低轨卫星组网设计
一种低轨道卫星网络的路由算法
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摘要 :本 文针 对 LO极轨道 卫 星 网络 ,提 出一种基 于 I E P的分布 式路 由算法 。首 先 ,此基 础上 设计 了路 由算法 , 在 最后通 过仿 真说 明算 法在 低
的计 算 、存储 开销 下 ,实现 了快速 、有 效 、准 确 的路 由 。
( co l f lc o is n fr t nE gn eig ehn nvri Sh o o Ee t nc di omai n ier ,B ia g iesy,B On 1 0 9 ,C i ) r a n o n u t e ig 0 1 1 hn a
Absr c : t a t
第 二届全 国通信 新理 论与 新技 术学 术大 会会 议论 文集
P o e d n so W 2 0 rc e ig f CT 08
一
种低轨道 卫星 网络 的路 由算法
王福祥 张军
(北 京 航 空 航 天 大 学 电子 信 息 工 程 学 院 , 北 京 10 9 ) 0 11
r u i n a l o tngi owe pe i fc mp t to n t r ge rs ndng o o u ai n a d so a . Ke r : Sae lt e wor y wo ds t lien t ks 、 Rou i l rt m 、 LEO t ng ago i h
I hi p r n t spa e ,we p e e iti u e o tn l rt m ,whih i pp i a l o a r s nta d srb t d r u i g ago i h c s a lc b e t n
LEO ae l e I ewo k . e pr blm ft h re tp t t e wo s t li s i ic s d; s t li P n t r s Th o e o t he s o ts a h bewe n t ae l e s d s us e t Th n t e r u i l o i e , h o tng a g rt hm sde i e Atl s, h e f r a e o l o i i sgn d. a t t ep ro m nc fa g rt hm se l t dt r u h i vauae h o g
一种面向低轨遥感星座的路由任务规划算法研究
![一种面向低轨遥感星座的路由任务规划算法研究](https://img.taocdn.com/s3/m/219b5c00effdc8d376eeaeaad1f34693daef10a2.png)
一种面向低轨遥感星座的路由任务规划算法研究
齐星;柳震;梁家辉;肇启明;刘畅
【期刊名称】《电信科学》
【年(卷),期】2022(38)4
【摘要】为了解决遥感星座数据传输时效性差的问题,利用星间链组网,提出了一种适应于断续猝发特征星间网络的路由任务规划算法。
该算法以遥感卫星成像任务规划结果为驱动,结合卫星网络拓扑结构的时变性特点,改进基于快照序列的拓扑划分
方法,降低路由切换频率,减少链路切换代价损失。
并将卫星与地面站之间的路由看
作低轨遥感星座路由的一部分,在选择星地最短路由路径的同时实现星地建链总时
长最大化。
仿真结果表明,该算法能够显著提升低轨遥感卫星星座的数据传输能力。
【总页数】9页(P30-38)
【作者】齐星;柳震;梁家辉;肇启明;刘畅
【作者单位】航天科工集团第三研究院航天科工海鹰卫星运营事业部
【正文语种】中文
【中图分类】TP393
【相关文献】
1.一种低轨卫星星座系统中的路由算法设计
2.一种基于反向探测的低轨星座路由算法
3.低轨星座卫星通信系统的路由算法研究
4.一种低轨卫星星座系统中的路由算
法设计5.低轨航空安全监视星座路由规划算法设计与仿真
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低轨卫星物联网数据传输流程设计
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收稿日期:2018-11-11 修回日期:2019-03-14 网络出版时间:2019-04-24基金项目:国家自然科学基金(91738201)作者简介:崔雪伟(1994-),女,硕士研究生,研究方向为卫星通信㊁通信与网络技术;张更新,教授,博导,研究方向为卫星通信㊁卫星导航㊁卫星测控㊁通信与网络技术;谢继东,教授,博导,研究方向为卫星通信;屈德新,副教授,硕导,研究方向为微波技术㊁天线技术和卫星通信㊂网络出版地址:http :// /kcms /detail /61.1450.TP.20190424.1055.068.html低轨卫星物联网数据传输流程设计崔雪伟,张更新,谢继东,屈德新(南京邮电大学通信与网络技术国家工程研究中心,江苏南京210003)摘 要:低轨卫星物联网是解决全球物联网无缝覆盖的唯一手段,但由于低轨卫星通信信道的特殊性,尤其是在低轨卫星通信过程中动态的星际链路造成不连续性等问题导致现有地面物联网协议并不能简单地应用到低轨卫星物联网中,必须要对现有地面物联网协议进行修改才能满足低轨卫星物联网的应用环境,因此,提出了基于窄带物联网的分段式低轨卫星物联网数据传输流程㊂该流程采用分段的方式,将终端与基站之间的数据传输与卫星数据下发信关站进入核心网的数据传输过程作为两段,在信关站中设立数据处理网关模拟终端与基站之间的信令交互,从而减少链路不连续造成的时延大的问题㊂仿真验证了改进后数据传输流程在低轨卫星物联网坏境下的适用性以及在吞吐量㊁丢包率和传输时延上的改进㊂关键词:分段式流程;低轨卫星星座;窄带物联网;低轨卫星物联网;数据传输流程中图分类号:TP 927 文献标识码:A 文章编号:1673-629X (2019)09-0128-07doi :10.3969/j.issn.1673-629X.2019.09.025Design of Segmented LEO Satellite IoT Data Transmission ProcessCUI Xue -wei ,ZHANG Geng -xin ,XIE Ji -dong ,QU De -xin(National Engineering Research Center for Communication and Network Technology ,Nanjing University of Posts and Telecommunications ,Nanjing 210003,China )Abstract :The LEO satellite IoT is the only means to solve the seamless coverage of the global Internet of Things.However ,due to the particularity of the LEO satellite communication channel ,especially discontinuity caused by dynamic interstellar link in the process of the LEO satellite communication which has resulted in existing ground IoT protocol cannot be simply applied to the LEO satellite IoT ,the existing ground IoT protocol must be modified to meet the application environment of LEO satellite IoT.Therefore ,the segmental data transmission process of LEO satellite IoT is proposed based on NB -IoT.Adopting a segmentation method ,the data transmission process between the UE and eNodeB ,and the data transmission process of the satellite data sending the gateway to the core network are taken as two segments ,and the data processing gateway is set up in the gateway to simulate the signaling interaction between the UE and the eNodeB ,thereby reducing the large delay caused by the discontinuity of the link.The simulation verifies the applicability of the improved data transmission process in the LEO satellite IoT environment and the improvement in throughput ,packet loss rate and transmission delay.Key words :segmented process ;LEO satellite constellation ;narrow band Internet of Things ;LEO satellite IoT ;data transmission process0 引 言短距离通信的物联网技术如ZigBee ㊁Wi -Fi ㊁Bluetooth ㊁Z -wave 等[1],只适应于小范围的智能应用,比如智能家居㊂专为低带宽㊁低功耗㊁远距离㊁大量连接的物联网应用而设计的LPWAN (低功耗广域网络,low power wide area network ),更能适应大范围的工业环境,比如智能抄表㊁环境监控等㊂从技术解决方案看,LPWAN 可分为两大类:一类是工作在非授权频段的LoRa ㊁Sigfox 等技术,另一类是工作在授权频段下3GPP (第三代合作伙伴计划,3rd generation partnership project )支持的2/3/4G 蜂窝通信技术,如NB -IoT 等㊂NB -IoT 作为基于蜂窝网络的新一代物联网技术,基于LTE (long term evolution ,长期演进)技术,其标准在2016年6月份获得3GPP 认证,具有完备的网络架构㊁第29卷 第9期2019年9月 计算机技术与发展COMPUTER TECHNOLOGY AND DEVELOPMENT Vol.29 No.9Sep. 2019齐全的产业链和成熟的运营模式[2]㊂作为一种LPWAN,低轨卫星物联网在解决海洋㊁沙漠㊁森林㊁山区及其他偏远地区的物联网覆盖方面具有得天独厚的优势,近年来得到广泛的关注[3]㊂但由于低轨卫星物联网应用环境的特殊性,导致不能简单地照搬地面成熟的LPWAN技术㊂文中试图通过仿真研究NB-IoT协议对低轨卫星物联网应用场景的适应性,并重点研究了NB-IoT协议应用于低轨卫星物联网后业务传输流程的设计问题㊂1 NB-IoT的业务流程研究1.1 NB-IoT概述在3GPP Rel13中引入的窄带物联网(NB-IoT)技术是这样定义的:蜂窝物联网的无线接入,在很大程度上基于非后向兼容的E-UTRA(evolved universal terrestrial radio access,演进的通用陆地无线电接入),增强室内覆盖,支持大量的低吞吐量设备,低延迟敏感度,超低成本,低功耗设备和优化网络体系架构[4]㊂该系统基于LTE系统,可以支持LTE的大多数功能,并针对NB-IoT的适用场景进行必要的简化及优化操作,减少设备复杂度,降低资源开销㊂现有的LTE流程,对于NB-IoT而言,发送单位数量的数据,终端的能量消耗和网络信令开销都比较高,因此对NB-IoT做出了相应的改进[5],提出了控制面数据优化传输方案和用户面数据优化传输方案㊂控制面数据传输优化的基本原理是UE终端在请求RRC (radio resource control,无线资源控制)连接建立过程中,在无线信令上携带IP或者非IP小数据包,利用控制面传输用户数据㊂用户面数据优化传输方案的基本原理是引入RRC连接挂起和恢复流程,可以减少RRC重建立带来的更多的信令交互㊂为优化整个流程,NB-IoT也在网络架构上做了相应改进,如图1所示㊂eNodeBeNodeB图1 NB-IoT端到端系统架构 图1中各网元实体的功能如下:(1)UE(终端):作为NB-IoT连接万物构成物联网的主导设备,终端进行数据传输需要协商NB-IoT 的能力[6],支持控制面传输方案和用户面传输方案,在进行上行数据传输时,可以进行上行功率控制㊂(2)eNodeB(基站):NB-IoT可共用LTE的基站,也为NB-IoT进行了一系列的性能优化,比如支持RRC连接挂起和恢复,会在eNodeB中存储连接上下文信息以便更快恢复连接㊂(3)NB-IoT核心网:在实际网络应用中,为减少物理网元实体个数,会将部分核心网网元,如MME (mobility management entity,移动管理实体),S-GW (serving gateway,服务网关),P-GW(packet data network gateway,分组数据网关)一起部署,称之为CIoT服务网关节点[7]㊂核心网的主要功能是承担与终端非接入层的交互功能,NB-IoT可以与LTE共用核心网也可以单独组网㊂(4)NB-IoT数据平台:将得到的各种NB-IoT的数据汇聚在一起,为各种应用服务提供云服务平台㊂(5)NB-IoT应用服务:通过IoT平台得到的数据,根据用户需要提供相应的服务㊂可以进行数据分析,比如地质监测㊁智能电表等服务[8]㊂1.2 NB-IoT数据传输业务流程在NB-IoT中,使用用户面优化数据传输方案的前提是UE已经在初始阶段进行网络附着,并在UE侧建立AS(access stratum,接入层)承载和存储AS安全上下文,而且通过RRC连接挂起操作将RRC连接挂起㊂当UE处于空闲态,任何NAS(non-access stratum,非接入层)触发的相关操作都可能引起UE尝试进行RRC连接恢复操作[9]㊂UE在进行RRC连接恢复操作前保证UE已经存储了用于连接恢复的相关信息,具体RRC连接恢复操作如图2所示㊂图2中的流程简述如下:(1)UE向eNodeB发起RRC连接恢复请求,UE 会将存储的连接恢复标识同RRC连接恢复请求一同发送给eNodeB进行上下文恢复㊂该连接恢复标识是在RRC连接挂起时eNodeB生成并同RRC连接挂起㊃921㊃ 第9期 崔雪伟等:低轨卫星物联网数据传输流程设计消息一同传送给UE ,UE 将恢复标识存储起来㊂(2)恢复请求,MME 可以拒绝请求,如果MME 接受RRC 连接恢复请求,MME 进入连接态恢复S 1-AP 连接㊂图2 UE 发起连接恢复操作流程 (3)MME 向eNodeB 回复连接恢复响应或者拒绝连接恢复响应㊂(4)如果MME 拒绝连接恢复请求,eNodeB 会根据拒绝承载信息进行RRC 连接重配置㊂(5)如果RRC 连接恢复建立,UE 就可以上传数据,数据将通过eNodeB ,MME ,SGW 传送到PGW ㊂(6)为了将成功恢复连接的承载信息通知到SGW ,MME 向SGW 发起修改承载请求,消息中携带成功恢复连接的eNodeB 的用户面IP 地址和TEID (tunnel endpoint identifier ,隧道端点标识),并携带RRC 建立原因为上行数据发送,SGW 也会将修改承载请求连同RRC 建立原因一起发送给PGW ㊂(7)PGW 向SGW 回复修改承载响应,SGW 向MME 返回修改承载响应㊂从该通信流程中了解到,NB -IoT 的通信协议终端与基站之间交互频繁,而在卫星环境下,动态的星座拓扑结构以及卫星位置相对地面的变化造成物联网终端与基站之间的连接是不稳定的;其次,星上资源有限,不稳定的链路尝试再次连接需要在星上存储大量的上下文信息,从而造成星上资源负载过重㊂因此低轨卫星物联网要想借助NB -IoT 的核心网进行实施,有必要对NB -IoT 的通信流程进行改进㊂1.3 NB-IoT 协议在低轨卫星物联网下的适应性仿真分析在地面物联网中,大量的数据服务都是短突发数据传输㊂NB-IoT 有着完整的接入网络和高基站密度,而且基于LTE,移动网络运营商(MNO)提供的低成本,可管理性和可靠性可以成为NB -IoT 设备广泛接受和部署的推动者[10]㊂文中使用NS3仿真工具进行系统级仿真[11],仿真按照NB-IoT 的参数进行设置,只是为模拟低轨卫星物联网的应用环境而加大了传输距离,并将基站节点作为卫星节点㊂具体参数配置如表1所示㊂表1 NB-IoT 仿真参数仿真参数UE eNodeB 发射功率/dbm 2343天线增益/dBi 015天线波束角度/°36037发送数据包大小/bytes 10241024发送数据包间隔/ms5050数量501UE 与eNodeB 距离/km780~2000仿真时间/s3㊃031㊃ 计算机技术与发展 第29卷 考虑到物联网终端发送功率在23dBm 时,并不能进行远距离传输,所以首先在距离1km 到100km 之间做了仿真研究,得到吞吐量㊁误码率以及系统传输时延的仿真曲线,如图3所示㊂/km /km /km图3 NB-IoT 网络上行吞吐量㊁丢包率㊁系统时延与距离的变化关系 从图3可以看到,参照NB-IoT 的参数无法完成远距离传输,在传输距离20km 后信号的吞吐量下降很快,而且丢包率和系统时延迅速增加,系统状态基本上是不可用的㊂因此采取增大终端功率的方法再次进行仿真实验,来探究在进行远距离传输时,终端所需要的发送功率㊂于是,仿真实验设置距离在780km 到2000km 之间,并且设置功率变化㊂为保证能够进行传输,将卫星基站的天线增益增大到24dBi,仿真结果如图4所示㊂UE UE UE图4 不同终端发送功率下NB-IoT 网络上行吞吐量㊁丢包率㊁系统时延与距离的变化关系 从图4可以看到,如果采用NB-IoT 的通信协议,只有将终端发送功率增大到200W(对于0dBi 天线增益)以上才可能得到可接受的吞吐量和丢包率㊂但在低轨卫星物联网中,为使终端做到低功耗,是不可能支持200W 的发送功率的㊂综上来讲,照搬NB-IoT 协议显然是不行的,必须要对其进行修改㊂其中在物理层需要进行重新设计,需要降低上行速率㊁增大天线增益等,而在网络层需要简化传输流程,设计一个优化的低轨卫星物联网业务流程以达到数据传输的可行性㊂文中接下来主要研究传输流程的优化设计㊂2 低轨卫星物联网下业务初步设计与分析2.1 低轨卫星物联网简介相比地面物联网,利用通信卫星建立物联网具有下列优势[12-13]:覆盖地域广,可实现全球覆盖,传感器的布设几乎不受空间限制;几乎不受天气㊁地理条件影响,可全天时全天候工作;系统抗毁性强,自然灾害㊁突发事件等紧急情况下依旧能够正常工作;易于向大范围运动目标(飞机㊁舰船等)提供无间断的网络连㊃131㊃ 第9期 崔雪伟等:低轨卫星物联网数据传输流程设计接等[14]㊂相比于采用对地静止轨道(GEO)卫星,采用低轨道(LEO)卫星实现物联网,将能够降低传播时延,提高消息的时效性;减小传输损耗,有助于终端的小型化;通过多颗低轨卫星构成星座实现全球无缝覆盖(含两极),提高物联网的覆盖范围;实现见天通,解决特定地形内(如到GEO卫星视线受限的城市㊁峡谷㊁山区㊁丛林等区域)通信效果不佳的问题;缓解GEO卫星轨道位置和频率协调难度大的问题[15]㊂因此,近年来低轨卫星物联网得到了广泛关注,已经在国内外掀起一股研究和建设的热潮㊂2.2 低轨卫星物联网业务流程初步设计针对NB-IoT在低轨卫星物联网业务中的不适应性,对低轨卫星物联网业务流程进行相应改进㊂以低轨卫星物联网数据传输业务为例,具体流程如图5所示㊂图5 低轨卫星物联网数据传输流程 改进后的流程简述如下:步骤1:终端进行首次附着时需要向卫星建立RRC连接,在核心网注册服务,这是数据传输进行的前提条件;步骤2:卫星在接收到终端的连接建立请求后,要进行基本的接入鉴权,之后再发送连接建立响应;步骤3:根据终端发送数据的QoS要求,将数据一次性传输或者进行多次传输以保证传输可靠性;步骤4:终端接收卫星确认信息或不等待;步骤5:卫星经过星间链路或者直接下发到信关站,或先星上存储再过顶信关站时下发数据包;步骤6:模拟终端与基站之间的信令交互建立RRC连接;步骤7-8:在信关站中F-UE与F-eNodeB恢复RRC连接之后,信关站中的F-eNodeB向MME发送S1-AP UE上下文恢复请求,MME如果接受请求,再向信关站发送S1-AP UE上下文恢复响应;步骤9-11:与NB-IoT传输流程基本相似,进行核心网的数据传输工作㊂针对NB-IoT数据传输业务流程进行改进,设计一个可行的低轨卫星物联网业务流程㊂改进方案具体如下:在步骤6信关站中采用欺骗机制模拟终端与基站之间的信令交互,再与核心网进行连接㊂具体来说,信关站在DPG(data process gateway,数据处理网关)中创建F-UE(模拟UE)与F-eNodeB(模拟eNodeB),并将已创建的F-UE保存在数据处理网关的缓存中,信关站接收到数据包后,依据数据包上标识的终端信息在缓存中查询,判断已创建的模拟终端是否包含该数据包所述终端㊂若包含,则从缓存中获取已创建的F-UE,并查询该F-UE的连接上下文,与F-eNodeB进行数据恢复连接请求;若不包含,则建立新的F-UE,与F-eNodeB进行数据连接,随后将F-UE放入缓存中㊂DPG会在一段时间内保存所建立的模拟终端,以便减少终端在短时间内再次发送数据需要频繁建立模拟终端所带来的资源消耗㊂2.3 低轨卫星物联网业务流程仿真对NB-IoT数据传输流程以及改进后的NB-IoT 数据传输流程,在卫星环境下进行整个系统的上行时延对比㊂在实验中对数据传输参数中的终端传输功率进行了加大,保证通信的可行性,以假设这两种方案在物理层上是可行的㊂仿真结果如图6~图8所示㊂㊃231㊃ 计算机技术与发展 第29卷图6 NB-IoT 数据传输方案与低轨卫星物联网新型数据传输方法在卫星环境下终端发送60个数据包上行归一化吞吐量与距离的变化关系图7 NB-IoT 数据传输方案与低轨卫星物联网新型数据传输方法在卫星环境下终端发送60个数据包上行丢包率与距离的变化关系图8 NB-IoT 数据传输方案与低轨卫星物联网新型数据传输方案在卫星环境下终端发送60个数据包上行平均时延与距离的变化关系 从图中可以看到,在终端数相对较少时,NB-IoT 的传输性能与新型低轨卫星物联网的传输性能相差不大,然而随着终端数的增大,系统吞吐量会下降,而且误码率会越来越高㊂原因在于,随着终端数的增大,接入的碰撞几率会增加,造成丢包的几率也越来越大,继而造成重传的次数也会增加,导致传输时延增加㊂从图8可以看出,这种因素对NB -IoT 传输流程影响较大,对设计的新型低轨卫星物联网数据传输方案影响较小㊂因此,证明了新型低轨卫星物联网数据传输流程性能的优越性㊂将终端与卫星的交互和卫星下发数据到信关站再到核心网分为两段,在终端与卫星之间采用简单的交㊃331㊃ 第9期 崔雪伟等:低轨卫星物联网数据传输流程设计互,而将真正的交互放在信关站中设置的数据处理网关,也就相当于地面物联网的终端与基站,可与地面的核心网以及业务层形成整个业务流程的实体框架㊂通过分段式的处理方式,减少了终端与卫星之间的信令交互,解决了卫星环境下动态链路不能为终端与卫星之间提供稳定连接的问题,有效缓解现有技术存在的传输时延大的问题㊂3摇结束语通过仿真证明了将NB-IoT 协议直接搬移到低轨卫星通信场景是不可行的,需要在物理层㊁链路层和网络层对NB-IoT 协议分别进行调整㊂为此,设计了一种基于NB-IoT 的分段式低轨卫星物联网数据传输业务流程,并通过仿真验证了该业务流程传输的可行性以及时延上的改进㊂受技术条件㊁能力和时间的限制,目前只是针对NB-IoT 数据传输业务流程进行了初步改进,要完善整个低轨卫星物联网系统业务流程还需要进一步努力㊂参考文献:[1] 戴国华,余骏华.NB-IoT 的产生背景㊁标准发展以及特性和业务研究[J].移动通信,2016,40(7):31-36.[2] WANG Y P E,LIN X,ADHIKARYA,et al.A primer on 3GPPnarrowband internet of things (NB-IoT)[J].IEEE Communi⁃cations Magazine,2017,55(3):117-123.[3] COSTANTINO L,BUONACCORSI N,CICCONETTI C,et al.Performance analysis of an LTE gateway for the IoT [C]//2012IEEE international symposium on a world of wireless,mobile and multimedia networks.San Francisco,CA:IEEE,2012:1-6.[4] MUSABE R,USHMDI V M,NGOGA S R,et al.Analysis onhow to improve throughput efficiently in LTE -advanced net⁃work controlled D2D communication[C]//2017internationalconference on 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the theories of concurrency:u⁃nification and extension.Berlin:Springer,1990:332-341.[16]张 严.面向逻辑标记转换系统的进程演算CLLR 的研究[D].南京:南京航空航天大学,2015.[17]GLABBEEK R J.Ntyft /ntyxt rules reduce to Ntree rules[J].Information &Computation,1996,126(1):1-10.[18]BOL R,GROOTE J F.The meaning of negative premises intransition system specifications[C]//Proceedings of the 18th international colloquium on automata,languages and program⁃ming.Madrid,Spain:Springer-Verlag,1996:481-494.[19]张晋津.转换系统行为近似等价性的研究[D].南京:南京航空航天大学,2010.[20]GELDER A V,ROSS K,SCHLIPF J S.Unfounded sets andwell-founded semantics for general logic programs[C]//ACM Sigact-Sigmod -Sigart symposium on principles of database systems.Austin,Texas:ACM,1988:221-230.㊃431㊃ 计算机技术与发展 第29卷。
低轨通信卫星星间组网技术研究的开题报告
![低轨通信卫星星间组网技术研究的开题报告](https://img.taocdn.com/s3/m/fd73c5a918e8b8f67c1cfad6195f312b3069eb69.png)
低轨通信卫星星间组网技术研究的开题报告一、选题背景随着人类社会的发展和信息技术的不断更新,通信技术也在不断地进步和发展。
低轨通信卫星作为实现全球性通信的技术手段之一,具有通信范围广、传输速度快、适用环境复杂等优势,被广泛应用于军事、民用、科研等领域。
与此同时,星间组网技术也在逐渐成为低轨通信卫星的发展趋势。
星间组网技术可以实现多星协同,减少设备数量,提高工作效率,为低轨通信卫星提供更多的应用空间。
但是,目前国内对于低轨通信卫星星间组网技术的研究还比较欠缺。
因此,本文将对低轨通信卫星星间组网技术进行研究,探讨其在应用中的可行性和优势。
二、研究内容1. 低轨通信卫星的基本概念和技术原理。
2. 星间组网的基本概念,原理和发展现状。
3. 探讨低轨通信卫星星间组网技术在应用中的可行性,并分析其优势和不足。
4. 设计低轨通信卫星星间组网系统,构建系统模型,验证其可行性。
三、研究意义本研究的意义在于:1. 探究低轨通信卫星星间组网技术的优势和可行性,为其在实际应用中提供思路和理论支持。
2. 通过构建低轨通信卫星星间组网系统模型,验证其在实际应用中的可行性,为其在工程设计和实践中提供技术参考和借鉴。
3. 为我国低轨通信卫星和星间组网技术的发展提供一定的理论和实践指导。
四、研究方法本研究将采用文献综述法、实验模拟法、数据统计法、仿真模拟法等多种研究方法,对低轨通信卫星星间组网技术进行深入研究和探讨。
五、预期结果本研究预期的结果包括:1. 建立低轨通信卫星星间组网技术的理论模型,深入分析其优势和可行性。
2. 构建低轨通信卫星星间组网系统模型,通过实验和仿真模拟等方法验证其在应用中的可行性。
3. 得出结论和建议,为低轨通信卫星和星间组网技术的发展提供理论和实践上的指导。
基于区块链的低轨卫星互联网跨域数据调度设计
![基于区块链的低轨卫星互联网跨域数据调度设计](https://img.taocdn.com/s3/m/dc053aab7d1cfad6195f312b3169a4517623e51a.png)
基于区块链的低轨卫星互联网跨域数据调度设计
单长胜;吕丽红;叶思雨
【期刊名称】《网络安全与数据治理》
【年(卷),期】2024(43)2
【摘要】针对地面业务的需求和分布非均匀导致系统资源利用率低的问题,提出一种基于区块链的跨低轨卫星互联网域数据共享方案。
通过卫星节点构建区块链,实现数据的跨域调度;通过非均匀分布的接入设备数量改变矿工节点的出块难度,使得近期出块节点暂停参与矿工节点的选举过程,以降低重复的资源消耗。
仿真结果表明,所提方案能够有效降低系统资源消耗和任务的平均卸载时延,在低轨卫星互联网中实现高效的跨域数据调度。
【总页数】5页(P37-41)
【作者】单长胜;吕丽红;叶思雨
【作者单位】32039部队
【正文语种】中文
【中图分类】TN927
【相关文献】
1.基于全球网和区域网SLR数据的低轨卫星定轨精度分析
2.基于单频星载GPS数据的低轨卫星精密定轨
3.基于DCSOP的低轨卫星测控数传资源动态调度模型研究
4.基于星载GNSS数据的低轨卫星精密定轨
5.基于数据和知识驱动的低轨卫星资源智能调度研究综述
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中国低轨卫星星座组网设计与规划
![中国低轨卫星星座组网设计与规划](https://img.taocdn.com/s3/m/9b2a9427e2bd960590c677d4.png)
电讯 技 术
Tee o lc mmu iain En ie rn nc to gn ei g
V0 . 0 N . 2 15 o 1
De c.2 0 O1
文章 编号 :0 1 8 3 (0 0 1 0 1 5 10 — 9 X 2 1 )2— 04—0
支持 地面小 型终端 与 卫 星 的直 接通 信 , 利 于信息 有
1 引 言
卫星 星座是指 由多颗卫 星按照一定 规则 和形状 构成 的可提供 一定 覆 盖性 能 的卫 星 网络 , 多颗 卫 是 星 进行协 同工作 的基 本形式 。卫星 星座结构会 影响 网络覆 盖 区域 、 网络 时延 和 系统 成本 等 。传 统 的同 步 轨 道 卫 星 轨 道 高 、 路 损 耗 大 , 地 面 终 端 的 链 对 ER IP和接 收天 线 的 G T值 要求 过 高 , 以实 现 手 / 难 持机与卫 星直接 进行 通信 ; 而低 轨卫 星 由于链 路 损 耗小, 降低 了对用 户终端 ER IP和 G T值 的要 求 , / 可
关键 词 : 低轨 道 ; 星组 网 ; 卫 星座设计 ; 覆盖 分析 中图分类号 :N 1 T 95 文 献标识码 : A di1 .9 9ji n 10 — 9 x2 1 .2 0 4 o:0 36 /. s .0 1 8 3 .0 0 1 .0 s
De i n a d S h m e o i a S LEO a e l e Co s el t n Ne wo k sg n c e f Ch n S tl t n tl i t r i a o
A s atⅢep g m i hm fo r rtL O cntl i ib r h aibogt ra — bt c: l r r mn s e eo l e t o i E ) os ltns t lf i r h f wr i a r oa gc w a h b ( eao u a e o C n S u 网设 计 与规 划
低轨卫星通信系统网络设计
![低轨卫星通信系统网络设计](https://img.taocdn.com/s3/m/8e268f53ce84b9d528ea81c758f5f61fb7362807.png)
低轨卫星通信系统网络设计徐超男;张勇;郭达;李海昊【摘要】Considering the communication demand of"the Belt and Road Initiatives","the 13th Five-Year Plan", the LEO satellite communication system network structure based on"Fuxing Communication System"is proposed, and this structure, via the research of existing mature DVB, CCSDS, 3GPP communication standards, could be easily achieved. And meanwhile the network elements and corresponding functions of the network architecture, including their designs, are described. The system is of both the superiority of high data transmission rate for LTE communication network, and the advantage of seamless coverage for LEO satellite communication system. Moreover, LEO satellite communication system has lower time delay than traditional medium and high orbit satellite communication system. As a basic system, Fuxing communication system can meet the basic operation requirements and provide more efficient data transmission service for users in an even wider area.%在"一带一路"、"十三五"对天空地一体化的通信需求下,通过对现有较成熟的DVB、CCSDS、3GPP通信标准的研究,提出了一种基于"福星通信系统"的简单可实现的低轨卫星通信系统网络结构,且设计介绍了该网络架构中的网元及相应功能.该系统既具有LTE通信网数据传输速率高的优势,也具有LEO卫星通信系统无缝覆盖的优点,且低轨卫星通信系统较传统中高轨卫星通信系统有较低时延.福星通信系统作为一种可达到基本运营要求的基本型系统,能够在更为广阔的区域为用户提供更有效的数据传输服务.【期刊名称】《通信技术》【年(卷),期】2017(050)009【总页数】6页(P1942-1947)【关键词】低轨卫星;LTE;网络结构;网元【作者】徐超男;张勇;郭达;李海昊【作者单位】北京邮电大学天地互联与融合北京市重点实验室,北京 100876;北京邮电大学天地互联与融合北京市重点实验室,北京 100876;北京邮电大学天地互联与融合北京市重点实验室,北京 100876;北京遥感设备研究所,北京 100039【正文语种】中文【中图分类】TN927Abstract:Considering the communication demand of “the Belt and Road Initiatives”, “the 13th Five-Year Plan”, the LEO satellite communication system network structure based on “Fuxing Communication System”is proposed, and this structure, via the research of existing mature DVB, CCSDS, 3GPP communication standards, could be easily achieved. And meanwhile the network elements and corresponding functions of the network architecture, including their designs, are described. The system is of both the superiority of high data transmission rate for LTE communication network, and the advantage of seamless coverage for LEO satellite communication system. Moreover, LEO satellite communication system has lower time delay than traditional medium and high orbitsatellite communication system. As a basic system,Fuxing communication system can meet the basic operation requirements and provide more efficient data transmission service for users in an even wider area.Key words:LEO satellite; LTE; network structure; network element天地一体化信息网络在经济社会运行和百姓生产生活中的作用越来越大。
低轨卫星 毕业设计
![低轨卫星 毕业设计](https://img.taocdn.com/s3/m/62a79d72effdc8d376eeaeaad1f34693daef109b.png)
毕业设计主题:低轨卫星通信系统设计一、引言随着科技的飞速发展,卫星通信已成为现代通信的重要组成部分,尤其在国家安全、紧急救援、互联网、远程教学、卫星电视广播以及个人移动通信等方面发挥着不可或缺的作用。
新一代的宽带卫星通信系统,特别是低轨道卫星移动通信系统,以其独特的优势受到了人们的广泛关注。
低轨道卫星通信系统因其覆盖范围广、传输时延短、系统容量大、功耗低等优点,成为当前卫星通信领域的研究热点。
二、研究内容本毕业设计将主要研究低轨卫星通信系统的关键技术,包括无线资源管理、多普勒频移补偿、卫星轨道设计和星座设计等。
1.无线资源管理:低轨卫星通信系统中的无线资源管理涉及到频率分配、功率控制、信道分配等多个方面。
如何有效管理和利用这些资源,以提高系统的整体性能和效率,是本设计的重点研究内容。
2.多普勒频移补偿:低轨卫星由于其高速移动特性,会导致信号的多普勒频移效应。
为了确保信号的可靠传输,必须对多普勒频移进行有效的补偿。
本设计将研究多普勒频移的原理,并提出有效的补偿算法。
3.卫星轨道设计和星座设计:低轨卫星通信系统的性能与其轨道设计和星座设计密切相关。
本设计将研究如何优化轨道设计和星座设计,以提高系统的覆盖范围和传输效率。
三、预期成果通过本次毕业设计,预期能够提出一套完整的低轨卫星通信系统设计方案,包括无线资源管理方案、多普勒频移补偿算法、卫星轨道和星座设计方案等。
这套方案将为低轨卫星通信系统的实际应用提供理论支持和技术指导。
四、总结随着科技的不断进步,低轨卫星通信系统在未来的发展中将发挥越来越重要的作用。
本次毕业设计将为这一领域的研究提供有益的探索和尝试,为低轨卫星通信系统的实际应用奠定基础。
关于低轨卫星通信技术在电网的应用与展望
![关于低轨卫星通信技术在电网的应用与展望](https://img.taocdn.com/s3/m/944b25f0541810a6f524ccbff121dd36a32dc431.png)
关于低轨卫星通信技术在电网的应用与展望摘要:低轨卫星通信是在现代化科学技术支持下发展而来的通信方案,在应用中主要是利用卫星链路完成信息传递,可以在移动公网无法触及的区域构建全覆盖的电力信息采集网络,对通信盲区实现电网通讯,助力电力数据的高效采集。
由此可见低轨卫星通信技术的应用,弥补了传统电力通信技术的不足之处,进一步拓展了电力业务范围,在海上作业、偏远山区电站信息采集、远距离输电线路运维方面发挥了极大的作用,成为应急抢险通信的主要方式。
本文主要就低轨卫星通信技术在电网方面的应用前景进行展望,包含卫星便携终端接入技术、星座设计和星际链路技术、切换管理技术、小型化、低功耗、低成本、大连接的终端设备研究等,从而进一步拓展低轨卫星通信技术在电网系统的应用效果。
关键词:低轨卫星通信技术电网应用展望当前国内外加大了低轨卫星通信传输技术研究开发力度。
利用若干颗低轨通信卫星与地面网络的融合组网,能够形成大规模的星座网络,实现实时的信息处理和传输,从而为用户终端提供全覆盖的通信服务。
由于电力光网络无法对偏远地区、站点、杆塔完全覆盖问题,利用低轨卫星通信技术可以对自建光纤网络、运营商公网通道租用形成良好的补充,为偏远地区信息上送通道提供解决方案,同时也可以将低轨卫星通信技术应用于电网应急通信,具有重要的推广意义。
一、低轨卫星通信概述低轨卫星通信主要是利用低轨卫星作为中继站,对移动用户与固定用户之间进行无线电波传输,以便达到通信目的。
利用该模式可以实现两点、多点之间的通信,并具备实时数据采集、通信等服务功能。
低轨卫星移动通信系统包含卫星星座、关口地面站、系统控制中心、网络控制中心、用户单元等部分构成。
低轨卫星通信特点表现在:时延较短,而且由于低轨卫星与地球距离不远,通信系统中的链路传播损耗较低,实时性好;信号接收便捷化,对用户终端要求不高,可以绕过地面接收系统与用户手持终端直接通信;冗余组网,小卫星发射成本低,可以灵活性发射,抗毁能力强;在运行过程费用较低,可以高频率使用,而且数据宽带较大,用户使用费用低。
低轨卫星网络部署
![低轨卫星网络部署](https://img.taocdn.com/s3/m/a2222846a9114431b90d6c85ec3a87c240288ada.png)
网络安全与防护
▪ 网络安全管理制度建设
1.制定低轨卫星网络的网络安全管理制度,明确网络安全责任和义务。 2.建立网络安全事件应急处理机制,以便快速响应和处理安全事件。 3.加强对网络安全管理人员的培训和教育,提高网络安全意识和技能。
低轨卫星网络部署
频谱管理与干扰协调
频谱管理与干扰协调
▪ 频谱管理的重要性
1.频谱资源是有限的,需要合理规划和分配,以确保各种无线 设备的正常运行,避免相互干扰。 2.频谱管理需要考虑到不同国家和地区的规定和标准,以确保 全球范围内的兼容性和互操作性。 3.高效的频谱管理可以提高无线设备的性能和可靠性,提升网 络的整体质量。
测试与性能评估
▪ 安全性与可靠性测试
1.对加密传输和数据存储的安全性进行测试。 2.评估网络的可靠性,确保在各种故障情况下的稳定运行。 3.根据测试结果加强安全防护措施和提高网络的可靠性。
▪ 用户体验评估
1.收集用户反馈,评估网络性能对用户体验的影响。 2.分析用户体验数据,找出可能的问题和改进点。 3.根据用户体验评估结果优化网络性能和服务质量。 以上测试与性能评估内容仅供参考,具体内容还需根据实际情况进行调整和优化。
▪ 地面控制系统发展趋势和前沿技术
1.随着技术的不断发展,地面控制系统将不断向智能化、自动 化方向发展。 2.未来地面控制系统将更加注重与人工智能、大数据等新兴技 术的融合,提高卫星网络的性能和可靠性。 以上是一个关于地面控制系统设计的施工方案PPT《低轨卫星 网络部署》中的章节内容,供您参考。
基于SDN架构的NFV技术在低轨卫星网络中的应用
![基于SDN架构的NFV技术在低轨卫星网络中的应用](https://img.taocdn.com/s3/m/966627c7541810a6f524ccbff121dd36a32dc4c7.png)
中国空间科学技术J u n 25㊀2021㊀V o l 41㊀N o 3㊀89G96C h i n e s eS p a c eS c i e n c ea n dT e c h n o l o g yI S S N 1000G758X ㊀C N 11G1859/V h t t p :ʊz g k jc a s t c n D O I :10 16708/jc n k i 1000G758X 2021 0042基于S D N 架构的N F V 技术在低轨卫星网络中的应用侯筠仪1,赵黎晔2,∗,申景诗1,冯飞2,王韶波21 山东航天电子技术研究所,烟台2646702 航天东方红卫星有限公司,北京100094摘㊀要:针对当前卫星网络通信业务需求复杂㊁星上设备对多业务兼容性差的问题,提出了一种面向低轨卫星网络的软件定义网络(S D N )架构.该架构设计了以星间链路为基础的虚拟化数据平面和多控制器的分布式控制平面,具有高度灵活和可编程的特性.通过网络功能虚拟化(N F V )技术实现了数据平面虚拟化和集群化控制器的功能分割,给出了架构实现的关键技术方案,使其能够实现数据传递的高效动态分配.最后仿真验证了在快速路由重构方面,该S D N 卫星网络架构相较于传统卫星网络,在反向缝场景下全网平均网络查询时延更为稳定,且平均时延缩短了82 4%,进一步验证了其控制器数量选择的科学性,体现了该S D N 卫星网络架构的先进性.关键词:低轨卫星网络;卫星通信;软件定义网络;网络功能虚拟化;控制器集群中图分类号:V 19㊀㊀㊀㊀文献标识码:A收稿日期:2020G09G05;修回日期:2020G11G27;录用日期:2020G12G14;网络出版时间:2020G12G21㊀10:39基金项目:高分辨率对地观测系统重大项目基金(G F Z X 0406120203)∗通信作者.E Gm a i l :m i e t y@s o h u .c o m 引用格式:侯筠仪,赵黎晔,申景诗,等.基于S D N 架构的N F V 技术在低轨卫星网络中的应用[J ].中国空间科学技术,2021,41(3):89G96.HO UJY ,Z H A OLY ,S H E NJS ,e ta l .T h ea p pl i c a t i o no fN F V b a s e do nS D Na r c h i t e c t u r e i nL E Os a t e l l i t en e t w o r k [J ].C h i n e s eS p a c eS c i e n c e a n dT e c h n o l o g y,2021,41(3):89G96(i nC h i n e s e ).T h e a p pl i c a t i o no fN F Vb a s e d o nS D Na r c h i t e c t u r e i nL E O s a t e l l i t e n e t w o r kH O UJ u n y i 1,Z H A OL i y e 2,∗,S H E NJ i n gs h i 1,F E N GF e i 2,W A N GS h a o b o 21 S h a n d o n g I n s t i t u t e o f S p a c eE l e c t r o n i cT e c h n o l o g y ,Y a n t a i 264670,C h i n a 2 D F H S a t e l l i t eC o .,L t d .,B e i j i n g 100094,C h i n a A b s t r a c t :I nt h ec o n t e x to fs a t e l l i t en e t w o r kc o mm u n i c a t i o ns e r v i c e s w i t hc o m p l e xr e q u i r e m e n t sa n d p o o rs e r v i c e c o m p a t i b i l i t y o fo n Gb o a r de q u i p m e n t ,as o f t w a r e Gd e f i n e dn e t w o r k (S D N )a r c h i t e c t u r e f o r l o w Go r b i t s a t e l l i t en e t w o r k w a s p r o p o s e d .A v i r t u a l i z e dd a t a p l a n eb a s e do ni n t e r Gs a t e l l i t el i n k sa n dad i s t r i b u t e dc o n t r o l p l a n e w i t h m u l t i pl e c o n t r o l l e r sw e r ed e s i g n e di nt h i sa r c h i t e c t u r e ,w h i c h w a sh i g h l y f l e x i b l ea n d p r o g r a mm a b l e .T h r o u ght h en e t w o r k f u n c t i o nv i r t u a l i z a t i o n (N F V )t e c h n o l o g y ,t h ed a t a p l a n ev i r t u a l i z a t i o na n dt h ef u n c t i o n a ld i v i s i o no ft h ec l u s t e r e d c o n t r o l l e rw e r e r e a l i z e d ,a n d t h ek e y t e c h n i c a l s o l u t i o n s f o r t h e r e a l i z a t i o no f t h e a r c h i t e c t u r ew e r e g i v e n t oe n a b l e t h e e f f i c i e n ta n d d yn a m i c a l l o c a t i o n o f d a t a t r a n s m i s s i o n .T h e s i m u l a t i o n v e r i f i e s t h a tt h e S D N s a t e l l i t e n e t w o r k a r c h i t e c t u r e i sm o r es t a b l et h a nt h et r a d i t i o n a l s a t e l l i t en e t w o r ki nt h er e v e r s es e a m s c e n a r i oi nt e r m so f f a s tr o u t er e c o n f i g u r a t i o n .I n t h e s i m u l a t i o n r e s u l t s ,t h ea v e r a g e r e c o n s t r u c t i o nd e l a y i ss h o r t e n e db y 82.4%,a n dt h es c i e n t i f i c c h o i c eo f t h en u m b e r o f c o n t r o l l e r s i sv e r i f i e d .T h e s i m u l a t i o nr e s u l t s r e f l e c t t h e a d v a n c e dn a t u r eo f t h eS D Ns a t e l l i t e n e t w o r ka r c h i t e c t u r e .K e yw o r d s :L E O ;s a t e l l i t e c o mm u n i c a t i o n ;S D N ;N F V ;c o n t r o l l e r i n t e g r a t i o n90㊀中国空间科学技术J u n 25㊀2021㊀V o l 41㊀N o 3在5G生态系统的大背景下,地面用户数量和服务类型呈现爆发增长的趋势,星地网络的集成一体化被视为增强网络功能㊁完善网络部署的一种解决方案.目前,全球已有超过20个卫星通信系统在轨运行,以新一代的O n e w e b系统㊁S p a c e X系统等为代表的巨型星座网络[1]作为通信网络广域建设的一种补充,有效克服了地面网络基站的布设限制,旨在缓解全球剩余2/3人口的宽带上网问题.在卫星网络领域,传统卫星通常将控制和数据转发功能集中于同一网络设备,卫星节点在进行数据传递前需先完成链路维持㊁状态监控㊁路由计算等多种网络控制功能,占用了大量星上载荷资源.面对未来网络不断增长的用户需求和异构化的应用程序,学术界提出了引入 软件定义网络 的概念进行卫星网络应用方案的研究.软件定义网络(s o f t w a r e d e f i n e d n e t w o r k, S D N)是网络虚拟化的一种实现方式,其核心是分离网络设备的数据平面与控制平面以实现网络流量的灵活控制.F e r rús等[2]在5G背景下在卫星地面段中引入S D N/N F V技术,实现星地间网络资源管理能力和业务敏捷性的提升. T a n g等[3]将路由计算和网络配置任务放在地面站,设计了一种基于O p e n F l o w的软件定义卫星网络架构.X u等[4]设计了S o f t S p a c e架构并讨论了S D N的故障发现机制和移动性管理能力. K a k等[5]研究了低小卫星在S D N网络体系下配置不同载波频率和轨道参数对时延和吞吐量的影响.X u等[6]设计了一种3层分层控制器架构,并进一步提出了一种从控制器选择策略以促进成本降低和稳定性增强.传统S D N方案的共同点是利用全局统一的S D N控制平面实现路由计算,控制策略需要在全网进行刷新.然而卫星自身拓扑动态异构的特征会导致控制器的计算及同步负担很大.可见,低轨卫星空间段的软件定义网络架构设计依然有较大的研究潜力和应用价值.针对上述问题,本文主要关注将S D N设计思想在卫星网络架构中进行扩展,简化卫星节点的工作负担㊁实现大量流量的高效传输,并融合网络功能虚拟化(N F V)技术以使该架构能够面对未来空间信息网络发展中可能遇到的挑战性问题.本文首先从低轨星座设计入手,从物理层面进行优化,使其通信水平的性价比最大化.基于该低轨卫星星座,进一步提出了软件定义卫星网络架构设计方案,设计了以星间链路为基础的虚拟化数据平面和多控制器的分布式控制平面,并给出了架构实现的关键技术方案,使其能够实现数据传递的高效动态分配.1㊀低轨卫星星座设计低轨星座设计是构建卫星通信系统的基础,星座构型的合理优化有助于低轨星座功能的最大化实现.卫星星座设计优化过程首先应根据目标场景选取基础星座构型.本文的设计背景为设计一种有效补充地面网络局限性㊁实现广域补充覆盖且能够搭建S D N架构的卫星星座.极轨道星座属于对称星座,轨道面分布均匀,每个轨道面上卫星数目相同,轨道面经过两极且与赤道面垂直,能够实现对全球的覆盖.极轨道星座中的卫星在运动过程中保持相对静止,可以通过固定的星间链路实现卫星间的切换与通信,且星间链路建设简单,易于维护,能够为S D N架构提供合理的物理基础.因而,本文采用极轨道作为星座基础构型.铱星系统是一种典型的极轨道通信卫星星座.但考虑未来通信系统所面临的高速率传输下,文献[7]基于轨道高度与边缘通信仰角的约束关系指出,低通信仰角的铱星系统无法满足宽带L E O星座卫星通信系统要求,需要通过提高轨道高度来解决这一问题.然而,在地面用户边缘通信相同的情况下,卫星的轨道高度越高则会导致单星所需要的点波束数量越多.考虑到软件定义卫星星座未来发展定位于卫星通信㊁导航㊁遥感等多方面星上功能的实现,本文参考由法国国家空间研究院和美国宇航局合作的第一个全球定位和数据采集系统A r g o s系统的星座设计理念,将星座轨道高度提升至850k m,以贴合多功能的星上实现需求.卫星通信仰角的设计需保证星座实现对全球的覆盖,但单颗卫星不应覆盖面积过大而造成功率指标的浪费,故本星座单颗卫星的边缘通信仰角设计为30ʎ.根据全球覆盖星座原理[8],在已知轨道高度和边远通侯筠仪,等:基于S D N 架构的N F V 技术在低轨卫星网络中的应用91㊀信仰角的前提下能够计算出最优的卫星总数㊁轨道面数及每个轨道上的卫星数量,最终构建卫星星座.该星座共有9个轨道平面,每个轨道面上分布11颗低轨卫星,轨道高度850k m ,轨道倾角为86 4ʎ.通过S T K 软件对星座的对地覆盖性能进行仿真,结果证明该星座对地覆盖率在全时段达到100%,满足任务所需的通信要求.极轨道卫星星座网络的联通依赖于星间链路的构建.参考铱星星间链路的设计模式,该星座中的每一颗卫星都与其同一轨道的相邻卫星建立2条星间链路,并与相邻轨道上实时临近的卫星建立2条星间链路.第1轨道和第9轨道之间的反向旋转关系是一种例外情况,这两条轨道间的卫星不存在相邻轨道的星间链路.拓扑结构如图1所示.图1㊀数据平面拓扑结构示意F i g 1㊀S c h e m a t i c i l l u s t r a t i o no f d a t a p l a n e t o p o l o g y卫星通信网络地面段网络拓扑采用 多点落地 的设计思想.仅依靠单一地面站接收全网卫星的下传数据这一模式在面对海量数据时易发生网络拥塞,而将多地面站引入卫星网络的路由规划能够充分利用地面网路资源.地面设备具有可维护㊁鲁棒性高的特点,通过光纤传输数据更为高效,分担了卫星网络的传输压力,体现了卫星网络与地面网络的互补性,实现了星地传输负载均衡.如图2所示,本文选取三亚㊁佳木斯㊁喀什3处地面站为示例,图中标注了3处地面站的地理位置及当前时刻向对应地面站下传数据的卫星(圆标注).图2给出了一条路由示例:当前时刻喀什地面站上空西侧的卫星(三角标注)作为源点进行数据传输,数据流在喀什地面站上空完成数据下传,经地面光纤网络传递至目的地三亚地面站.这样的传输路径有效减少了数据流在星间的传递跳数,降低了传输延迟与传输损耗.此外,多点落地 结构能够有效解决极轨道星座反向缝两侧卫星无法建立星间链路导致路径规划复杂的问题.图2中佳木斯地面站上空,存在两个间隔反向缝的数据下传卫星(矩形标注).虽然两颗卫星间无法完成东西向数据传输,但是能够通过将数据下传至佳木斯地面站,最终借由地面网络完成服务,避免了星上传输路径过长的问题.图2㊀ 多点落地 结构示例F i g 2㊀ M u l t i p o i n t l a n d i n g s t r u c t u r e e x a m pl e 2㊀基于低轨星座的软件定义网络架构设计与实现S D N 的核心在于控制平面和数据平面的分离,其基本架构如图3所示.图3㊀S D N 基本架构F i g3㊀S D Na r c h i t e c t u r e92㊀中国空间科学技术J u n 25㊀2021㊀V o l 41㊀N o 32 1㊀数据平面在低轨卫星网络中,卫星作为S D N交换机的载体可被视为数据平面的节点.低轨星座中所有卫星以节点形式构成完整的数据平面,依靠星间链路实现数据流的交换传输.数据平面的主要功能是通过一系列的链路操作对到来的数据分组进行处理,这些操作通常包括数据分组的收集和完整性检查.卫星网络这一场景的特点是底层物理资源有限,发射入轨后很难对交换机进行硬件设备的二次更新或功能变更维护,因而缺乏应对多种服务需求的灵活性.本文提出引入N F V技术,在数据平面上搭建虚拟的 环境抽象层 ,用以解决数据平面的灵活性问题,并进一步阐明虚拟化转发功能的实现方式.环境抽象层将设备的物理功能分割为更轻量级的网络虚拟功能,通过映射机制将用户需求的虚拟资源与物理资源相对应,能够有效地节省底层的物理资源,实现卫星平台的长期可用性.如图4所示,I n t e l公司开发的一种数据平面开发套件(d a t a p l a n ed e v e l o p m e n tk i t,D P D K)能够很好地实现网络功能的虚拟化.该套件提供了数据平面库和轮询模式的L i n u x用户空间网卡驱动,通过间接的A P I提供队列管理㊁缓存管理和流量分组功能,使得上层应用和控制平面可以直接调用这些环境抽象层的功能来完成相关计算和转发.通过虚拟化交换机(即环境抽象层),端口在传递流表时不再需要硬件设计提前预留专用的缓存队列存储空间,其缓存空间由C P U管理的内存动态化临时分配.在数据转发图4㊀数据平面I/O结构F i g 4㊀D a t a p l a n e I/Oa r c h i t e c t u r e 过程中,仅通过表头的地址匹配字段送入C P U 进行地址匹配,待完成匹配后才会在需要转发时将完整数据包输出网络端口.卫星网络数据平面的虚拟化计算类功能的实现方式与普通星载计算机运行应用程序的方式完全相同,而虚拟化的转发类功能则有比较大的变化.在S D N网络设备中,网络层功能虚拟化的本质是通过流表抽象数据平面,通过流表可以精确地匹配和识别业务类型,完成对流的操作.数据转发形成的流表由多个基础流表构成,基础流表包含了地址匹配字段㊁计数字段㊁操作字段3项功能,如图5所示.考虑到卫星网络是一种无线网络,其转发和资源分配均基于终端,传统的S D N可能造成1个卫星终端的不同流会使用相同的信道和窗口.本方案在传统S D N协议基础上扩展性地引入I E E E802 11e协议,该协议通过对流量的窗口和帧间间隔区别对待,能够赋予流不同的优先级.图5㊀S D N流表项F i g 5㊀S D Nf l o wt a b l e随着星载载荷处理能力的提高,在支持基础数据包的转发之外,数据平面还需支持流量优先级的分类功能,以便针对不同类型数据实现S L A(服务级别协议).通过采用D P I(深度包检测)[9],应用能够确定转发决策的优先级,进而满足Q o S(服务质量)要求.数据平面的虚拟化处理缓解了C P U的压力,使得这些服务有了实现的可能.2 2㊀控制平面卫星网络的控制功能由S D N控制器实现,侯筠仪,等:基于S D N 架构的N F V 技术在低轨卫星网络中的应用93㊀其任务是更新数据平面设备(即星上S D N 交换机)的转发规则.目前,大量的研究成果集中于将控制器放置于地面站或静止轨道卫星上,且数量较少.然而,随着网络流量需求的提升和数据平面的扩大,控制器数量不足将难以满足星地无线网络高动态㊁大跨度的路径配置计算需求,进而使得配置转发规则所需的流建立时间增长,用于改善网络延迟的相关规则下发失效,因而需要增加控制器布设数量来减少流建立时间[10].此外,控制器放置于地面站或静止轨道卫星上意味着控制平面与数据平面之前存在巨大的数据传输损耗,并需要建立更为庞大的拓扑分析库来处理网络拓扑的动态化问题[11].基于上述背景问题,本文提出将多控制器直接部署于低轨卫星上构成分布式控制平面.这样的控制器部署方式,一方面保证了控制器数量能够满足功能实现的需求,另一方面控制平面与数据平面的拓扑一致化减少了控制平面的数据处理压力.根据改进的N S G A GⅡ的多控制器初始化部署算法[12]可知,控制器与卫星节点数量比例为0 3~0 4时,网络端到端时延将至最低.因此本文的控制器静态放置方案将控制器数量选取为36,每条轨道可有4个控制器,分别位于该轨道的1号㊁4号㊁7号㊁10号卫星.如图6所示,被放置S D N 控制器的卫星同时具备数据交换和网络控制的功能,控制器与控制器之间由东西向接口相互连通,形成一个物理上分散㊁逻辑上集中的控制平面.每个控制域内约有2~3颗卫星.这样的部署方式不仅减少了星地间的数据传输损耗,还降低了控制器与交换机之间的数据传播时延.此外,集群式控制器通过虚拟化设计能进一步实现多功能平台的分割,提升卫星平台图6㊀控制平面组网示例F i g 6㊀C o n t r o l p l a n en e t w o r k i n g对载荷的支撑能力,更好地把握全网资源视图,改善通信资源的交付质量.多控制器的部署意味着同时还需解决控制器动态放置问题[13].控制器动态放置问题即控制域界定问题,该问题可被公式化为I L P 算法,其优化目标是使得配置转发规则所需的平均流建立时间最小化,并通过G u r o b i 优化器进行求解.与控制器放置问题相关的约束表述如下.约束1:用于确保要放置在网络中的控制器总数为K .ðc ɪCyc=K(1)式中:C 为控制器集合(该集合中元素c 为控制器集合中各控制器的编号);K 为控制器放置数量;y c 为一个二进制变量,指示是否将控制器放置在c ɪC 上,yc 为1表示控制器在控制器集合C 中,yc 为0表示控制器不在控制器集合C 中.约束2:用于确保只有c 号控制器处于活动状态时,s 号卫星才会被c 号控制器控制.x s ,c ɤy c ,∀s ɪS ,∀c ɪC (2)式中:S 为卫星集合(该集合中元素s 为卫星集合中各卫星的编号);x s ,c 为一个二进制变量,指示是否将卫星节点s 分配给c ɪC 上,x s ,c 为1表示将卫星节点s 分配给c ɪC ,x s ,c 为0表示不将节点s 分配给c ɪC .约束3:用于确保每个卫星s 被有且只有一个控制器c 控制.ðc ɪCxs ,c=1,∀s ɪS (3)约束4:如果两个卫星属于不同的控制器集群,则需要给他们分配给不同的控制器.约束4给出一种辅助的二进制变量z c ,s ,k 用于量化这种情况,将卫星划分为不同的控制域.z c ,s ,k =x s ,c x k ,c ,∀s ɪS ,∀k ɪS ,∀c ɪC (4)约束5:为使该约束能被线性优化器运算解决,由约束5的3个公式进行替代.z c ,s ,k ɤx s ,c ,∀s ɪS ,∀k ɪS ,∀c ɪC z c ,s ,k ɤx k ,c ,∀s ɪS ,∀k ɪS ,∀c ɪC z c ,s ,k =x s ,c +x k ,c -1,∀s ɪS ,∀k ɪS ,∀c ɪC üþýïïïï(5)本文所设计的由多控制器共同构成的控制94㊀中国空间科学技术J u n 25㊀2021㊀V o l 41㊀N o 3平面经东西向接口相互连通形成,物理上分离但逻辑上集中.在此基础上,结合N F V 技术进一步提出了对控制平面的软件层面功能切割.经虚拟化处理,控制平面基于卫星通信需求设计为3个平台和2个数据库:请求指令平台㊁负载均衡平台㊁控制器系统平台㊁全网视图库㊁路由算法库.其中,全网视图库包含了拓扑分析库㊁链路分析库㊁网络状态库.为适应卫星拓扑的动态性,引入拓扑快照的方法,每分钟检查一次网络状态变化并形成快照集,每小时计算一次由于卫星移动而产生的所有网络拓扑.通过南向接口,控制平面必须处理3类流量控制信息:流量配置信息㊁流量重新配置信息和迁移信息.如图7所示,数据平面收到新业务请求后向控制平面发送流量配置信息,控制平面的请求指令平台接收该信息,并将任务分发至相关的全部控制器.流量配置信息仅提供源地址及目的地址信息,不包含业务的转发相关内容.当网络中某卫星节点或多卫星节点因数据传输任图7㊀控制平面实现流程F i g 7㊀C o n t r o l p l a n e i m pl e m e n t a t i o n p r o c e s s 务过量而出现拥塞状态时,发生拥塞的卫星节点向控制平面发送流量重新配置信息,请求指令平台收到此类信息后将其转发至负载均衡平台,触发卫星路由重构.该过程中,控制平面将更新全网视图库,负载均衡算法库调用更新后的链路状态和数据平面上传的数据传输任务需求重新计算路由,新的路由规则由控制器下发至数据平面.此外,每一次流量传输过程完成后,起点交换机和目的交换机分别向所属控制器发送第一流量配置信息时间和传输结束时间,由起止时间的差值除以路由传输跳数计算出平均流建立时间.若平均流建立时间超过系统规定阈值,同样视为发生网络拥塞,由目的交换器向控制平面发出流量重新配置信息,降低该路由途径的分配权重.考虑到控制器系统平台内包含数量较多的控制器,本文采用Z o o k e e pe r 系统框架[14]实现该平台内部的管理.每台搭载控制器的卫星对应于不同的控制域(多颗交换机卫星),同时在多颗控制器的卫星中选举出一个L e a d e r (图中为控制器1,实际通过选举规则设定为地面站过顶卫星所搭载的控制器,以实现更好的星地交互),负责与收集全网的信息并发送给全网视图库进行更新,确保流量传输资源不被复用.其余搭载控制器的卫星作为M e m b e r 负责控制其所属控制域内卫星上的交换机进行数据传递,并通过迁移信息将各控制域内的网络状态信息发送给L e a d e r.由于卫星拓扑的动态性,各控制器卫星所属控制域内所需控制的卫星节点动态变化,需采用一种基于度的均衡控制节点部署算法[15]实现对控制卫星控制域的自适应动态划分.该算法调用全网视图库,生成星座交换机节点链表并设置链表的遍历方向参数,最终获得每个控制器对应控制域的卫星交换机节点集合.卫星控制器系统平台上的控制器通过调用全网视图库和路由算法库进行路由规划,并负责向其控制域内的交换机下发路由表.2 3㊀初步验证该验证基于本文第2节设计的低轨星座,对所设计的多控制器架构与传统地面站控制架构,在反向缝区域发生路由重构情况的路由重构查侯筠仪,等:基于S D N 架构的N F V 技术在低轨卫星网络中的应用95㊀询时延进行仿真验证对比.本文随机选取某时刻卫星拓扑快照对卫星节点查询时延进行计算.假设反向缝位于北京地面站上空,因而地面站选取为北京地面站.在该时刻下,传统地面站控制架构所对应的地面站过顶卫星为第9轨道3号卫星(卫星编号91,卫星G地面站跳数记为0).通过S T K 软件仿真可以获得该时刻下卫星网络中各节点位置及其间距,并假设每颗卫星节点数据转发处理时间为1m s .而本文所设计的多控制器架构在该场景下,每颗卫星发送路由重构查询请求仅需1跳或0跳即可将请求发送至控制器.假设数据传输速度为光速,计算得到各节点重构路由所需的查询时延,并以卫星G过顶卫星间隔跳数作为分组依据计算均值进行对比.如图8所示,传统意义上地面控制器的部署架构受反向缝影响大,间隔跳数越大的卫星所需的路由重构查询时延越大,而低轨部署多控制器的S D N 架构则具有较低且稳定的路由重构查询时延.在传统地面站控制架构,该时刻全网卫星节点通过地面站控制器实现路由重构的查询时延均值为82 97m s .而在本文设计的低轨道多控制器部署架构下,路由重构的单跳查询时延稳定在14 58m s .该仿真结果说明该架构可以较好实现路由的动态调整,快速实现路由收敛重构.图8㊀各节点不同架构下所需路由重构查询时延F i g 8㊀R o u t i n g r e c o n f i g u r a t i o n q u e r y d e l a y fo r d i f f e r e n t a r c h i t e c u t r e s本文进一步对控制器数量对网络端到端时延的影响做出仿真.网络端到端时延为星上交换机G控制器平均时延及控制器G控制器平均时延的总和.交换机G控制器平均时延为所有交换机与其控制器间最短星间链路数据传输时延的平均值.控制器G控制器平均时延为所有控制器与控制器之间最短控制链路传输时延的平均值.最短路径通过S T K 软件仿真可以得到.如图9所示,可以看出随着控制器数量的增加,网络端到端时延不断降低,在控制器数量为4时达到最低值,继续部署控制器会导致时延呈现上升趋势.这主要是因为当控制器数量较少时,星上交换机与控制器之间所需的最短传输路径较长,导致路由重构请求发送时延较长.随着控制器数量的增加,星上交换机与控制器间所需最短路径减少,网络端到端时延不断下降直至达到最佳的控制器部署比例.随着控制器数量的继续增加,网络端到端时延出现上升趋势的原因是控制器部署数量冗余,此时交换机G控制器间已达到最短路径,过多的控制器反而增加了网络负担,网络端到端时延主要由控制器间控制链路的传输时延组成.图9㊀控制器数量对网络端到端时延的影响F i g 9㊀I n f l u e n c e o f c o n t r o l l e r n u m b e r o n e n d Gt o Ge n dd e l a y3㊀结束语从体系结构的角度出发,可以预见S D N 作为一种解决方案能够为未来卫星网络带来可编程的灵活性和控制部署的自适应功能.本文提出了一种基于低轨卫星网络的S D N 架构设计.在低轨卫星网络合理优化设计的背景下,该架构充分结合N F V 技术,实现了在控制平面与数据平面相分离的基础上对各平面功能的二次切分.数据平面基于N F V 技术构建环境抽象层,将计算和转发功能虚拟化,实现了缓存的实时分配,有效提高数据传输效率.控制平面由多控制器共同构成集群,物理上分离但逻辑上集中,经虚拟化处理设计为3个平台和两个数据库用以高效生成流量配置规则并下发,同时进一步实现了控制器系统平台内的自适应动态重构.该S D N 架构设计对未来软件定义卫星网络架构建设具有重要的参考意义.在后续研究中,作者团队将。
低轨卫星通信系统地面核心网设计与仿真
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低轨卫星通信系统地面核心网设计与仿真
王学华;朱立东
【期刊名称】《空间电子技术》
【年(卷),期】2010(007)002
【摘要】文章针对无星际链路的低轨卫星通信系统,利用OPNET软件设计了低轨卫星通信系统在透明转发模式下的核心网构成,并进行了性能仿真.首先介绍核心网的构成、功能和拓扑,在此基础上实现了呼叫处理和切换的仿真,统计了呼叫时延、切换时延等性能指标,分析了仿真结果,为低轨道卫星通信系统的设计奠定了一定的参考价值.
【总页数】5页(P119-123)
【作者】王学华;朱立东
【作者单位】电子科技大学通信抗干扰技术国家级重点实验室,成都,610054;电子科技大学通信抗干扰技术国家级重点实验室,成都,610054
【正文语种】中文
【相关文献】
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一种低轨通信卫星星座组网结构及星间通信方法[发明专利]
![一种低轨通信卫星星座组网结构及星间通信方法[发明专利]](https://img.taocdn.com/s3/m/efef6f57c77da26924c5b015.png)
专利名称:一种低轨通信卫星星座组网结构及星间通信方法专利类型:发明专利
发明人:雷继兆,李梦男,彭维峰,陶利民
申请号:CN202010514117.7
申请日:20200608
公开号:CN111786716A
公开日:
20201016
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明提出了提供一种低轨通信卫星星座组网结构及星间通信方法。
组网结构包括沿经线分布的至少一个A轨道面和至少一个B轨道面,A轨道面与B轨道面交替设置;A轨道面设有至少两个A 型卫星;B轨道面设有至少两个B型卫星;全部或部分A/B型卫星可通过左部通信链路和右部通信链路分别与相邻轨道面中相邻的B/A型卫星的右部通信链路和左部通信链路连接通信;A型卫星左部和右部通信链路的发射频率均为第一频率,接收频率均为第二频率;B型卫星左部和右部通信链路的发射频率均为第二频率,接收频率均为第一频率。
能同时解决极区邻近轨道面卫星的发射信号相互干扰问题,以及极区卫星相位切换微波链路断链问题,保证通信链路的全天候可靠传输。
申请人:东方红卫星移动通信有限公司
地址:401120 重庆市渝北区龙兴镇两江大道618号
国籍:CN
代理机构:重庆双马智翔专利代理事务所(普通合伙)
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中国低轨卫星星座组网设计与规划
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中国低轨卫星星座组网设计与规划
肖楠;梁俊;张基伟
【期刊名称】《电讯技术》
【年(卷),期】2010(50)12
【摘要】针对全球性低轨卫星星座系统成本高、技术难度大、实现周期长等问题,提出了适用于我国低轨卫星星座的分步实施方案.在分析星座设计主要问题的基础上,利用24颗卫星设计了能够实现对中低纬度连续覆盖的低轨卫星星座,以此低轨星座构型为基础,结合我国当前实际,在假定任务背景下,研究了第一阶段4颗卫星的优化部署方案,并利用STK对不同设计方案的覆盖性能进行了仿真和对比分析,验证了连续覆盖型星座的优势,为我国低轨卫星通信系统的组建提供了参考.
【总页数】5页(P14-18)
【作者】肖楠;梁俊;张基伟
【作者单位】空军工程大学,电讯工程学院,西安,710077;空军工程大学,电讯工程学院,西安,710077;空军工程大学,电讯工程学院,西安,710077
【正文语种】中文
【中图分类】TN915
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低轨卫星组网设计-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN1概述卫星星座是指由多颗卫星按照一定规则和形状 构成的可提供一定覆盖性能的卫星网络,是多颗卫星进行协同工作的基本形式。
卫星星座结构会影响网络覆盖区域、网络时延和系统成本等。
传统的同步轨道卫星轨道高、链路损耗大,对地面终端的 EIRP 和接收天线的G /T 值要求过高,难以实现手持机与卫星直接进行通信;而低轨卫星由于链路损耗小,降低了对用户终端EIRP 和G /T 值的要求,可支持地面小型终端与卫星的直接通信,有利于信息的实时传输。
现代通信的发展要求卫星通信系统应具有全球通信能力。
低轨卫星实现全球覆盖所需的卫星数目 较多(Iridium 系统66颗星),系统实现成本很高,对于我国这样的发展中国家要在短期内构建全球性低 轨卫星通信系统,无论是在经济上还是在技术上都 存在较大困难。
因此,在预期星座的整体构型下,通过设计和筛选,合理部署少数卫星以满足当前任务 和需求,并在今后发展中通过不断发射新卫星进行补网,最终实现星座的预期覆盖和通信能力,是我国卫星通信发展的一条可行之路。
2星座参数设计轨道设计椭圆轨道多用于区域性覆盖,但轨道倾斜角必须为°(为了避免拱点漂移),这对中低纬度地区的覆盖十分不利,而圆轨道的倾斜角可在0°~90°。
之间任意选择。
考虑我国所处纬度范围为北纬4°~ 54°之间,星座设计宜应采用倾斜圆轨道。
轨道高度选择主要是系统所需卫星数目与地面终端EIRP 和G /T 值的折衷。
同时,轨道高度的选择还需考虑地球大气层和范·阿伦带两个因素的影响,通常认为LEO 卫星的可用轨道高度为700~2 000 km 。
卫星周期设计为了便于卫星轨道控制,通常选择使用回归轨道,即卫星运行周期与地球自转周期成整数比。
卫 星运行周期与地球自转周期关系如下式所示:n k Ts =Te (1) 式中,k 、n 为整数,Ts 为卫星运行周期,Te 为地球自转周期,且Te=86 164 s 。
根据开普勒定理,可得卫星周期Ts(单位s)与轨道高度h 关系如下:()μπ3Re 2h T s += (2) 式中,地球半径Re=6 km ,开普勒常数23s m 98.398601K =μ。
取k=2,n=25,可得卫星周期 Ts=6893 s ,轨道高度h=1450 km 。
星座相位关系设计星座相位关系的确定是指确定卫星在星群中的位置,它包括轨道倾角、轨道平面的布置、同一平面 内卫星的位置和相邻轨道卫星的相对位置关系。
通常,为了使卫星具有最大的均匀覆盖特性,同一轨道 平面内的卫星应均匀分布,即相邻卫星的相位差应 满足360/m ,m 为该轨道平面内的卫星数量。
对于不同轨道平面内卫星,相对相位角的不同会使星座 的覆盖特性相差甚远。
根据立体几何的关系,推导出两个星下点(卫星与 地心连线和地面的交点)之间的距离d 的公式如下:()()[]2cos sin 2sin 2sin cos sin 2arccos 212212122θθθθθϕ+---=e R d式中,1θ、2θ为两星下点的纬度,妒为两星下点经度差的绝对值。
相对相角优化算法准则是使星下点间的最小距离最大化。
3覆盖分析为了研究方便,假定卫星对地球的覆盖是对准地心的且只有一个大波束。
圆轨道时单颗卫星对地覆盖几何关系如图1所示。
图1 圆轨道卫星覆盖几何关系示意图其中,系统观察点的仰角:()()⎥⎦⎤⎢⎣⎡•+•+=ααsin e Re -cos e arctan R h R h E覆盖区半径:αsin Re •=X当卫星高度较低时,如果仍保持较大的仰角,则 单颗卫星的覆盖范围将大大减小。
虽然小仰角时电 波的传输衰落大从而需要较大的系统余量,但是由于卫星高度低,链路相应较短,传播损耗本身比较小,系统提供较大余量并不存在特别的困难,因此可以适当减小系统的最小仰角以增大卫星的覆盖范围。
通常规定系统的最小仰角为10°左右。
4星座设计方案连续覆盖低轨卫星星座设计方案综合考虑星座设计的上述因素后,假定低轨卫星星座共由3个轨道平面构成,轨道高度1450 km,利用相位优化准则及STK仿真研究可得,相邻轨道之间卫星的最佳相位差为°,假定星座覆盖目标为包括我国全部海域及其周边区域在内的中低纬度地区。
表1列出了不同轨道倾角时星座设计方案与其覆盖特性统计。
表1不同低轨星座方案及覆盖统计由表可知,方案B的覆盖性能最优,能够满足对中低纬度地区的完全连续覆盖。
通过仿真还可以发现,方案B有较大的系统余量,即当设定系统最小仰角大于50时,该星座对于指定纬度地区仍有良好的覆盏陛能,能够满足实时通信的要求。
区域覆盖型星座设计背景假定远程指挥控制与通信保障能力是影响和制约军队作战半径和作战能力的重要因素。
传统的地面通信手段受地理环境限制较大,难以实现对通信距离的有效扩展,相反,卫星通信由于不受地理条件的制约,可以作为扩展通信保障半径的重要手段。
在当前我国周边的复杂形势下,现有的地面通信手段无法满足在敏感区域行动的需求,而静止轨道卫星又难以实现信息的实时传递,因此,在卫星通信的阶段性发展中应首先解决敏感区域内的通信问题,为有效扩展作战半径和作战指挥提供通信保障。
非连续单星均匀覆盖方案设计结合方案B,假定第一阶段发射4颗卫星,轨道高度为1 450 km,轨道倾角38°,卫星平均分布在2个轨道平面上,轨道平面升交点赤经相差120°。
要求星座能够以一定时间间隔实现对目标区域的定时覆盖。
通过仿真研究,各卫星轨道参数设置如表2所示。
假定目标区域是以我国某地为中心、半径为 2 000 km的圆形区域,利用STK对一个周期(48 h)内星座对目标区域的覆盖特性进行仿真统计,结果可得:星座可以在平均每45 min内完成对目标区域的一次覆盖,每次覆盖时间约为10~20 min,星座在5:30—11:30时间段内覆盖尤为集中。
事实上,可以通过改变卫星的近地点辐角来调整卫星集中覆盖所对应的时间区间,从而满足实际需要。
同时在后期的发展中,只需调整卫星的相位关系即可满足方案B的要求,具有良好的可扩展性。
连续覆盖星座设计方案在4.2.2节所设计的方案中,由于单颗卫星过顶的时间较短(一般10—20 min),很难满足大业务量信息的传输要求,因此,设计能够实现对目标区域较长时间覆盖的卫星星座具有较大现实意义。
由于4颗卫星不可能完成对目标区域的实时连续覆盖,为了尽可能增加星座每次覆盖时间,设定4颗卫星分布在同一轨道平面上,通过调整卫星的近地点辐角差值使卫星能够实现前后协同,从而延长每次覆盖时间。
各卫星参数设置如表3所示。
目标区域不变,通过仿真,可知:星座可以在一天内完成对目标区域的7次覆盖,每次覆盖时间约80 min,可以实现较大业务量的信息传输,星座同样存在覆盖集中时间区间,通过调整卫星的有关参数可以改变集中覆盖所对应的时间区间。
与节中方案相比,该星座对目标区域的覆盖次数大大减少,并且存在一定的覆盖空白区。
但是由于每次过顶时间较长,可以满足大业务量信息的不间断实时传输。
经过对上述两种方案的对比可以发现,连续覆盖星座设计方案在实际通信中可以满足信息的实时与大量传输,对于军队作战半径的扩展和保障需求较为有利,具有较大的实用价值和应用价值。
5系统传输技术体制调制方式本系统采用π/4-QPSK调制机制QPSK(Quadrature Phase Shift Keying)正交相移键控,是一种数字调制方式。
在数字信号的调制方式中QPSK四相移键控是目前最常用的一种卫星数字信号调制方式,它具有较高的频谱利用率、较强的抗干扰性、在电路上实现也较为简单。
但是,当QPSK进行脉冲成形(信号发送前的滤波,减小信号间干扰,将信号通过设定滤波器实现)时,将会失去恒包络性质,偶尔发生的弧度为π的相移(当码组0011或0110时,产生180°的载波相位跳变),会导致信号的包络在瞬时通过零点。
任何一种在过零点的硬限幅或非线性放大,都将由于信号在低电压时的失真而在传输过程中带来已被滤除的旁瓣。
为了防止旁瓣再生和频谱扩展,必须使用效率较低的线性放大器来放大QPSK信号。
OQPSK是在QPSK基础上发展起来的一种恒包络数字调制技术。
消除180°的相位跳变。
恒包络技术所产生的已调波经过发送带限后,当通过非线性部件时,只产生很小的频谱扩展。
这种形式的已调波具有两个主要特点,其一是包络恒定或起伏很小;其二是已调波频谱具有高频快速滚降特性,或者说已调波旁瓣很小,甚至几乎没有旁瓣。
它与QPSK有同样的相位关系,也是把输入码流分成两路,然后进行正交调制。
不同点在于它将同相和正交两支路的码流在时间上错开了半个码元周期。
由于两支路码元半周期的偏移,每次只有一路可能发生极性翻转,不会发生两支路码元极性同时翻转的现象。
因此,OQPSK信号相位只能跳变0°、±90°,不会出现180°的相位跳变。
本系统采用π/4-QPSK调制,它是OQPSK和QPSK的折中,比PQSK有更好的包络性质,它能够非相干解调,使接收机设计大大简化,在多径扩展和衰落的情况下,π/4-QPSK调制性能更好。
多址接入方式OFDMA:OFDM正交频分复用结合CDMA码分多址OFDM将信道分成若干正交子信道,将高速数据信号转换成并行的低速子数据流,调制到在每个子信道上进行传输。
正交信号可以通过在接收端采用相关技术来分开,这样可以减少子信道之间的相互干扰 ICI 。
每个子信道上的信号带宽小于信道的相关带宽,因此每个子信道上的可以看成平坦性衰落,从而可以消除符号间干扰。
而且由于每个子信道的带宽仅仅是原信道带宽的一小部分,信道均衡变得相对容易。
OFDM可以结合分集,时空编码,干扰和信道间干扰抑制技术,最大限度的提高了系统性能。
OFDM中的各个载波是相互正交的,每个载波在一个符号时间内有整数个载波周期,每个载波的频谱零点和相邻载波的零点重叠,这样便减小了载波间的干扰。
由于载波间有部分重叠,所以它比传统的FDMA频分多址技术提高了频带利用率。
但OFDM本身不具有多址能力,需要和其他的多址技术,如TDMA、CDMA、FDMA等结合实现多址,本系统采用OFDM正交频分复用结合CDMA码分多址。
6信道申请及信道分配系统的地面站负责将卫星网络接入到世界各地的地面网络或将地面网络接入到卫星网络。
在三个地点设置地面站(即信关站,有交换和网络管理功能,同时用于与地面通信网接口),分别在印度尼西亚、菲律宾、泰国。
本系统没有星际链路且无交换功能,信关站还负责路由分配功能。