
SUMMAR Y
未来卫星技术的发展趋势
微型化与智能化
随着微电子技术和人工智能技术的不断发展,未来卫星将更加微 型化和智能化,具有更强的自主控制能力。
人造卫星小知识课件

卫星导航原理
01
导航信号
卫星导航系统通过发射无线电导航信号,为地面用户提供位置、速度和
时间信息。导航信号通常包括伪距测量信号、载波相位测量信号等。
02 03
定位原理
利用卫星导航信号,地面用户可以通过测量伪距和载波相位等信息,解 算出自身的位置、速度和时间。通常采用最小二乘法等优化算法进行定 位解算。
人造卫星的发展历史
早期探索
20世纪初,科学家们开始研究如 何将飞行器送入太空。经过数十 年的理论研究和技术实验,人类 终于掌握了制造和发射卫星的关
键技术。
第一颗人造卫星
1957年10月4日,苏联成功发射 了世界上第一颗人造卫星“斯普 特尼克1号”(Sputnik 1),标
志着人类正式进入太空时代。
人造卫星小知识课 件
目录
• 人造卫星概述 • 人造卫星的技术原理 • 人造卫星的应用领域 • 人造卫星的未来展望 • 人造卫星与我们的生活 • 人造卫星常识拓展
01
人造卫星概述
人造卫星的定义
• 定义:人造卫星是由人类制造、发射并控制运行于地球大气层 外的飞行器。它们围绕地球或其他行星运行,执行各种科学、 技术、军事和商业任务。
卫星通信使得地球上任何地方的移动通信成为可能,即便在偏远 地区也能实现电话、短信、数据传输等业务。
宽带互联网接入
通过卫星通信技术,为农村、偏远地区提供宽带互联网接入服务, 消除数字鸿沟,促进教育、医疗等资源的均衡分配。
应急通信
在自然灾害、区与外界的通信联系。
通过卫星观测地球,保护我们的家园
气象观测
气象卫星可以实时监测全球范围内的气象变化,为天气预报、气 候研究提供重要数据支持。
环境监测与保护
卫星基础知识

(2)、地球同步卫星轨道 地球同步卫星轨道是卫星轨道的倾角等于0°,赤道平面与轨道 平面重合,则卫星在赤道上空运行,并且卫星的周期等于地球自转 周期(23小 时56分04秒),其旋转方向相同,这样的轨道称做地球同 步卫星轨道。从地面上看,轨道上的卫星好象静止在天空某一地 方 不动似的,所以又叫做静止卫星轨道。这样的卫 星称静止卫星。 1)、 地球同步轨道的实现 A 、理想的静止卫星轨道:实现理想的静止卫星轨道 必须满足下述 条件: ① 卫星运行方向与地球自转方向相同,即同向运行, ② 卫星轨道倾角为0°,即赤道平面与轨道平面完全重合, ③ 轨道偏心率e为0,即轨道是圆形的, ④ 周期为23小时56分04秒。 静止卫星的高度可以根据开普勒第三定律算得:
P48photo极轨扫描.avi
太阳同步轨道的优缺点 太阳同步轨道的优点有:①由于太阳同步轨道近似为圆形,轨道 预告、接收和资料定位都很方便;②有利于资料的处理和使用;③ 太阳同步轨道卫星可以观测全球,尤其是可以观测两极地区;④在 观测时有合适的照明,可以得到充足的太阳能。 太阳同步轨道的缺点是:①可以取得全球资料,但观测间隔长, 对某—地区,一颗卫星在红外波段取得两次资料; ②观测次数少, 不利于分析变化快,生命短的中小尺度天气系统。③相邻两条轨道 的资料不是同一时刻,这对资料 的利用不利。
③时间分辨率:指卫星对某一观测区域进行一次观测的时间间隔 。静止气象卫星对固定区域每隔半小时进行一次观测,具有很高的 时间分辨率。
3)、卫星蚀和太阳干扰 ①卫星蚀:大家知道,当太阳,月亮和地球依次排列在 一条直线 上时,太阳被月亮挡住,就出现日蚀,当太阳,地球和月亮处于一 条直线时,月球进入地球的阴影区,就发生月蚀。人造卫星也会发 生这种情况,若太阳,地球和人造卫星在一条直线上时,人造卫星 进入地球阴影区,就出现卫星蚀。 如下图所示,静止卫星位于赤造 平面内,所以静止卫星的卫星蚀蚀出现在春分和秋分前后的一段时 间内,卫星星下点地区正好处于午夜时分,在春分和秋分这两天卫 星蚀的时间最长,达72 分钟之久,卫星蚀可连续出现45天。 在卫 星蚀出现期间,人造卫星上的太阳电池不能工作,所以用蓄电池供 电,因此卫星必须带上大的蓄电池,才不会使卫星工作停止。有时 供电不足时,仍要停止某些观测项目或作某些调整,处在卫星蚀期 间,因卫星中没有热量输入,卫星星体的温度下降,使得其体积收 缩,以致自旋速率加大。 太阳同步轨道卫星也出现卫星蚀。卫星蚀的时间长短, 决定于 卫星高度和卫星经过各地的地方时时间。
卫星通信基础知识讲座-PPT课件

1、基本概念
1.4单跳、双跳
1、基本概念
1.5卫星通信频段
1) C波段,4/6GHZ 设备成熟,可用带宽500MHz,大部分国际卫星通信,尤其是 商业卫星通信都使用此频段,雨衰小,1-2dB C波段工作频段选择可以有以下选择:
1、基本概念
1.5卫星通信常用频段
1) C波段,4/6GHZ 扩展C特点:
1、基本概念
1.2通信卫星的类型
按高度分:
(1)低高度卫星,h<1500km; (2)中高度卫星,8000km<h<12000km; (3)高高度卫星,h>20000km。 范艾伦高速粒子带
1、基本概念
1.2通信卫星的类型
同步卫星
1、基本概念
1.3日凌中断与星蚀
春分和秋分前后还存在星蚀(卫星进入地球的阴影区)和日凌中断(卫星 处于太阳和地球之间,受强大的太阳噪声影响而使通信中断)现象。
2、卫星通信系统
2.2 通信地球站 2.2.2 天线
主要技度
2、卫星通信系统
2.2 通信地球站 2.2.2 天线
2、卫星通信系统
2.2 通信地球站 2.2.3 功放
•行波管功放(TWTA) 微波电子管,大功率(400W以上),线性差,寿命6~10年,便宜。 •固态功放(SSPA、SSPB)
砷化镓场效应管,中小功率,线性好,寿命10年以上,贵。
2、卫星通信系统
2.2 通信地球站 2.2.4 低噪声放大器(LNA、LNB)
•微波信号低噪声放大 •带下变频(LNB)或不带(LNA) •带10MHz参考输入或不带 主要指标: •工作频率
双 工 器 天 线
收中频
下变频
LNA
供电
卫星基础知识PPT精选文档

卫星基础知识
D
C
A
B
卫星基础知识
卫星通信方式(二)
一跳半方式(DAMA_SCPC、TDMA)
DAMA_SCPC:电路交换方式 TDMA:固定时隙复用方式 合用一定数量的带宽 适用于小型网络 拥有管理站,价格较贵 时延较大(通信建立时间较长)
卫星基础知识
D
C A
B
卫星基础知识
卫星通信方式(三)
卫星基础知识
同年8月20日,以美国通信卫星公司为首的国际 性组织宣告成立,称为“国际通信卫星组织”, 即著名的INTELSAT。该组织于1965年4月6日发 射了世界上第一颗商用静止轨道卫星“晨鸟”好。 经过20多年的探索和实验,卫星通信终于跨入了 实用阶段,渐渐走近我们的生活,走向社会各个 领域。
和低轨道卫星(移动)通信系统。 (2)按通信覆盖区域的范围划分为: 国际卫星通信系统、国内卫星通信系统和区
域卫星通信系统。
卫星基础知识
(3)按用户性质可分为: 公用(商用)卫星通信系统、专用卫星通信系 统和军用卫星通信系统。 (4)按业务范围可分为: 固定业务卫星通信系统、移动业务卫星通信系 统、广播业务卫星通信系统和科学实验卫星通信系 统。 (5)按基带信号体制可分为: 模拟制卫星通信系统和数字制卫星通信系统。
卫星基础知识
卫星通信的优势(一)
广播功能
一点发送卫星接收 卫星转发多点接收
卫星基础知识
卫星通信的优势(二)
覆盖面广
三颗卫星覆盖整个地球 覆盖面内均可通信
卫星基础知识
卫星通信的优势(三)
通信与地面距离无关
通信费用与地面距离无关 通信安全与地面距离无关 通信不受地形地貌的影响
36000+36000
北斗卫星导航系统基础知识PPT课件

卫星定位基本原理—定位原理
定位原理
得到卫星和接收机之 间的距离后如何定位?
北斗导航与位置服务重点实验室|
卫星定位基本原理—定位原理
平面定位原理
北斗导航与位置服务重点实验室|
卫星定位基本原理—定位原理
卫星向地面发射电磁波,以光速传播。卫星距地面高度 约为20000km。
北斗导航与位置服务重点实验室|
卫星定位基本原理—定位原理
导航电文
北斗导航与位置服务重点实验室|
卫星定位基本原理—计算延时
计算卫星信号传播时间
t0: 卫星发出码信号 t0: 接收机同步产生相同的码信号
Δt = ?
卫星基于电路产生的伪随机码相 位对齐方式实现时间延迟量的计算。
导航是确定怎么去
导航解决怎么走的问题。规划 路径,安排时间,力求省时省力。
例如从上海瀚文小学到北京天 安门,利用卫星导航可以准确规划 出最优路径,全程约1216公里,开 车前往大概需要13小时24分。
北斗导航与位置服务重点实验室|
卫星导航定位需求—日常生活
车载导航
运动记录
无处不在的卫 星导航定位
移动商店
卫星导航定位需求—定位
定位是确定在哪儿
迷路是不知道自己在哪里,不能和已 知的位置建立起方位和距离的联系。
定位,解决我在哪儿的问题。
怎么定位?
指南针
地图
灯塔
北斗导航与位置服务重点实验室|
卫星导航定位需求—定位
定位是确定在哪儿
无线电定位
手机信号定位
卫星定位
北斗导航与位置服务重点实验室|
卫星导航定位需求—导航
伪随机码( Pseudo Random Noice,PRN):
卫星专题教育课件

军事卫星
巴格达国际 机场卫星照 片
军事卫星Байду номын сангаас
箭头所示为美 方所称旳伊方 设在萨达姆国 际机场旳作战 指挥设施
军事卫星
中美撞机事件后美 国拍摄旳海南陵水 机场卫星照片
按卫星旳用途分:
按卫星旳用途分:
卫星通信是怎样进行旳
卫星通信是怎样工作旳
卫星通信是怎样工作旳
卫星通信是怎样工作旳
卫星通信是怎样工作旳
根据卫星旳用途分:
按卫星旳用途分:
按卫星旳用途分:
按卫星旳用途分:
按卫星旳用途分:
资源卫星
资源卫星
资源卫星
卫星照片是今年2 月2日经过美国 “快鸟”遥感卫星 拍摄旳。“快鸟” 是世界上最高辨别 率旳遥感卫星,每 93分钟可绕地球一 圈,能够辨别出地 面上两个相距61厘 米旳物体
军事卫星
中继通信方式,能够实现两个或多种
地球站之间旳通信
卫星通信旳特点
优点:
1.通信距离远,覆盖面积大 2.通信频带宽,容量大 3.传播稳定可靠,通信质量高
缺陷:
1.通信卫星旳使用寿命短 2.卫星通信系统对技术要求较高 3.同步卫星存在较大旳传播延时
卫星旳分类
1.根据卫星相对于地球上旳相对位置分: (1)同步卫星(静止卫星) (2)异步卫星(移动卫星)
2.什么是地球站? 3.什么是卫星通信?
卫星通信基本概念
什么是人造卫星
星球大战
世界上第一颗人造地球卫星
中国首枚人造地球卫星东方红1号
我国首颗返回式卫星
神州五号
地球站
地球站指得是设在地球上(涉及陆地、水上和 大气层中)得无线电通信站。
地球站
卫星通信基本概念
人造卫星小知识PPT课件

2019/11/9
优质
酒泉卫星发射中心 太原卫星发射中心 西昌卫星发射中心 文昌卫星发射中心
14
2019/11/9
优质
15
人造卫星变成太空垃圾 怎么办2019/11/9 Nhomakorabea优质
16
留在太空中
用导弹打下来
送回地球
2019/11/9
“火葬”
优质
17
人造卫星是人类21世纪最伟大的发明之一
它凝聚了人类的智慧与梦想
2019/11/8
人造卫星小知识
大部分的电视节目都是通过
2019/11/9
优质
发送到电视机上的 2
天气预报是通过
收集气象
数据,对未来几天天气进行预计
2019/11/9
优质
3
能让我们知道自己在 哪里,让别人找到我们
2019/11/9
优质
4
按功 能分 类
通讯卫星 遥感卫星 气象卫星 导航卫星
按军 民分 类
它改变了人类的生活方式
我们每个人都离不开它
2019/11/9
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18
谢谢一年级三班的 老师和同学们!
2019/11/9
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19
2019/11/9
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9
2019/11/9
优质
10
太阳能
人造卫星运行在大气
层之上,不会受到云
层的遮挡,随时都能
见到太阳
2019/11/9
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11
人造卫星是怎么飞到 太空中的呢
2019/11/9
优质
12
1、选择运载火箭
2、火箭发射
3、送入预设轨道
2019/11/9
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卫星基础知识
D
C A B
卫星基础知识
卫星通信方式(三)
两跳方式(TDM_TDMA)
时分复用方式 带宽合理复用 适用于中、大型网络及运营商 主站价格较高、用户端站价格便宜 时延最大(可用技术手段补偿)
卫星基础知识
卫星基础知识
卫星通信的带宽远远低于地面光纤
地面光纤的带宽可达150Mbps — 40Gbps
卫星转发器为:
C波段:36M or 72M Ku波段:54M
卫星上转发器数目:
C波段:16 — 24个 Ku波段:16 — 24个
卫星基础知识
卫星的种类:
功能上划分:
军事卫星、资源卫星、遥感卫星、 通信卫星等等
轨道上划分:
低轨道卫星、同步轨道卫星等
卫星基础知识
目前世界上建成了数以百计的卫星通信系统 ,归结起来可进行如下分类:
卫星基础知识
宇宙通信是以宇宙飞行体或通信转发体作为对象的 无线电通信。它可分为三种形式:
(1) 地球站与宇宙站间的通信;
(2) 宇宙站之间的通信; ( 3 )通过宇宙站的转发或反射进行的地球站之间的 通信。 人们常把第三种形式称为卫星通信。宇宙站是指地 球大气层以外的宇宙飞行体(如人造卫星和宇宙飞船等) 或其它星球上的通信站。地球站是指设在地面、海洋或 大气层中的通信站,习惯上统称为地面站。
卫星基础知识
卫星通信的基本概念
卫星通信是指利用人造地球卫星作为中继站 转发无线电信号,在多个地面站之间进行的通信。 由于作为中继站的卫星离地面很高,所以经过一 次中继转接之后即可进行长距离的通信。用于实 现通信目的地这种人造卫星被称为通信卫星。卫 星通信属于宇宙无线电通信的一种形式,工作在 微波频段。
卫星基础知识
同年8月20日,以美国通信卫星公司为首的国际 性组织宣告成立,称为“国际通信卫星组织”, 即著名的INTELSAT。该组织于1965年4月6日 发射了世界上第一颗商用静止轨道卫星“晨鸟” 好。经过20多年的探索和实验,卫星通信终于跨 入了实用阶段,渐渐走近我们的生活,走向社会 各个领域。
卫星基础知识
1962年7月,美国成功地发射了一个颗通信卫星 (Telstar),试验了横跨大西洋的电视和电话传 输。但是, Telstar并非在静止轨道上运行,而是 运行在椭圆轨道上,每157分钟绕地球1周。 第一颗静止轨道卫星是在1963年2月由美国发射 的SYNCOM实验卫星,它成功地转播了1964年 东京奥运会的实况,有力地显示出卫星通信的优 越性和实用价值。
通信费用与地面距离无关 通信安全与地面距离无关 通信不受地形地貌的影响
36000+36000
40000 >
×
B
A
卫星基础知识
卫星通信的缺陷(一)
星上处理时间:50 — 70ms
固定时延(250 — 270ms/跳)
电磁波速率为380,000km/s 卫星距地球赤道36,000km
100ms 100ms
卫星基础知识
卫 星 通 信 原 理:
镜面反射原理
不知谁 这么讨厌
卫星基础知识
卫 星 通 信 原 理:
面状覆盖
卫星基础知识
卫 星 通 信 原 理:
同中间距离无关
A点到卫星再到B点的距离 远远大于A到B的距离 只要A点和B点安全, AB间的任何故障 不会影响通信
A
B
卫星基础知识
卫星通信的常用频率
卫星基础知识
卫星基础知识
利用卫星进行通信的科学设想,是在1945年10月 由英国空军雷达专家阿瑟.C.克拉克首先提出的, 他在《无线电世界》杂志上发表的一篇题为《地 球外的中继站》的文章中,提出了在静止轨道上 放置3颗卫星来实现全球通信的设想。 直到1957年10月4日,前苏联发射了世界上第一 颗人造地球卫星,人们才真正看到实现卫星通信 的希望。
100ms> A B
卫星基础知识
卫星通信的缺陷(二)
水衰
雨衰 雪衰 解决办法
加大天线 加大功放
卫星基础知识
卫星通信的缺陷(三)
日凌
太阳、卫星、天线接收中心点在一直线上 时间:春分与秋分
卫星基础知识
秋分
春分
卫星基础知识
非日凌时刻的信号 日凌发生时的信号
卫星基础知识
卫星通信的方式(一)
一跳方式(SCPC)
(1)按卫星制式可分为:
静止卫星通信系统、随机轨道卫星通信系统 和低轨道卫星(移动)通信系统。 (2)按通信覆盖区域的范围划分为:
国际卫星通信系统、国内卫星通信系统和区 域卫星通信系统。
卫星基础知识
(3)按用户性质可分为:
公用(商用)卫星通信系统、专用卫星通信系 统和军用卫星通信系统。
(4)按业务范围可分为: 固定业务卫星通信系统、移动业务卫星通信系 统、广播业务卫星通信系统和科学实验卫星通信系 统。 (5)按基带信号体制可分为:
模拟制卫星通信系统和数字制卫星通信系统。
卫星基础知识
(6)按多址方式可分为: 频分多址(FDMA)、时分多址(TDMA)、空分 多址(SDMA)和码分多址(CDMA)卫星通信系统。 (7)按运行方式可分为:
同步卫星通信系统和非同步卫星通信系统。目前 国际和国内的卫星通信大都是同步卫星通信系统。
卫星基础知识
相当于专线通信 固定占用带宽 适合点对点通信,modem必需成对使用 各终端地位平等、透明传输、价格昂贵 时延最小
卫星基础知识
D
C A B
卫星基础知识
卫星通信方式(二)
一跳半方式(DAMA_SCPC、TDMA)
DAMA_SCPC:电路交换方式 TDMA:固定时隙复用方式 合用一定数量的带宽 适用于小型网络 拥有管理站,价格较贵 时延较大(通信建立时间较长)
通信卫星
同步轨道卫星 — 在地球赤道的上方36,000公里 地球赤道的周长约为40000公里
卫星基础知识
通信卫的组成
通信卫星是卫星通信系统的重要组成部分。在卫 星通信系统中,所有地面站发出的信号都是经过卫星中 继转发到地面接收站的。为了完成这一转发任务,卫星 上必须配备转发无线电信号的通信系统(即转发器)与 天线系统。除此之外,为了保证通信卫星的正常工作, 还必须配备控制系统、遥测系统和电源系统。图5-6是 通信卫星的组成框图。
L、S波段 C 波段(4 — 6GHz) Ku波段(12 — 14GHz) Ka波段 (20—30GHz)
卫星基础知识
卫星通信的优势(一)
广播功能
一点发送卫星接收 卫星转发多点接收
卫星基础知识
卫星通信的优势(二)
覆盖面广
三颗卫星覆盖整个地球 覆盖面内均可通信
卫星基础知识
卫星通信的优势(三)
通信与地面距离无关