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卫星转发器资源选择的考虑

时间:06-22 来源:电子工程网 点击:

  当您计划建设卫星通信网或使用卫星进行业务传输时,您会根据哪些因素选择卫星转发器资源?除了关心租星费用、转发器的EIRP(有效全向辐射功率)、 G/T(系统品质因数)和SFD (饱和通量密度)主要技术指标、卫星覆盖范围等之外,您还会考虑其它因素吗?您还需要考虑哪些因素?这些因素中哪些是需要优先考虑的?其实在使用上,没有两段转发器频段是完全相同的。卫星操作者的管理经验,卫星天线与通信转发器的结构设计,出自邻星、反极化、以及本转发器其他用户的干扰,都可能影响使用效果。为此,用户在租赁转发器以前,应该尽可能多地了解和比较卫星资源。

  1 用户需求

  1.1网络服务范围

  常用的C波段波束一般设计成覆盖范围较大的半球波束,而Ku波段波束一般会根据人口密度和经济发展等因素设计成小范围覆盖的区域波束或点波束。每颗卫星的覆盖范围是一定的,用户需要结合自身业务的需求,选择可以满足卫星网络中所有站点覆盖的卫星。尤其是专用网络,建议不要追求过大的卫星覆盖区域。同时,为了节约网络建设成本,方便网络管理,减少卫星链路时延,应首先并重点考虑选择一颗卫星来满足网络内所有站点的覆盖需求,然后才考虑卫星双跳的方式。

  1.2 工作频段选择

  通信卫星通常工作于6/4GHz的C频段和14/12GHz的Ku频段。Ku频段信道资源与C频段的不同点主要在于:服务区小,卫星EIRP高,同等工作条件下可用较小的天线,高降雨区难免有雨衰中断,卫星信道和地面射频设备的成本较高,与地面干扰和邻星干扰的协调比较简单。

  Ku频段的工作频率远高于C频段, Ku天线的增益通常比相同口径的C频段天线高6dB以上。不少人误认为,这就是Ku频段卫星通信可用小口径天线的原因。实际上,天线增益与空间传输损耗都与工作频率的平方成正比,Ku频段地面天线增益的提高恰好被传输损耗的增大所抵消。Ku频段可用小口径接收天线的主要原因在于,Ku频段通信卫星的下行功率谱密度不像C频段那样受到限制,其下行EIRP通常远高于C频段卫星。考虑到EIRP可以通过加大发射功率而得到提高,G/T中的噪声温度则受客观条件所限而无从改变,一般而言,Ku卫星接收系统的G/T值相对于C频段卫星的增幅,远低于EIRP的增幅。因此,Ku频段卫星地球站设备对功放输出功率的要求,通常要高于C频段地球站。

  C频段和Ku频段都包含常规与扩展频段。工作于常规频段的卫星地球站天线和射频设备的设计带宽通常略大于 500MHz.工作于扩展频段的设备因也通用于常规频段,其带宽多在800MHz左右。扩展频段的地球站设备成本较高,但卫星信道成本较低,其邻星干扰也因使用并不广泛而相对较少。

  2 经营许可

  《中华人民共和国电信条例》规定,经营卫星转发器出租、出售业务须得到工业和信息化部的许可。为保障用户的权益,用户一定要选择具备经营许可资格的单位或公司。

  3 卫星轨位

  3.1 轨位的所属权

  国际电联(ITU)要求以国家为单位对同步卫星的轨道位置进行申请和登记。卫星轨道资源对一个国家的政治、经济和国防建设具有重要的战略意义。随着卫星通信的发展,同步轨道上的卫星数量逐渐增多,轨位资源也日益紧缺,随之而来的对轨位资源的争夺也日益激烈。考虑到卫星网络长期运行,建议尽量选择由我国政府在国际电联登记的轨道位置上的卫星资源。

  卫星轨道位置的相关信息可以在国际电联的官方网站上查询。

  3.2 天线仰角

  选择不同轨位上的卫星,直接决定了地面站天线的仰角。天线仰角越低,载波更易受到地面信号和地球热噪声的影响,降低了地面系统的G/T值。天线仰角越低,增加了地面站到卫星的传输距离,载波的自由空间损耗增大。天线仰角越低,载波穿越雨区的距离越长,Ku波段载波所受的降雨损耗越大。用户应尽量选择对网内站点的天线仰角较大的卫星。

  4 卫星平台

  卫星平台很大程度上决定了卫星整个寿命期间的性能。诚然,购买一个什么平台的卫星首先是卫星公司考虑的事情。目前世界上生产商用通信卫星的公司,主要集中在美国、欧洲和中国,相关的卫星平台信息也可以在网络上查询到。对用户而言,主要考量的是,使用相同平台的卫星在轨运行情况,该平台的卫星是否具有广泛认可的良好在轨运行纪录。如果卫星不能长期、稳定的在轨运行,即使有再好的覆盖性能,也是徒然。

  5 转发器技术指标

这个指标可能是用户最经常关心的指标,主要包括转发器的EIRP、G/T和SFD等参数。通常来说,这些指标越高,一定条件下卫星链路的性能越好,天线口径可以更小,或者功放可以更小,系统余量也越高,网络建设成本也越低。但是,用户在考量这些指标时,务必要同时考虑

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