现代通信技术第2版魏东兴冯锡钰移动CH13章节(6331KB).pptVIP

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Ico 星座(10颗) ICO波束覆盖(10颗) Teledesic 星座(288颗) 微软 Bill Gates VS 蜂窝网巨子Craig Mclaw Teledesic 波束覆盖(288颗) Teledesic 星座(840颗) Teledesic 波束覆盖(840颗) 太空垃圾 SPACE JUNK The LEO environment is getting very crowded. The United States Space Command keeps track of the number of satellites in orbit. This is a graphic display of the objects in low earth orbit. According to the USSC, there are more than 8,000 objects larger than a softball now circling the globe. There are pieces of metal from old rockets, broken satellites, even frozen sewage. GSM基站及移动终端的发射功率表 GSM中国移动国际资费标准 13.4.4 全球星(Globalstar)系统 1、概述 全球星公司于1991年由美国劳拉空间通信有限公司(Loral Space Communications Ltd.)和高通公司联手创办,汇集了世界著名的空间公司、通信设备制造商和电信运营商。1999年底开始商业运营。目前全球星已在120个国家和地区开通了业务,覆盖了绝大部分海洋地区。 全球星可以向地面蜂窝网络覆盖不到的地域提供通信服务,除了语音通信外,它还提供:互联网Internet接入和专用数据网连接、卫星定位、短消息业务、呼叫接续中继等业务。 2. Globalstar系统组成及工作原理 系统主要由空间段、地面段、用户段三部分组成。 用户段即地面终端,包括:固定站FIG、移动站、个人终端FIG和专用卫星定位终端四种类型,固定站用于地面通信网不易覆盖的偏远地区;移动站主要安装在车辆、船只等交通工具上;个人移动终端包括普通终端、双模终端及三模终端等,除了可以完成全球星移动通信外,还可兼容IS-95、GSM及AMPS等PLMN网络,并可实现用户只需一个话费计帐点;卫星定位终端用于向用户提供无线电定位服务,定位精度优于300m。 GLOBAL STAR 的空间段 空间段即卫星星座,全球星星座共有52颗卫星,有48颗工作卫星,另有4颗卫星作为备用。 共有8条圆轨道,轨道高度1414km,每条轨道上分布6颗卫星,轨道倾角为52?,可以覆盖南北纬70?之间的区域,约占地球表面积的80%以上,图13.21为全球星系统的星座分布图波束覆盖图。 全球星的卫星结构比较简单,采用“弯管”(bent-pipe)结构设计(就像镜子一样),用户信号由卫星转发至地面关口站,再接入地面网络,系统本身没有星际链路,而是充分利用地面网络的功能。 Global star 的组成 地面段主要由关口站、卫星运行控制中心组成,卫星运行控制中心的作用是管理监控系统的星座。关口站是全球星系统的关键部分,卫星只负责转发来自地面的信号,不负责接续及交换,整个系统与地面网络的互联主要依赖于关口站,技术核心部分也在关口站,所以其技术及软件的更新升级、系统的维护、技术管理均可以在地面完成,这样可以降低风险,有效地利用现有地面网络资源,降低了运营成本。 中国的关口站:北京、广州、兰州 其他移动卫星通信系统 Inmarsat、 Msat、Ellipso、 Odyssey、LEOSAT、 STSRNET、VITAsat、ICO (FIG) Orbcomm(FIG)、Teledesic(FIG)系统等 13.5 高空平台站(HAP)通信系统 13.5.1、概述 LMN(PLMN)的缺点:基站必须建到,否则无法覆盖。 卫星MSS的缺点:系统复杂,建设运营成本高。 折中方案:HAP 两种平台: 重平台:等效密度大于空气,间谍飞机 轻平台:等效密度小于空气,轻气球。 平台HAP在空中所处的位置 平流层 位于大气层和对流层之上, 空气稀薄, 气流比较平稳, 温度垂直梯度小, 风向基本保持稳定。其中在海拔19.8~22.9km处的风速最小,非常适合高空平台站停留。 可通过螺旋桨发动机保持飞艇位置的相对稳定。 平台HAP的应用 HAP的应用可分为两大类: 一是低速数据通信,如:应用于第三代移动通信IMT-2000系统; 二是高速数据通信,在地面固定终端之间进行高

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