浅谈卫星移动通信
卫星移动通信系统的论文(通用)
卫星移动通信系统的论文(通用)摘要:在卫星移动通信系统中,位置管理性能的优劣直接影响系统的服务质量。
位置管理中的位置更新和位置寻呼是其中的关键,低频率的位置区更新以及一次寻呼成功能降低信令开销,节省网络资源,优化网络配置。
而基于动态位置区的更新策略,可动态调整位置区的更新时刻,减轻网络负荷。
关键词:位置管理;位置更新;通信论文1、引言卫星通信与传统的地面蜂窝移动通信相比,其突出的优点是不可取代的。
首先,卫星通信系统通过空中卫星作为其中继站,对移动终端的上行信号进行转发,使得通信的覆盖区域大,通信距离远。
其次,在卫星通信系统中,只要是在卫星的波束覆盖区域内,所有的地球站以及移动终端都能利用这颗卫星进行机动灵活的相互间的具有多址联接性通信,并且卫星采用的是微波频段,其通信频带宽,通信容量大。
最后,卫星通信系统都有一个共同的特点,即通信的成本与距离无关,通信线路稳定,质量好。
在卫星通信系统中,由于中、低轨卫星系统路径损耗小,传播时延低,对用户终端的有效全向辐射功率和接收机品质因素的值要求低,可支持手持机直接通过卫星进行通信,因此低轨通信卫星系统是现在研究的热点。
移动性管理技术作为卫星移动通信的一项关键技术,关系到整个网络的性能。
随着卫星通信技术的发展,通信系统小区容量不断的增加,用户接入的增加使得网络在处理终端移动性的信令开销和数据库的负荷也随着增加,良好的移动性管理策略可以大大的降低系统运行的负荷,显著提高系统的性能。
移动性管理(mobilitymanagement)是移动通信领域的一个具有挑战性的问题。
2、位置管理移动性管理主要包括:位置管理和切换管理。
在移动通信网络系统中,移动终端可以不受固定的点到点的限制而自由的移动,并且移动终端可以在任何时刻、任何地方、随时随地的接入到通信系统中,亦能和网络时刻的建立链接,进行相关的业务功能。
移动通信网络系统的优越性为移动性终端提供了动态服务,系统如何识别移动终端的位置信息,并且为其保证正常的通信,成为移动通信的重要特征,这主要是通过位置管理来实现的。
移动卫星通信系统
手持终端 移动终端
信关站
用户段
(地面主站、网关站)
地面段
PSTN/PLMN 核心网
用户信息 管理系统
卫星控制 中心SCC
用户链路
3
馈送链路
移动卫星通信系统的分类
海事移动卫星系统(MMSS)
用途
航空移动卫星系统(AMSS)
分类
陆地移动卫星系统(LMSS)
同步轨道系统 (GEO)
卫星运行 高椭圆轨道系统(HEO)
❖ 典型实例: Iridium(铱系统) Globalstar(全球星系统) Orbcomm(轨道通信系统)
13
❖ 网状星座:通常区域覆盖,如Globalstar系统
14
移动卫星通信系统的发展及特点
❖ 第一代移动卫星通信系统:模拟信号技术 1976年,由3颗静止卫星构成的MARISAT 系统成为第1个提供海事移动通信服务的 卫星系统
轨道
中轨道系统(MEO)
低轨道系统(LEO) 4
海事移动卫星系统(MMSS)
❖ MMSS旨在帮助海上救援工作,提高船舶使 用效率和管理水平,改善海上通信业务和提 高无线定位能力。
❖ 其在海事上的应用包括:直拨电话、传真、 电子邮件和数据连接等。
5
航空移动卫星系统(AMSS)
❖ AMSS的主要用途是在飞机与地面之间 为机组和乘客提供话音和数据通信。
1982年,Inmarsat-A成为第1个海事移动 卫星电话系统
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❖ 第二代移动卫星通信系统:数字传输技术 1988年,Inmarsat-C成为第1个陆地移动 卫星数据通信系统 1993年,Inmarsat-M和澳大利亚的 Mobilesat成为第1个数字陆地移动卫星电 话系统,支持公文包大小的终端 1996年,Inmarsat-3可支持便携式的膝上 型电话终端
卫星移动通信业务介绍
卫星移动通信业务介绍1. 引言卫星移动通信是一种基于卫星系统的移动通信服务,它具有广覆盖、高可靠性和无地域限制等特点。
本文将详细介绍卫星移动通信的相关业务。
2. 卫星移动通信系统卫星移动通信系统由地面站、卫星以及用户终端组成。
地面站接收用户终端的信号,并通过卫星将信号转发到另一地面站,再传达给目标用户终端。
3. 卫星移动通信的优势相比传统地面移动通信,卫星移动通信有以下优势:广覆盖:卫星通信可以覆盖全球范围,包括边远地区和海洋等无法通过地面通信覆盖的区域。
高可靠性:卫星通信不受地形、地理条件和自然灾害的影响,具有更高的可靠性和稳定性。
无地域限制:卫星通信不受地理位置限制,用户可以在任何地方进行通信。
4. 卫星移动通信的应用卫星移动通信在许多领域得到广泛应用,包括海上航行、航空飞行、极地探险、紧急救援等。
以下是一些常见的应用场景:海上通信:卫星移动通信可以为海上航行提供及时的通信服务,包括船舶通信、渔业监控和海上救援等。
航空通信:卫星移动通信在航空领域有重要应用,可以提供空中通信、飞机追踪和航空安全等服务。
极地探险:卫星通信在极地探险中起到至关重要的作用,能够提供与外界的联系和紧急救援。
紧急救援:卫星移动通信可为紧急救援提供通信支持,实现迅速的救援行动。
5. 卫星移动通信的发展趋势随着科技的不断进步和需求的增长,卫星移动通信的发展呈现以下趋势:高速通信:卫星通信技术不断进步,将实现更高的数据传输速度和更低的延迟。
多元化服务:卫星通信将向多元化服务发展,满足不同行业和个人的需求。
卫星互联网:卫星将与地面网络互联,实现卫星互联网的发展,提供更全面的通信服务。
6.卫星移动通信作为一种具有广覆盖、高可靠性和无地域限制等优势的移动通信服务,正在得到越来越广泛的应用。
随着技术的不断进步和需求的增长,卫星移动通信将逐步实现更高速、更多元化和更全面的发展。
卫星移动通信业务介绍
卫星移动通信业务介绍卫星移动通信业务介绍什么是卫星移动通信业务?卫星移动通信业务是指利用卫星系统进行移动通信的业务。
卫星通信是一种通过卫星传输信号的无线通信技术,它能够提供覆盖范围广、容量大、传输速度快的通信服务,特别适用于广域和边远地区。
卫星移动通信的应用领域卫星移动通信在以下领域有广泛应用:海上通信对于海上航行的船只而言,通过卫星通信可以实现远程通讯、航行导航和船舶管理等功能。
海上人员可以通过卫星方式与陆地上的人进行通话,方便联系和沟通。
航空通信在航空领域,卫星通信可以保障飞机与地面的通信联系,提供飞行指引、气象信息、机载娱乐等服务。
卫星通信可以弥补飞机在空中无法连接地面电信网络的缺陷,确保与地面的通讯畅通无阻。
军事通信卫星移动通信在军事领域有着重要的应用价值。
军事通信需要具备保密性、抗干扰等特点,卫星通信的传输方式更加安全可靠。
通过卫星通信,军队能够实现远程指挥、情报传递和联络通讯等功能。
灾难救援通信卫星移动通信在灾难救援、远程医疗等领域起到了重要作用。
在灾害发生时,地面的通信基础设施可能会受到破坏,但卫星通信依然能够提供紧急通讯的支持,实现救援人员与灾区人员之间的联系。
卫星移动通信的发展现状与趋势随着科技的不断进步和卫星通信技术的成熟,卫星移动通信业务正在不断发展壮大。
目前,全球各地都有不同规模的卫星移动通信服务提供商,为用户提供广泛的通信服务。
,随着卫星技术的不断创新和成本的不断降低,卫星移动通信的发展潜力巨大。
人们对高速互联网的需求不断增加,卫星通信可以弥补传统有线和光纤网络无法覆盖的地区,满足人们对通信的需求。
,随着物联网和5G技术的快速发展,对卫星移动通信的需求也在不断增加。
卫星通信可以为物联网设备提供广域覆盖和高速传输,确保物联网设备之间的通信稳定和可靠。
,卫星移动通信业务在不同领域都有广泛的应用,并且有着巨大的发展潜力。
随着技术的不断创新和应用的推广,卫星移动通信将在发挥更重要的作用。
卫星移动通信的分类
卫星移动通信的分类第一点:卫星移动通信的概述卫星移动通信是一种利用卫星作为中继站来实现移动通信的技术。
它主要由卫星、地球站、移动终端和传输链路等组成。
卫星移动通信系统可以提供全球覆盖,尤其适合海洋、沙漠、极地等偏远地区的通信需求。
卫星移动通信系统可以分为两类:卫星电话系统和卫星宽带系统。
卫星电话系统主要提供语音通信服务,而卫星宽带系统则提供数据、语音和视频等多种通信服务。
卫星移动通信的优点在于其覆盖范围广泛,可以实现全球范围内的通信。
此外,卫星移动通信系统具有较强的抗干扰能力和较高的通信质量。
然而,卫星移动通信也存在一些缺点,如传输延迟较大、信号传输衰减较大等。
第二点:卫星移动通信的分类卫星移动通信可以根据卫星类型、频段、传输方式等多种方式进行分类。
按照卫星类型,卫星移动通信系统可以分为地球同步轨道卫星系统(GEO)和低地球轨道卫星系统(LEO)。
地球同步轨道卫星系统具有较高的覆盖范围和通信质量,但建设成本较高。
低地球轨道卫星系统建设成本较低,但覆盖范围较小,通信质量相对较差。
按照频段,卫星移动通信系统可以分为L频段、C频段、X频段、Ku频段和Ka频段等。
不同频段的通信能力、传输速率和抗干扰能力等方面存在差异。
按照传输方式,卫星移动通信系统可以分为单向传输和双向传输两种。
单向传输系统只能实现从一个地球站向多个移动终端的通信,而双向传输系统则可以实现双向通信。
此外,卫星移动通信系统还可以根据应用领域进行分类,如民用、军事、航空航天等。
不同应用领域的卫星移动通信系统在技术要求、通信质量、安全性能等方面存在差异。
总之,卫星移动通信系统具有多种分类方式,不同类型的系统在覆盖范围、通信质量、建设成本等方面有所差异。
根据实际需求和应用场景选择合适的卫星移动通信系统具有重要意义。
第三点:卫星移动通信的关键技术卫星移动通信系统的实现涉及到多种关键技术,其中包括卫星通信技术、多址技术、信号处理技术等。
卫星通信技术是卫星移动通信系统的核心技术,主要包括卫星传输链路的设计与优化、信号调制与解调、信号编码与解码等。
卫星移动通信业务介绍
卫星移动通信业务介绍卫星移动通信业务介绍1. 引言卫星移动通信是指利用卫星作为传输媒介进行移动通信的技术和服务。
随着科技的不断发展,卫星移动通信成为现代通信领域的一个重要分支,为全球各地的用户提供了高质量的通信服务。
本文将介绍卫星移动通信业务的相关知识。
2. 卫星移动通信的原理卫星移动通信借助于人造卫星进行信号传输。
首先,用户通过移动终端设备(如方式、平板电脑等)与地面的基站进行通信。
然后,基站将用户的通信信号转发至卫星,卫星再将信号传输到相应的接收站。
最后,接收站将信号转发到目标用户终端设备,完成通信过程。
3. 卫星移动通信的应用卫星移动通信在各个领域都有广泛的应用。
其中一些主要的应用包括:3.1 航空通信卫星移动通信在航空领域的应用非常重要。
航空公司利用卫星通信系统为飞机提供实时的通信服务,包括机上方式、互联网接入等。
这些服务可以提升乘客的体验,同时也能够确保飞机与地面的有效通信。
3.2 海上通信卫星移动通信在海上通信中也发挥着关键作用。
船只可以利用卫星通信系统与港口、船只以及陆地上的人员进行通信。
这对于海上救援、渔业、远洋航行等活动都是非常重要的。
3.3 军事通信卫星移动通信在军事领域起到重要的支持作用。
军事组织可以利用卫星通信系统实现指挥、控制、通信等功能,以便密切协调各个作战单位之间的行动。
这在战争和平时的安全维护中起到了至关重要的作用。
3.4 灾害应急通信卫星移动通信也被广泛应用于灾害应急通信中。
当地面通信基础设施受到损毁或无法正常工作时,卫星通信系统可以提供一种可靠的通信方式,帮助灾区的人员与外界进行沟通和救援。
4. 卫星移动通信的优势和挑战4.1 优势卫星移动通信具有以下几个优势:- 全球覆盖:卫星通信可以实现全球范围内的通信覆盖,无论用户身处何地,都可以进行通信。
- 高带宽:卫星通信可以提供较高的通信带宽,满足用户对大数据传输和高清视频通话等需求。
- 灵活性:卫星通信系统可以根据需求灵活调整覆盖区域,满足不同地区的通信需求。
卫星移动通信业务介绍(2023最新版)
卫星移动通信业务介绍
卫星移动通信业务介绍
一、引言
卫星移动通信业务是指利用卫星进行移动通信的业务。
随着信息社会的发展,卫星移动通信业务成为了人们日常生活中不可或缺的一部分。
本文将详细介绍卫星移动通信业务的相关内容。
二、卫星移动通信技术
⒈卫星通信原理
⑴高空卫星传输
⑵空中-地面接收与发送
⒉移动通信网络架构
⑴卫星通信网络层次结构
⑵卫星分布式存储系统
⑶卫星对地链路设计
⒊覆盖范围与服务能力
⑴全球覆盖
⑵区域覆盖
⑶服务能力与频宽
三、卫星移动通信业务类型
⒈移动通信服务
⑴语音通信
⑵短信服务
⑶数据业务
⑷图像传输
⒉定位与导航服务
⑴卫星导航系统介绍
⑵定位与导航业务应用
⒊卫星广播服务
⑴卫星数字电视广播
⑵卫星无线广播
四、卫星移动通信业务市场分析
⒈行业平均增长率与趋势
⒉市场规模与竞争格局
⑴主要竞争对手分析
⑵市场份额分析
⑶进入壁垒分析
五、法律及政策环境
⒈电信法相关规定
⒉频率授权与管理
⒊国际卫星通信协定
附件:本文附有详细的卫星移动通信技术图示以及相关数据统计表格。
法律名词及注释:
⒈电信法:是国家关于电信业务的法律法规,旨在规范电信业务的运营与管理。
⒉频率授权与管理:涉及到无线通信频段的使用分配以及频率的授权与管理工作。
⒊国际卫星通信协定:世界各国为加强卫星通信合作所达成的共识和协定,统一了通信标准和频率使用规则。
卫星移动通信业务介绍
卫星移动通信业务介绍卫星移动通信业务介绍引言基本原理卫星移动通信业务的基本原理是通过卫星进行信号传输。
具体流程如下:1. 用户设备通过无线信号与地面设备进行通信。
2. 地面设备将用户设备的信号转化为卫星可以接收的信号。
3. 卫星接收到信号后进行处理和传输。
4. 目标地点的卫星设备接收到信号后进行转化和解码。
5. 地面设备将接收到的信号转化为移动设备可以识别的信号。
6. 移动设备将信号解码后显示出来。
技术特点卫星移动通信业务具有以下技术特点:1. 覆盖范围广:卫星通信可以覆盖全球范围,不受地理条件限制。
2. 通信稳定性高:卫星通信可以绕过地球上的障碍物,信号传输稳定可靠。
3. 数据传输速度快:卫星通信可以提供高速的数据传输服务,满足大量数据的传输需求。
4. 适应环境多样性:卫星通信可以适应各种环境条件,如高海拔、极地等。
应用场景卫星移动通信业务在以下场景中得到广泛应用:1. 军事通信:卫星通信可以提供军事部队的远程通信需求,使其能够在各种环境下保持联系。
2. 航空通信:卫星通信可以提供飞机与地面通信的需求,保障航班安全和乘客舒适度。
3. 海洋通信:卫星通信可以为海上作业、船舶通讯等提供可靠的通信手段。
4. 探险通信:卫星通信可以为探险队提供遥控和远程通信,保障探险任务的顺利进行。
卫星移动通信业务是一种利用卫星设备进行移动通信的服务,具有覆盖范围广、通信稳定性高、数据传输速度快和适应环境多样性等技术特点。
在军事、航空、海洋、探险等领域都有广泛的应用。
随着科技的不断进步,卫星移动通信业务将会得到进一步的发展和应用。
卫星移动通信系统简介
卫星移动通信系统简介卫星移动通信系统简介一、引言卫星移动通信系统是指通过卫星进行无线通信的一种技术。
它利用地球上的卫星作为中继站点,将信号传送到接收器上,实现人与人之间、人与物之间的远程通信。
本文将详细介绍卫星移动通信系统的工作原理、应用领域以及目前的发展情况。
二、工作原理卫星移动通信系统的工作原理如下:1.用户终端发送信号:用户通过方式、电脑等终端设备发送信号,该信号经过射频前端进行调制处理。
2.地面站接收信号:地面站接收到用户终端发送的信号,并进行解调处理。
3.卫星中继信号:地面站将接收到的信号经过调制处理后发送到卫星。
4.卫星转发信号:卫星接收到地面站发送的信号后,进行频率转换和功率放大处理,然后将信号发射出去。
5.用户终端接收信号:用户终端接收到卫星发送的信号,并进行解调处理,最终将信号转化为可识别的信息。
三、应用领域卫星移动通信系统在以下领域有着广泛应用:1.军事通信:卫星移动通信系统可以为军队提供实时、可靠的通信方式,方便指挥员与士兵之间的沟通和信息传递。
2.紧急救援:卫星移动通信系统可以在灾难发生时提供紧急通信服务,为救援人员提供数据和图像传输的能力,提高救援效率。
3.陆地交通:卫星移动通信系统可以为汽车、火车等交通工具提供位置定位、导航和紧急呼叫等功能,提升交通管理和安全。
4.海上通信:卫星移动通信系统可以在海上提供语音通信、数据传输和紧急报警等服务,保障船舶及其船员的安全。
5.航空通信:卫星移动通信系统可以为飞机提供通信、导航和监控等功能,提高空中交通的安全和效率。
四、发展现状目前,卫星移动通信系统已经取得了巨大的发展,并持续推进技术的创新和应用的拓展。
随着卫星通信技术的不断进步,卫星移动通信系统的覆盖范围、传输速率和通信质量将进一步提升,为人们的生活带来更多便利和可能性。
附件:本文档未涉及附件。
法律名词及注释:1.频率转换:将信号的频率从一种频率范围变换到另一种频率范围的过程。
现代通信技术-卫星移动通信
现代通信技术-卫星移动通信现代通信技术卫星移动通信在当今高度互联的世界中,通信技术的发展日新月异,为人们的生活和工作带来了极大的便利。
其中,卫星移动通信作为一种重要的通信方式,正逐渐成为现代通信领域的关键组成部分。
卫星移动通信,顾名思义,是通过卫星作为中继站来实现移动终端之间的通信。
与传统的地面移动通信相比,它具有独特的优势和特点。
首先,卫星移动通信能够实现全球覆盖。
无论您身处地球的哪个角落,无论是在广袤的海洋上、荒芜的沙漠中,还是在高耸的山脉间,只要能看到天空,就有可能接收到卫星信号,实现通信联络。
这对于那些从事远洋航行、极地探险、偏远地区作业等工作的人员来说,无疑是至关重要的。
想象一下,一艘在大洋中航行的轮船,如果没有卫星通信,船员们将与外界完全隔绝,一旦遇到紧急情况,后果不堪设想。
而有了卫星移动通信,他们可以随时与陆地保持联系,获取最新的气象信息、航行指示,甚至可以与家人朋友通话,缓解思乡之情。
其次,卫星移动通信具有不受地理条件限制的特点。
地面移动通信需要建设大量的基站来覆盖不同的区域,而在一些地理环境复杂、人口稀少的地区,建设基站的成本极高,甚至是不可能的。
例如,在深山老林中、在边远的小岛之上,地面基站的信号很难到达。
但卫星移动通信就不存在这个问题,卫星信号可以穿透大气层,覆盖到这些难以到达的地方。
这为那些生活在偏远地区的人们提供了与外界沟通的渠道,也为应急救援、森林防火等工作提供了有力的通信保障。
再者,卫星移动通信在应对突发事件和自然灾害方面发挥着重要作用。
当发生地震、洪水、飓风等自然灾害时,地面通信设施往往会遭到严重破坏,导致通信中断。
而卫星通信不受地面基础设施的影响,能够在第一时间恢复通信,为救援工作提供指挥调度、信息传递等支持。
在 2008 年汶川地震中,当地面通信瘫痪时,卫星电话成为了救援人员与外界联系的重要工具,为挽救生命争取了宝贵的时间。
然而,卫星移动通信也并非完美无缺。
它存在一些技术和成本上的挑战。
通信系统的移动通信和卫星通信
通信系统的移动通信和卫星通信随着科技的快速发展,通信系统已经普及到世界各个角落。
在通信系统中,移动通信和卫星通信是两个不可或缺的重要组成部分。
本文将详细介绍移动通信和卫星通信的定义、原理、优点和应用,并列出实现这两种通信的步骤。
1. 移动通信:移动通信是利用移动设备(如手机、平板电脑等)进行信息传输的一种通信方式。
它通过无线电波传输音频、视频和数据信息,实现人与人、人与物之间的交流。
- 原理:移动通信利用基站和移动设备之间的无线电信号进行通讯。
基站由网络提供商或运营商建立,负责接收和发送信号。
当用户使用移动设备,设备会通过无线电信号与最近的基站进行通信,然后基站将信息传输到收信人所在的基站,最后送达收信人的移动设备。
- 优点:移动通信具有便携性、全球覆盖范围广、即时性强等优点。
用户可以随时随地进行通信,不受时间和地点的限制。
- 应用:移动通信可广泛应用于个人通信、商务通信、应急通信等各个领域。
它已成为人们日常生活中必不可少的一部分。
2. 卫星通信:卫星通信是利用人造卫星作为中继站进行数据传输的一种通信方式。
它通过卫星向地面用户提供广播、电话和网络服务等。
- 原理:卫星通信利用地球轨道上的人造卫星作为信号中继点,将发送的信息转发到指定的地面接收站。
发送方将信息发送到发射站,发射站将信息向卫星发送,卫星再将信息向接收站发送,接收站接收信号并传输到终端设备。
- 优点:卫星通信具有广域覆盖、信号传输稳定、抗干扰能力强等优点。
它可以覆盖地球上的大部分区域,适用于远距离通信。
- 应用:卫星通信可应用于国际通信、远程教育、电视广播等领域。
它已成为跨国通信和远距离通信的重要手段。
实现移动通信和卫星通信的步骤:1. 移动通信的步骤:a) 建立移动通信网络:运营商需要在不同地区建立基站,实现网络覆盖。
b) 用户注册:用户需要购买移动设备并与运营商签订通信合约,获取通信服务。
c) 信号传输:用户通过移动设备发送信号,基站接受信号并将其转发到相应的基站,最后传输到收信人的设备。
卫星移动通信系统简介
卫星移动通信系统简介卫星移动通信系统简介一、引言卫星移动通信系统是一种通过卫星进行无线信号传输的通信系统。
它可以实现全球范围内的移动通信,为人们提供全天候、全球覆盖的通信服务。
本文将对卫星移动通信系统的原理、组成部分、应用领域及发展前景进行详细介绍。
二、卫星移动通信系统原理卫星移动通信系统的原理是利用地球上的地面站和卫星之间进行无线信号传输。
用户在地球上通过移动终端设备发送信号到地面站,然后地面站通过卫星将信号传输到目标地区的地面站,再由地面站传输到目标地区的移动终端设备。
整个过程中的信号传输都是通过无线电波进行的。
三、卫星移动通信系统组成部分1.地面站:地面站是卫星移动通信系统的核心部分,它主要负责与卫星进行通信,包括接收地面用户设备发送的信号、对信号进行处理和调制以及向卫星发送信号等。
地面站通常由天线、收发器、调制解调器等设备组成。
2.卫星:卫星是卫星移动通信系统的关键组成部分,它主要负责信号的中转和传输。
卫星上装有接收地面站信号的天线和将信号传输到目标地区的天线。
卫星上还配有转发器和信号处理器等设备,用于接收和处理信号。
3.移动终端设备:移动终端设备指用户使用的移动通信设备,如方式、平板电脑等。
移动终端设备用于与地面站进行通信,通过地面站和卫星完成信号传输。
四、卫星移动通信系统应用领域卫星移动通信系统在以下领域有广泛应用:1.军事通信:卫星移动通信系统可为军队提供远程通信和指挥控制服务,实现战场上的实时信息传输。
2.灾害应急通信:在自然灾害发生时,地面通信基础设施可能受到破坏,卫星移动通信系统可以提供临时的通信服务,帮助救援人员组织救援行动。
3.航空和海上通信:卫星移动通信系统可以为航空器和船只提供通信服务,实现航空和海上安全和导航等功能。
4.偏远地区通信:卫星移动通信系统可以弥补偏远地区通信基础设施不完善的不足,为人们提供稳定的通信服务。
5.移动互联网:卫星移动通信系统可以为移动互联网提供支持,为用户提供全球范围内的高速数据传输服务。
关于低轨卫星移动通信的分析及我国的发展建议
参考内容
随着科技的飞速发展,低轨卫星通信技术已成为全球信息通信领域的重要焦 点。近年来,我国在低轨卫星通信技术方面也取得了长足的进步。本次演示将就 我国低轨卫星通信产业的发展现状及未来趋势进行深入探讨和分析。
一、低轨卫星通信技术概述
低轨卫星通信是指利用低地球轨道卫星实现与地面之间的通信。这种通信系 统具有覆盖面广、通信距离远、频带宽、信号质量高等优点,被广泛应用于军事、 民用等领域。
四、发展建议
针对以上问题,提出以下发展建议:
1、技术创新:加强科研力度,提升我国在低轨卫星移动通信领域的核心竞 争力。通过与高校、科研机构合作,推动技术创新和成果转化。
2、完善产业链:通过政策引导和市场机制,推动我国卫星通信产业链的完 善和提升。鼓励企业加大投入,提高我国在全球卫星通信产业链中的地位。
1、国家政策支持将进一步加大
国家对于低轨卫星通信产业的发展给予了高度重视,并出台了一系列扶持政 策。未来,国家将继续加大对低轨卫星通信产业的投入,推动相关技术的研发和 应用,促进产业的快速发展。
2、技术创新将进一步加速
随着科技的不断进步,低轨卫星通信技术将不断得到优化和创新。未来,我 国将进一步加大在低轨卫星通信技术方面的研发投入,推动技术创新,提高低轨 卫星通信系统的性能和稳定性。
2、发射服务
我国已建立了完整的航天发射体系,具备强大的发射能力。国内主要的发射 场包括酒泉卫星发射中心、西昌卫星发射中心等。这些发射场已经成功执行了多 次低轨卫星发射任务。
3、地面设备制造
我国在地面设备制造方面也取得了重大突破。国内主要的地面设备制造商包 括、中兴通讯等。这些企业已经成功研制和生产了一系列性能可靠的低轨卫星地 面设备。
3、市场需求将持续增长
卫星移动通信系统中的交换方式新技术探析
一
、
通 信 的 基本 目的是 为 了实 现 用 户之 间 信 息 的 交换 ,因此 , 一 个通 信 网最 基 本 的 任 务 是 保 证 用 户 信 息 能 在 网 内实 现 正 确 的传 输 和 交换 . 星 移 动 通 信 网也 不 例 外 , 必 须 要 解 决 如 何把 信 息 卫 它 从 发方 选 路到 接 收 方 , 是 交换 方 式研 究 的问 题 。 这 卫 星 移动 通信 是 指利 用 卫 星实 现 移动 户 问或 移 动用 户 与固 定用 户间的相互通信。卫星移动通信系统是卫星通信 系统的一种, 它是 卫 星 同定通 信 系 统发 展 的结 果 。卫 星 通 信 的发 展 可 以划 分 为 i代 第 一 代 卫星 通 信 系统提 供 固 定业 务 ,称 为卫 星 固定 通 信 系 统 .第 二代 卫 星通信 系统提 供 移动 业务 , . 即卫星 移 动通 信 系统 。本 世纪卫星通信将向第i代发展, 即卫星个人通信。 1 按 应 用 分 类 : 分 为 海 事 卫 星移 动 系统 ( S、 空 卫 星 、 可 MMS)航 移动 系 统 (MS ) A S和陆 地 卫 星移 动 系 统 (M  ̄。海 事 卫 星移 动 系统 LS 主要 用 于 改 善海 上 救 援 工 作 ,提 高船 舶 使 用 的 效 率 和 管理 水 平 , 增 强 海 上通 信 业 务 和无 线 定 位 能力 。 空卫 星 移 动 系统 主 要 用 于 航 飞机 和 地 面之 间 为机 组 人 员 和乘 客 提 高话 音 和 数据 通 信 。陆 地卫 星移 动 系统 主 要 用 于 为行 驶 的 车辆 提供 通 信 。 2 按 频率 分类 : 照 该卫 星 所使 用 的频 率 范 嗣 将 卫 星划 分 为 、 按 L 段 卫 星 . a波段 卫 星 等 等 。 波 K 3按 服务 区域 分类 : 服 务 区域 划分 , 全球 、 、 按 有 区域 和 国 内通 信卫 星 顾名 思 义 。 球通 信 卫星 是指 服 务 区域而 区域卫 星仅 仅 为某 一个 区域 这 的通 信服 务 。而 国内卫 星 范 同则 更窄 , 限于 国 内使用 。 仅 4按 轨 道 分 类 : 信 卫 星 的 运 行轨 道 可 以分 为 高 轨道 卫 星移 、 通 动 通 信 (S 】中轨 道 卫 星 移动 通 信 ( 0 和 低轨 道 卫 星移 动 通 信 Go、 ME ) (E 】 L 0 。在 低轨 道 和 中轨 道 上 运 行 的卫 星 相 对 于地 面 是 运动 的 , 它 能 够 用 于 通 信 的 时 间 短 . 星 天 线 覆 盖 的 区域 小 , 且地 面 天 线 卫 并 还 必 须 随时 跟 踪卫 星的 场 合 。高轨 道 卫 星 的轨 道 是 高达 3 0 0 m 60 k 的 同步 定 点 轨 道 . 在 赤道 平 面 内 的 网 形 轨 道 , 星 的 运 行 周 期 即 卫 与 地 球 自转 一圈 的 时 间 相 同 ,在 地 面上 看 这种 卫 星 好 似 静 止 不 动, 因此 也称 为 同步定 点 卫 星 。 此外 按 照卫 星 移 动 通 信 系 统 的特 点 、 质 、 途 和 技 术 手 段 性 用 等 。 星移 动 通 信 系统 还 有 其 他 的 分类 方 法 , 具 体 分 类 方 法 和 卫 其 前 面 介绍 的卫 星通 信 系 统 的 分类 方 法大 致 相 同 。 二、 卫星 移 动 通信 系统 中的业 务 特 点 在卫 星 移 动通 信 系统 中 的卫 星 可 以 采用 静 止 的 , 可 以采 用 也 非 静 止 的 。在采 用 G O 卫星 移 动通 信 系统 中 , 于卫 星 星座 相 对 E 由 于 地 球是 静 止 的 . 因而 卫 星 波 束 始终 覆盖 同一 个 地球 表 面 。通 常 其 覆 盖 区 中所 提供 的业 务源 是 相 同 的 , 其 业 务量 的变 化 规 律 基 故 本 上 是 以 2 JH 为周 期 重 复 出 现 但 对 于非 静 止卫 星移 动 通 信 4/ , ,/
卫星移动通信系统技术原理
卫星移动通信系统技术原理卫星移动通信系统是一种利用卫星进行通信的技术,它可以实现全球范围内的移动通信。
这种系统的原理是通过将卫星作为中继站,将用户之间的通信信号传输到目标地点。
下面将详细介绍卫星移动通信系统的技术原理。
一、卫星移动通信系统的组成卫星移动通信系统主要由用户终端、地面站和卫星三部分组成。
用户终端是指手机、调制解调器等通信设备,它们通过无线电波将信号发送到地面站。
地面站负责与用户终端进行通信,并将信号转发给卫星。
卫星接收到信号后,再将信号转发给目标地点的地面站,最后再通过地面站与目标用户终端进行通信。
二、卫星移动通信系统的工作原理卫星移动通信系统的工作原理可以分为三个步骤:上行链路、卫星链路和下行链路。
1. 上行链路:用户终端通过无线电波将信号发送到地面站。
地面站接收到信号后,通过天线将信号转发给卫星。
在上行链路中,需要考虑信号的传输损耗和传输延迟等问题。
2. 卫星链路:卫星接收到上行链路中的信号后,通过天线将信号转发给目标地点的地面站。
在卫星链路中,需要考虑信号的转发能力、覆盖范围和频谱利用率等问题。
3. 下行链路:地面站接收到卫星链路中的信号后,通过无线电波将信号发送给目标用户终端。
在下行链路中,需要考虑信号的传输质量和传输速率等问题。
三、卫星移动通信系统的关键技术卫星移动通信系统的实现涉及到多个关键技术,包括天线技术、调制解调技术、频率规划技术和功率控制技术等。
1. 天线技术:天线是卫星移动通信系统中的重要组成部分,它负责接收和发送无线电波。
合理设计和选择天线可以提高信号的传输效率和覆盖范围。
2. 调制解调技术:调制解调技术是将数字信号转换为模拟信号或将模拟信号转换为数字信号的过程。
通过合适的调制解调技术,可以提高信号的传输速率和可靠性。
3. 频率规划技术:频率规划技术是为了避免不同用户之间的信号干扰而进行的频率分配和调度。
通过合理的频率规划,可以提高系统的频谱利用率和通信质量。
浅谈卫星通信与5G的融合途径
浅谈卫星通信与5G的融合途径随着信息通信技术不断发展,卫星通信和5G无线通信成为了人们关注的热点。
卫星通信具有全球覆盖、高抗干扰能力等优势,而5G则可以提供更高的传输速率和更低的延迟。
卫星通信与5G的融合将有助于进一步推动信息通信技术的发展。
1.实现全球覆盖卫星通信覆盖范围广,可实现对全球各个地区的通信支持。
与此同时,5G网络的覆盖范围较小,但在城市等高密度区域,5G网络可以提供更高的传输速率和更低的延迟。
通过将卫星通信和5G技术结合起来,可以实现全球高速无缝的网络覆盖。
2.增强通信安全性卫星通信在防火墙、核心网等方面的安全性要比5G更高。
卫星通信在传输过程中具有高度的防抵抗干扰能力,即使在网络中遭遇攻击,也很难受到破坏。
而5G网络信号覆盖范围较小,易受到攻击,因此将卫星通信和5G技术结合起来可以减少网络攻击的风险,提高通信的安全性。
3.解决地区通信难题卫星通信可以实现覆盖范围广,但在远离地面基站的地区通信信号较弱,而5G则可以提供更强的信号支持,保证通信的质量。
通过结合卫星通信和5G技术,能够解决偏远地区通信信号弱的问题,提供高质量的通信服务。
4.提高移动通信的效率卫星通信可以支持车联网,使得车辆在行驶过程中持续连接网络,实现与路线导航、车载娱乐等功能的实时互联。
结合5G技术,可以降低通信的延迟和提高传输速率,从而提高移动通信的效率。
1.卫星与地面基站的互联将卫星通信与地面基站的技术结合起来,可以实现全球覆盖的无缝衔接。
通过建立卫星与地面基站的互联通道,可以实现信号的快速传输,大大提高通信的效率。
移动通信与卫星通信的融合,将使得车联网、航空村庄等领域的通信更加顺畅。
通过引入5G技术,可以实现全球范围内的高速通信,搭载在飞行器或车辆中的卫星通信设备,可以实现移动通信的无缝切换,保证通信的实时性和稳定性。
3.卫星与5G基站的连接利用卫星与5G基站连接,可以更好地提高网络覆盖范围和通信效率。
通过建立卫星和5G基站的连接通道,可以实现卫星和5G基站的快速切换,从而保证通信的稳定性和质量。
卫星移动通信系统关键技术
卫星移动通信系统关键技术摘要:卫星移动通信系统在很大程度上可以为全球的用户都提供较大跨度以及较大范围的移动通信服务,并且这种移动通信服务并不会受到地形条件的限制,不论是在较为偏远的山区还是海岛区域,往往都能够保持有非常良好的通信优势,因此需要大力推动卫星移动通信系统的发展。
本文主要研究了卫星移动通信系统关键技术。
关键词:卫星;移动通信1 卫星移动通信系统的简要概述在实际的运行以及发展过程中,LEO与GEO这两种卫星移动通信系统所处的轨道高度有着较大的区别和差异,也正是因为如此,LEO与GEO这两种卫星移动通信系统在实际的运行过程中也分别呈现出了非常明显的风格特点,主要体现在进行信号传输的实际性能、所拥有的系统性能、卫星自身的性能以及在实际运行过程中所需要耗费的经济成本等方面上。
在进行信号传输的性能方面,GEO所具有的传输延时能够达到半秒的量级,因此GEO所拥有的传输的实时性比较差,并且在进行信号的实际传输过程中会造成比较大的损耗,而LEO在进行信号传输的实际过程中,所具有的信号传输延时能够达到十毫秒的量级,这也就意味着LEO拥有比GEO更好的传输实时性的能力,并且LEO在进行信号的实际传输过程中,所产生的能源消耗远远小于GEO在实际的传输过程中所造成的能源消耗。
而在卫星移动通信系统的实际性能方面,GEO卫星移动通信系统在实际的建设过程中则更加地简便,因为GEO卫星移动通信系统并不需要一些较为复杂的跟踪系统进行控制。
而其中更为重要的一个点就是,GEO卫星移动通信系统可以借助单颗卫星就能够非常有效地开展一系列的通信业务。
LEO卫星移动通信系统实际上拥有更加高的复杂性,并且实际的应用过程中也存在着较大的难度,因此就需要依靠较为完美的跟踪系统来进行相关控制工作。
除此之外,只有当所有的卫星都处于其应该运行的轨道当中进行正常的运行工作时,才能够实现为全球范围内的用户提供必要的移动通信服务。
在应用的成本费用方面,GEO卫星移动通信系统的实际使用寿命与LEO卫星移动通信系统相比较而言会更加地长,并且在日常进行相关维护时所需要付出的费用也更加地低,因此GEO卫星移动通信系统实际上拥有非常高的性价比。
卫星移动通信系统简介
卫星移动通信系统简介在当今科技飞速发展的时代,通信技术的进步极大地改变了我们的生活方式。
其中,卫星移动通信系统作为一种重要的通信手段,正发挥着越来越关键的作用。
卫星移动通信系统,简单来说,就是通过卫星来实现移动中的通信。
想象一下,无论你身处广袤的沙漠、浩瀚的海洋,还是在没有地面基站覆盖的偏远山区,只要抬头能看到天空,就能通过卫星与世界保持联系。
这为那些在特殊环境中工作或旅行的人们提供了极大的便利。
那么,卫星移动通信系统是如何工作的呢?它主要由三个部分组成:空间段、地面段和用户段。
空间段就是卫星星座,由多颗卫星组成,这些卫星在太空中按照特定的轨道运行,负责接收和转发信号。
地面段包括地面控制中心、地面关口站等设施,用于对卫星进行监测、控制以及与地面通信网络的连接。
而用户段则是我们常见的各种卫星移动终端,比如卫星电话、车载卫星通信设备等。
卫星移动通信系统具有许多独特的优点。
首先,它的覆盖范围极其广泛。
不像地面移动通信系统受到基站覆盖范围的限制,卫星信号几乎可以覆盖地球的任何角落,包括极地、海洋、沙漠等地区。
这使得在一些极端环境下工作的人员,如科考队员、航海船员、地质勘探人员等,能够随时保持通信联络,保障生命安全和工作的顺利进行。
其次,卫星移动通信系统具有很强的可靠性。
在遇到自然灾害或突发事件导致地面通信设施损坏时,卫星通信往往能够不受影响地继续工作。
例如,在地震、洪水等灾害发生后,地面通信网络可能会瘫痪,但卫星电话可以成为紧急救援和指挥调度的重要通信工具,为抢险救灾提供有力支持。
此外,卫星移动通信系统还具有灵活便捷的特点。
用户可以在移动中随时随地进行通信,不受地理位置和时间的限制。
这对于那些需要频繁出差、旅行或者在移动中工作的人来说,无疑是非常实用的。
然而,卫星移动通信系统也并非完美无缺。
它存在一些局限性。
首先,卫星通信的成本相对较高。
发射卫星、建设地面设施以及维护运营都需要巨大的投入,这导致卫星通信服务的费用往往比地面通信服务昂贵。
卫星移动通信与卫星导航融合技术与应用
型式终端型号主要功能手持终端Inmarsat IsatPhone pro1)支持卫星通信;支持GPS导航和蓝牙;2)提供语音、数据、短消息、邮件;3)操作系统Windows Vista/XPThuraya XT双模1)支持卫星和GSM(900、1800、1900),支持GPS和蓝牙;2)提供话数、短消息、邮件, Gmprs下载60kbps,上传15kbps,传真9.6kbps;_x000B_3)操作系统Windows 7/Vista/XP 车载终端B G A N T h r a n e &Thrane EXPLORER ™ 7271)支持卫星通信;支持GPS导航;2)提供语音、IP分组数据(带宽432kbps),互联网接入,邮件,VOIP、传真,IP压缩视频流256kbps;3)模拟和ISDN加密,IP加密通信模块Thuraya 模块SM25001)支持卫星和GPS;2)支持电路交换的语音、数据/传真、短信和GmPRS (下行60kbps/上行15kbps)等业务便携终端Thuraya IP1)支持卫星通信,支持GPS导航;2)支持卫星IP调制解调器和高速GmPRS分组数据通信,数据业务444 Kbps+ 刘解华 华力创通副总经理卫星移动通信与卫星导航融合技术与应用卫星移动通信和卫星导航融合已经成为不可逆转的趋势,下面从几个方面来介绍有关问题。
一、卫星移动通信和卫星导航发展趋势卫星移动通信系统分为静止轨道、中轨道和低轨道三类。
其中静止轨道卫星移动通信系统包括:国际海事卫星(Inmarsat)系统、瑟拉亚卫星(Thuraya)系统、亚洲蜂窝卫星(ACeS)系统。
中轨道卫星移动通信系统包括Odyssey系统、中等高度圆轨道(ICO)系统、MAGSS-14系统。
低轨道卫星移动通信系统包括铱星(Iridum)系统、全球星(Globalstar)系统、轨道通信(Orbcomm)系统。
国外先进国家大多建立起了大容量、系列化和小型化终端的卫星移动通信网络为其国家经济发展提供通信保障。
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浅谈卫星移动通信【摘要】卫星移动通信由卫星通信技术和地面移动通信技术结合产生的新的通信方式,有着非常重要的战略意义和发展前景。
但由于技术和市场原因,卫星移动通信的市场较小,未来的发展仍有不确定性。
从目前的卫星移动通信市场发展情况看,静止轨道卫星移动通信发展是最好的。
未来卫星移动通信的发展趋势是与地面通信网络组成无缝隙覆盖全球的个人通信系统,真正进入个人通信时代。
同时,卫星移动宽带、终端综合化、星上处理等都是卫星移动业务技术发展的必然趋势。
我国卫星移动通信技术落后于国际先进水平,非常有必要发展具有自主知识产权卫星移动通信系统。
【关键词】卫星移动通信优势发展动态发展趋势我国的发展现状建议一、引言谈起移动通信,我们都不会感到陌生。
想家时,拨通父母的电话便能感受家人的温暖;闲暇时,登上QQ便能和朋友一起聊聊自己的故事;还可以经常上网冲冲浪,感受世界的千姿百态,拓宽我们的眼界。
移动通信将我们与世界紧紧相连,并给我们的生活带来了深刻的影响。
但是,单纯依靠现有的地面移动通信系统,还远远不能满足我们的需求。
我们可不想父母温暖的叮咛因信号差而终止,也不想仅因手机没有信号而置身“孤岛”。
我们期盼着,无论何时、也无论何地我们都能与我们挂念的人实现通信。
这在21世纪将不再是个遥不可及的梦想,迅猛发展的卫星移动通信将引领我们走进个人通信时代。
二、卫星移动通信的优势卫星移动通信是由卫星通信技术和地面移动通信技术结合产生的新的通信方式,具有覆盖范围广、系统容量大、通信距离远、组网灵活、通信费用基本与距离无关、不受地形限制等特点,有着非常重要的战略意义和发展前景。
依稀还记得2008年的汶川大地震瞬间使得灾区对外通信完全中断,卫星是灾区惟一第一时间即可仰仗的通信设备。
汶川大地震以悲剧性的方式证明了卫星通信的重要性。
使用卫星通信系统可以解决占我国土面积50%左右、地面蜂窝网难以覆盖的稀路由通信地区的通信;能满足大量货运、海运、航空、野外勘探、抢险救灾及国防等移动载体“动中通”业务的迫切需求;也是解决灾害发生过程中通信的唯一应急手段。
三、卫星移动通信的发展动态虽然卫星移动通信在无缝隙连接方面优势明显,但是由于技术和市场原因,与卫星固定通信和卫星广播相比,卫星移动通信的市场要小很多,整个产业发展的起伏也较大。
2010年,全球卫星通信业务产值达到了1003亿美元,较2009年增长9%。
而卫星移动通信业务产值为23亿美元(包括基础服务和增值服务),较2009年增长了5%。
其中,数据业务仍占产业收入主导地位,占总收入的3/4,是卫星移动通信产业发展的主要动力,而话音服务收入则持续下降,较2009年收入降低了9%。
这反映了市场需求向数据业务方向发展的趋势。
从基础业务角度来看,2010年卫星移动通信运营商总收入为13.8亿美元,较2009年增长8.8%。
根据欧洲咨询公司的预测,未来10年基础业务,即容量批发业务的收入将以年均7%的速度增长,到2020年达到22亿美元。
其主要驱动因素包括移动宽带服务、纵向市场发展、新兴地区性需求,以及下一代星座支持新的业务等等。
在地面终端方面,2010年卫星移动通信在用终端达到了210万台,包括宽带移动终端、手持设备、机器对机器(M2M)设备等。
其中手持设备终端成本较高,主要面向专业用户,预计在2010年将达到100万台。
M2M设备主要面向纵向市场,利用大量的终端部署来实现服务收入,预计2020年终端数量降到600万台,但是纯设备销售收入将会逐年下降。
宽带市场将是未来卫星移动通信产业发展的方向,在移动VSAT的竞争下,预计2020年卫星移动通信宽带终端数量将达到27万台,可产生10亿美元的服务收入。
总体来看,全球卫星移动通信产业的产值远低于卫星固定业务和卫星广播产业,而且市场波动较大。
在地面无线通信网络的强势冲击下,卫星移动通信市场规模有限,仅在地面网络不发达或无法覆盖的地区具有一定的竞争力,例如边远地区、航空和航海市场。
同时,在新兴移动VSAT的竞争下,未来移动通信产业的发展仍有一定的不确定性。
从目前的卫星移动通信市场发展情况看,静止轨道卫星移动通信发展是最好的,而且其中的许多系统已经支持手持机通信。
例如,提供全球覆盖的有“国际移动卫星”(Inmarsat)系统已发展到第四代,能为海、陆、空各行业用户提供全球化、全天候、全方位公众通信和遇险安全通信服务,其第五代卫星也已在开发之中。
另一方面,中低轨道卫星移动通信系统发展不景气。
中轨卫星移动系统中最广为人知的是Odyssey系统,由于商业原因已被取消。
自20世纪90年代以来,世界各国研发了多个低轨卫星移动通信系统,而2000年铱星系统的破产,导致这股热潮迅速降温。
目前成功运行的只有Iridium、Globalstar、Orbconml这3个系统。
四、卫星移动通信的发展趋势未来卫星移动通信发展的总趋势是:从便携式用户终端向手持式用户终端扩展;从单一的话音业务向多种业务发展;从窄带业务向宽带业务发展;从单独组网到多网互连发展。
这里的多网互连即借助地面通信网的优势,实现与地面通信网的互连互通和在多制式网络中的相互漫游,最后与地面通信网络组成无缝隙覆盖全球的个人通信系统。
届时,任何个人可在任何地点、任何时间与任何对象(人或计算机)互通任何信息(语言、图像、文字和数据等),它将标志着真正的个人通信时代的到来。
(1)卫星移动通信与卫星固定、卫星直播融合。
卫星固定通信业务和卫星直接广播业务用户终端进一步小型化和可移动性,与卫星移动通信业务用户终端的区别将逐渐缩小;卫星固定通信、卫星移动通信、卫星直接广播3种业务都在往宽带多媒体通信业务方向发展⋯。
这3种业务正在走向融合。
(2)卫星移动通信与地面移动通信网络进一步融合。
除了地面移动通信运营商通过发射卫星补充其网络覆盖范围外,原有的卫星移动通信运营商也试图通过新技术完成对地面网络的覆盖,通过向用户提供综合解决方案与现有的地面移动通信运营商争夺地面用户。
随着卫星通信容量的扩大和单用户成本的降低、卫星技术与地面技术的结合越来越普遍,卫星通信正在成为个人通信的另一种选择,未来各种智能电话将可在卫星和地面蜂窝网络中无缝地自由转换。
(3)卫星移动通信与卫星宽带网结合,宽带移动无疑是MSS未来的发展趋势。
通过卫星移动通信网络提供宽带接入服务,或者通过卫星宽带接入网络提供语音通信服务,都是目前正在发展的一种趋势。
(4)卫星移动通信与卫星定位服务相结合。
目前卫星移动通信与卫星定位两者都获得了很好的发展,而两者之问服务的结合也成为一种新的趋势。
多个卫星移动通信系统终端可支持基于GPS的卫星定位服务,而我国的“北斗”导航卫星系统更是在提供导航定位服务的同时可提供短报文通信服务。
随着卫星定位的应用越来越广泛,卫星定位服务与卫星移动通信相结合也将越来越普遍。
(5)终端小型化、综合化和智能化。
终端将更广泛地采用超大规模的专用集成电路(VLSI和ASIC)和数字信号处理技术DSP)使卫星通信终端从单一的以数据为主或话音为主发展为数话兼容的混合网络设备更进一步发展为话音、数据、图文、电视兼容的综合业务终端。
(6)高频段、星上处理、星际链路的使用。
为了满足日益增加的带宽需求的高速数据处理需求,使用高频段(如Ka或更高频段)已成为一种趋势,而为了减少通信时延和满足大容量通信的要求,星上路由、交换和星际链路等作为更高效的处理方式,也将得到更广泛的应用。
五、对我国卫星移动通信发展的思考卫星移动通信系统是航天技术与移动通信技术的有机融合,是一个国家通信和航天领域高度发展的重要标志,是国家通信基础设施中必要的补充手段,也是一个地域大国必须占领的信息技术制高点。
然而目前的状况是,在卫星移动通信领域,我国落后国外先进水平20年以上,星上数字处理技术被少数发达国家垄断,并对我国实施禁运。
我国尚未建设自主研发的卫星移动通信系统,而波束可以覆盖到我国的GEO卫星有Aces和Inmarsat系统。
由于卫星用户链路大多采用L/S波段,而国际空间频段资源有限,不可再生,具有非常重要的战略意义,率先开展空间业务有利于抢占先机和主动权。
因此,我国发展自主的卫星移动通信系统是非常有必要的。
卫星移动通信系统受系统容量和便利性所限,主要应用于广域覆盖和稀路由领域,无法与现有的地面移动通信系统相竞争,所以应该把它定位成地面移动通信的延伸和扩展,主要服务对象是地面通信网络无法覆盖的区域和有特殊通信需求的群体。
鉴于成本、技术和市场需求等方面的考虑,现阶段我国卫星移动通信的发展思路应该是:以区域覆盖为主,兼顾全球为辅;以窄带业务为主,逐步发展支持宽带业务:综合利用GEO和LEO卫星特点,支持小型手持终端,保证流畅清晰的实时话音服务;军民两用,优先满足军事通信,前期投资靠军队,后期发展依赖商用。
六、结束语卫星移动通信系统的建设是一项复杂的系统工程,发展该系统有利于促进国家各基础学科和领域新的跨越式发展,带动并直接形成新的、规模化的产业制造链和应用链,实现技术上的自主创新、产业上的规模跨越,具有巨大的推动作用。
符合国家科技和产业化发展方向,有利于确保国家的卫星通信运输安全,保护卫星轨道位置和频率资源。
面对新的发展形势,我们国家应该找准自己卫星移动通信发展的定位,借鉴国外发展的经验和教训,攻坚克难,早日建成具有自主知识产权和中国特色的卫星移动通信系统。
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