RU2738263C1 - Способ построения космической системы ретрансляции информации между земными станциями и абонентскими терминалами - Google Patents

Способ построения космической системы ретрансляции информации между земными станциями и абонентскими терминалами Download PDF

Info

Publication number
RU2738263C1
RU2738263C1 RU2020109507A RU2020109507A RU2738263C1 RU 2738263 C1 RU2738263 C1 RU 2738263C1 RU 2020109507 A RU2020109507 A RU 2020109507A RU 2020109507 A RU2020109507 A RU 2020109507A RU 2738263 C1 RU2738263 C1 RU 2738263C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
earth
lunar
moon
plane
gso
Prior art date
Application number
RU2020109507A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Анатольевич Мухин
Виктор Евдокимович Чеботарев
Original Assignee
Акционерное общество «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф.Решетнёва»
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Акционерное общество «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф.Решетнёва» filed Critical Акционерное общество «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф.Решетнёва»
Priority to RU2020109507A priority Critical patent/RU2738263C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2738263C1 publication Critical patent/RU2738263C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/14Relay systems
    • H04B7/15Active relay systems
    • H04B7/185Space-based or airborne stations; Stations for satellite systems

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Astronomy & Astrophysics (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Radio Relay Systems (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технике связи и может использоваться в космических системах ретрансляции информации между лунными станциями., которые могут быть размещены как на поверхности Луны, так и на окололунной орбите, и земными станциями управления и приема/передачи сообщений с использованием геостационарных спутников-ретрансляторов (СР). Технический результат состоит в обеспечении возможности непрерывной связи между абонентскими терминалами, находящимися на видимых с Земли участках лунной поверхности или окололунных орбит, и абонентами Земли. Для этого антенну спутника ретранслятора для связи с абонентскими терминалами, находящимися на видимых с Земли участках поверхности Луны и окололунных орбит, располагают на противоположной от направления на Землю стороне СР и рассчитывают угол отклонения оси диаграммы направленности указанной антенны, отсчитываемый от оси, соединяющей СР с центром Земли и ориентированной в направлении от центра Земли. 1 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к космическим системам ретрансляции информации между лунными станциями, которые могут быть размещены как на поверхности Луны, так и на окололунной орбите, и земными станциями управления и приема/передачи сообщений с использованием геостационарных спутников-ретрансляторов (СР).
Способ построения космической системы ретрансляции информации между земными станциями и абонентскими терминалами (АТ) изложен, например, в патенте № 2366086 РФ «Способ построения космической системы ретрансляции с использованием геосинхронных спутников-ретрансляторов» и статье Кузовникова А.В., Мухина В.А., Выгонского Ю.Г., Головкова В.В., Роскина С.М. «Многофункциональная космическая система ретрансляции «Луч» – новая российская система для оперативного информационного обмена с низкоорбитальными космическими аппаратами» // Наукоемкие технологии, № 9, т.15, 2014, с.20 – 23. По совокупности признаков способ, описанный в статье, выбран в качестве прототипа. В соответствии с данным способом формируют орбитальную группировку из N геостационарных СР, где N ≥ 2, и соединяют каждый из СР по меньшей мере с одной земной станцией.
Недостатком рассмотренного способа является то, что создаваемая в соответствии с ним космическая система ретрансляции (КСР) предназначена для работы с АТ, расположенными на видимых со спутников-ретрансляторов участках земной поверхности и околоземных орбит. Поэтому предложенные в данном способе места расположения антенн СР для связи с АТ (в дальнейшем – антенн абонентского направления) и пределы углов отклонения осей диаграмм направленности указанных антенн, в частности, при связи с АТ на низкоорбитальных космических аппаратах, обусловлены в первую очередь необходимостью обслуживания именно данного класса АТ. Что касается возможности охвата орбиты Луны, то из-за ориентации антенн СР абонентского направления в сторону Земли и ограниченного сектора отклонения их лучей (не более 22о х 22о) каждый из СР может «видеть» участок орбиты Луны размером немногим более 4о.
Для заявленного способа выявлены следующие общие существенные признаки: Способ построения космической системы ретрансляции информации между наземными станциями и абонентскими терминалами, при котором формируют орбитальную группировку из N геостационарных спутников-ретрансляторов, где N ≥ 2, соединяют каждый из спутников-ретрансляторов, по меньшей мере, с одной наземной станцией.
Технической проблемой предполагаемого изобретения является разработка способа, обеспечивающего для КСР на базе геостационарных СР возможность непрерывной связи с абонентскими терминалами, находящимися на видимых с Земли участках лунной поверхности или окололунных орбит.
Указанная проблема решается тем, что антенну СР для связи с АТ, находящимися на видимых с Земли участках поверхности Луны и окололунных орбит, располагают на противоположной от направления на Землю стороне СР, угол отклонения оси диаграммы направленности указанной антенны, отсчитываемый от оси, соединяющей СР с центром Земли и ориентированный в направлении от центра Земли, устанавливают: в плоскости земного экватора – не менее ±θэ = 90о – arc tg {[(LЛП – RОАТ – RГСО)/( LЛП – RОАТ + RГСО)] ctg(φмакс/4)} + φмакс/4, где LЛП – расстояние между Землей и Луной в перигее лунной орбиты, RОАТ – радиус сферы возможных положений лунных АТ, RГСО – радиус геостационарной орбиты, φмакс – максимальное угловое разнесение между точками стояния соседних СР, и в меридиональной плоскости – не менее ±θм = 90о – arc tg {[(LЛП – RГСО)/( LЛП + RГСО)] ctg[(28,77о + α)/4]} + (28,77о + α)/4, где α = arc sin(RОАT/LЛП). При этом угловое разнесение между точками стояния спутников-ретрансляторов устанавливают равным 180/N.
Сущность предполагаемого изобретения поясняется фиг.1 ÷ 4, где:
- на фиг.1 приведены геометрические построения для определения угла отклонения оси диаграммы направленности антенны СР абонентского направления в плоскости земного экватора;
- на фиг.2 приведены геометрические построения для определения угла отклонения оси диаграммы направленности антенны СР абонентского направления в меридиональной плоскости;
- на фиг.3 показано расположение на СР антенны абонентского направления, обеспечивающей связь лунными АТ;
- на фиг.4 представлен общий вид космической системы ретрансляции для связи лунных АТ с Землей.
На фиг.1 ÷ 4 введены следующие обозначения:
1 – Земля;
2 – геостационарная орбита;
3 – орбита Луны;
4 – Луна;
5 – сфера возможных положений лунных АТ;
6 – плоскость эклиптики;
7 – плоскость земного экватора;
8 – плоскость орбиты Луны;
9 – Солнце;
10 – СР;
11 – антенна для связи с земной станцией;
12 – антенна для связи с лунными АТ;
13 – западный СР;
14 – центральный СР;
15 – восточный СР;
16 – антенный луч для связи с Землей;
17 – зона покрытия антенного луча для связи с Землей;
18 – антенный луч для связи с Луной;
19 – зона покрытия антенного луча для связи с Луной.
На фиг.1, плоскость которой совпадает с плоскостью земного экватора (и с плоскостью геостационарной орбиты), показана Земля 1, ее геостационарная орбита (ГСО) 2 радиусом RГСО и орбита Луны 3, все с центрами в точке О. В качестве примера рассматривается орбитальная группировка КСР, состоящая из двух СР в точках А и В ГСО 2. Областью размещения обслуживаемых данной КСР лунных АТ является видимая с Земли часть пространства между поверхностью Луны 4 и сферой возможных положений лунных АТ 5, радиус которой определяется максимальным радиусом орбиты окололунного АТ RОАТ. Точка С является ближайшим к Земле 1 местом расположения АТ на сфере 5.
Для удобства дальнейшего анализа по другую сторону Земли 1 симметрично точке С введена аналогичная точка D, упомянутые выше точки размещения СР А и В расположены симметрично относительно линии CD, а орбита Луны 3 полагается круговой радиусом RОЛ.
В качестве исходной предпосылки принимаем, что для обеспечения непрерывной связи с лунными АТ каждый из двух СР должен быть способным охватывать половину орбиты Луны 3, т.е. в данном случае СР в точке А должен обслуживать лунные АТ при движении Луны 4 из точки Е в точку F, а СР в точке В – при движении Луны 3 из точки F в точку Е. Как следует из фиг.1, в плоскости земного экватора это обеспечивается при условии, если, во-первых, антенна СР для связи с АТ будет располагаться на противоположной от направления на Землю 1 стороне СР, а во-вторых, если ось диаграммы направленности этой антенны будет способна перемещаться в пределах сектора обзора, выходящего за пределы верхней полусферы СР. Угловой размер этого сектора определяется, как видно из приведенных на фиг.1 геометрических построений, величиной угла θэ, который связан с величиной максимального углового разнесения φмакс между точками стояния СР А и В. Согласно соотношениям между сторонами и углами треугольников [Бронштейн И.Н., Семендяев К.А. Справочник по математике для инженеров и учащихся ВТУЗов. М., Наука, 1967. – 608 с., с.187] для треугольника АОС, у которого известны две стороны: АО = RГСО и ОС = RОЛ – RОЛТ = L, а также угол между ними равный φмакс/2, искомый угол θэ, как смежный по отношению к углу САО будет определяться следующим выражением:
Figure 00000001
. (1)
Поскольку в реальности Луна 4 движется вокруг Земли 1 по эллиптической орбите [Кононович Э.В., Мороз В.И. Общий курс астрономии: Учебное пособие / Под ред. В.В. Иванова. Изд. 2-е, испр. М.: Едиториал УРСС, 2004. – 544 с., с.116], соответственно и значение L будет изменяться от минимального при нахождении Луны 4 в перигее ее орбиты 3 до максимального при нахождении Луны 4 в апогее ее орбиты 3. Как видно из фиг.1, с уменьшением расстояния L значение угла θэ возрастает, поэтому максимальное значение этого угла соответствует минимальному значению L, которое равно расстоянию между центрами Земли и Луны при нахождении последней в перигее ее орбиты LЛП за вычетом радиуса сферы возможных положений лунных АТ, т.е. Lмин = LЛП – RОАТ. Таким образом, конечное выражение для угла отклонения оси диаграммы направленности антенны СР абонентского направления в плоскости земного экватора относительно оси, соединяющей СР с центром Земли и ориентированной в направлении от центра Земли, примет следующий вид:
Figure 00000002
. (2)
Для определения угла отклонения оси диаграммы направленности антенны СР абонентского направления в меридиональной плоскости, или плоскости, перпендикулярной плоскости земного экватора, обратимся к фиг.2, на которой показано взаимное расположение проекций плоскости эклиптики 6, плоскости земного экватора 7 и плоскости орбиты Луны 8 на плоскость чертежа, совпадающую с плоскостью, перпендикулярной плоскости эклиптики 6, и проходящей через большую ось орбиты Луны 3 (или через центр Земли 1 в точке О и центр Луны 4 в точке Е на фиг.1). Плоскость орбиты Луны 8 постоянно наклонена к плоскости эклиптики 6 под углом iЛ, максимальное значение которого составляет 5о20’ [Кононович Э.В., Мороз В.И. Общий курс астрономии: Учебное пособие, с.116]. Плоскость орбиты Земли (не показана) лежит в плоскости эклиптики 6, в то же время из-за наклона земной оси относительно плоскости эклиптики 6 плоскость земного экватора 7 наклонена к плоскости эклиптики 6 под углом iЗ = 23о26’ [Кононович Э.В., Мороз В.И. Общий курс астрономии: Учебное пособие, с.26].
Вследствие постоянных изменений элементов орбиты Луны 3, в частности, долготы ее перигея и долготы восходящего узла, а также изменения пространственного положения плоскости земного экватора 7 относительно Солнца 9 можно представить, как показано на фиг.2, что максимальный угловой разнос между плоскостью земного экватора 7 и плоскостью орбиты Луны 8 будет равен сумме наклонений указанных плоскостей к плоскости эклиптики 6, т.е. iЗ + iЛ = 23о26’ + 5о20’ = 28о46’ ≈ 28,77о.
Максимальное значение угла отклонения оси диаграммы направленности антенны СР абонентского направления в меридиональной плоскости θм для СР, находящегося в точке G будет равно значению угла между плоскостью земного экватора 7 (плоскостью ГСО) и направлением на точку нахождения АТ Н на окололунной орбите 5.
Для нахождения угла θм рассмотрим треугольник OGH, в котором сторона OG равна радиусу ГСО RГСО, сторона OH может быть принята равной длине перигея орбиты Луны 8 ОЕ (так как ОН >> RОАТ), а угол GOH между этими сторонами равен сумме углов iЗ + iЛ + α = 28,77о + α, где α = arc sin (RОАТ / LЛП). Тогда искомый угол θм как смежный по отношению к углу OGH определяется с применением метода, принятого для нахождения угла θэ, т.е.:
Figure 00000003
(3)
где α = arc sin (RОАТ / LЛП). Так же, как и угол θэ, угол θм отсчитывается относительно оси, соединяющей СР с центром Земли и ориентированной в направлении от центра Земли.
Рассмотренные выше рассуждения относительно значения угла θэ были применены к орбитальной группировке СР с некоторым произвольным угловым разнесением между ними. Однако, как можно заметить из фиг.1, минимальное значение угла θэ может быть достигнуто при равном угловом разнесении между точками стояния СР, равном 180/N.
В плане возможной реализации предполагаемого изобретения на фиг.3 показан схематический вид СР 10 и связанной с ним сателлитоцентрической системы координат XYZ, в которой ось Х направлена на центр Земли, ось Y совпадает с направлением движения СР 10, а ось Z перпендикулярна плоскости чертежа, совпадающей с плоскостью земного экватора (плоскостью ГСО), и направлена вверх. СР 10 оснащен антенной 11 для связи с земной станцией и антенной 12 для связи с лунными АТ. Антенна 11 расположена на обращенной к Земле стороне СР 10 и является антенной радиочастотного диапазона, оптимального для прохождения сигналов через атмосферу Земли. Антенна 12 располагается на противоположной от направления на Землю стороне СР 10 и поскольку она предназначена для связи исключительно в космическом пространстве, то она может работать не только в радио, но и в оптическом диапазоне волн. Использование для связи с лунными АТ высокочастотных диапазонов позволяет уменьшить габариты связной аппаратуры как самих АТ, так и СР.
В верхней части фиг.3 на координатных осях показаны углы отклонения оси диаграммы направленности антенны 12 в плоскости земного экватора (плоскости XOY) ±θэ и в меридиональной плоскости (плоскости XOZ) ±θм, отсчитываемых относительно оси –Х.
На фиг.4 представлен пример построения космической системы ретрансляции для обслуживания лунных АТ, включающей орбитальную группировку из трех спутников-ретрансляторов, условно обозначенных как: «восточный» СР 13, «центральный» СР 14 и «западный» СР 15, обращающихся вокруг Земли 1 по геостационарной орбите 2. Каждый из СР 13 – 15 формирует с помощью антенны 11 антенный луч для связи с Землей 16. Каждый из лучей 16 формирует на поверхности Земли 1 зону покрытия 17, в пределах которой размещается земная станция (не показана). Из приведенного на фиг.4 состава орбитальной группировки СР наиболее благоприятные условия для связи с лунными АТ (наименьшая дальность связи) имеет СР 14, который с помощью антенны 12 формирует антенный луч 18, направленный в сторону Луны 4 и образующий на ее поверхности зону покрытия 19, в которой размещается лунный АТ (не показан).
В качестве примера определим значения углов отклонения антенны СР для связи с АТ 12 применительно к орбитальной группировке существующей многофункциональной космической системы ретрансляции «Луч», в которой три СР располагаются в следующих точках стояния на ГСО: «западный» СР – 16о з.д.; «центральный СР – 95о в.д. и «восточный» СР – 167о в.д. [см.прототип]. При указанных позициях СР максимальное угловое разнесение между СР («западным» и «восточным») составляет:
Figure 00000004
Подставив в формулу (2) полученное значение φмакс, а также значения лунного перигея LЛП = 363 тыс. км, радиуса орбиты лунного АТ RОАТ ≈ 1940 км (при радиусе Луны 1736,7 км и высоте полета АТ около 200 км) и радиуса ГСО RГСО = 42 164 км, получим угол отклонения оси диаграммы направленности антенны 12 СР в экваториальной плоскости θэ = ±95,2о. Далее, введя соответствующие данные (LЛП, RОАТ и RГСО) в формулу (3), получим угол отклонения оси диаграммы направленности антенны 12 СР в меридиональной плоскости θм = ±16,4о. Полученные значения углов отклонения являются вполне реализуемыми для современного уровня техники.
В то же время при использовании орбитальной группировки из трех СР с одинаковым угловым разнесением 120о получим значение угла θэ = ±66,1о.
Таким образом, использование предлагаемого способа обеспечивает для КСР на базе геостационарных СР полный охват лунной орбиты, тем самым предоставляя возможность для непрерывной связи с абонентскими терминалами, находящимися на видимых с Земли участках лунной поверхности или окололунных орбит.
По результатам проведенного авторами анализа известной патентной и научно-технической литературы не обнаружена совокупность признаков, эквивалентных (или совпадающих) с признаками данного предполагаемого изобретения, поэтому заявители склонны считать техническое решение отвечающим критерию «новизна».

Claims (2)

1. Способ построения космической системы ретрансляции информации между наземными станциями и абонентскими терминалами, при котором формируют орбитальную группировку из N геостационарных спутников-ретрансляторов, где N ≥ 2, соединяют каждый из спутников-ретрансляторов, по меньшей мере, с одной наземной станцией, отличающийся тем, что антенну спутника-ретранслятора для связи с абонентскими терминалами, находящимися на видимых с Земли участках поверхности Луны и окололунных орбит, располагают на противоположной от направления на Землю стороне спутника-ретранслятора, угол отклонения оси диаграммы направленности указанной антенны, отсчитываемый от оси, соединяющей спутник-ретранслятор с центром Земли и ориентированной в направлении от центра Земли, устанавливают в плоскости земного экватора – не менее ±θэ = 90о – arc tg {[(LЛП – RОАТ – RГСО)/( LЛП – RОАТ + RГСО)] ctg(φмакс/4)} + φмакс/4, где LЛП – расстояние между Землей и Луной в перигее лунной орбиты, RОАТ – радиус сферы возможных положений лунных абонентских терминалов, RГСО – радиус геостационарной орбиты, φмакс – максимальное угловое разнесение между точками стояния соседних спутников-ретрансляторов, и в меридиональной плоскости – не менее ±θм = 90о – arc tg {[(LЛП – RГСО)/( LЛП + RГСО)] ctg[(28,77о + α)/4]} + (28,77о + α)/4, где α = arc sin(RОАT/LЛП).
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что угловое разнесение между точками стояния спутников-ретрансляторов устанавливают равным 180/N.
RU2020109507A 2020-04-27 2020-04-27 Способ построения космической системы ретрансляции информации между земными станциями и абонентскими терминалами RU2738263C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020109507A RU2738263C1 (ru) 2020-04-27 2020-04-27 Способ построения космической системы ретрансляции информации между земными станциями и абонентскими терминалами

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020109507A RU2738263C1 (ru) 2020-04-27 2020-04-27 Способ построения космической системы ретрансляции информации между земными станциями и абонентскими терминалами

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2738263C1 true RU2738263C1 (ru) 2020-12-11

Family

ID=73834816

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020109507A RU2738263C1 (ru) 2020-04-27 2020-04-27 Способ построения космической системы ретрансляции информации между земными станциями и абонентскими терминалами

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2738263C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5287541A (en) * 1989-11-03 1994-02-15 Motorola, Inc. Global satellite communication system with geographic protocol conversion
EP0845876A2 (en) * 1996-11-27 1998-06-03 Trw Inc. Multiple altitude satellite relay system and method
RU2205511C2 (ru) * 2001-07-03 2003-05-27 Зубарев Юрий Борисович Способ радиосвязи земля-луна-земля
RU2366086C1 (ru) * 2008-07-28 2009-08-27 Открытое акционерное общество "Информационные спутниковые системы" им. академика М.Ф. Решетнева" Способ построения космической системы ретрансляции с использованием геосинхронных спутников-ретрансляторов
RU2474959C2 (ru) * 2011-05-12 2013-02-10 Открытое акционерное общество "Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем" (ОАО "Российские космические системы") Способ радиосвязи с землей постоянно действующей обитаемой базы на обратной (невидимой) стороне луны и система для осуществления данного способа

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5287541A (en) * 1989-11-03 1994-02-15 Motorola, Inc. Global satellite communication system with geographic protocol conversion
EP0845876A2 (en) * 1996-11-27 1998-06-03 Trw Inc. Multiple altitude satellite relay system and method
RU2205511C2 (ru) * 2001-07-03 2003-05-27 Зубарев Юрий Борисович Способ радиосвязи земля-луна-земля
RU2366086C1 (ru) * 2008-07-28 2009-08-27 Открытое акционерное общество "Информационные спутниковые системы" им. академика М.Ф. Решетнева" Способ построения космической системы ретрансляции с использованием геосинхронных спутников-ретрансляторов
RU2474959C2 (ru) * 2011-05-12 2013-02-10 Открытое акционерное общество "Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем" (ОАО "Российские космические системы") Способ радиосвязи с землей постоянно действующей обитаемой базы на обратной (невидимой) стороне луны и система для осуществления данного способа

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4502051A (en) Telecommunication system with satellites positioned in geostationary positional loops
US6333924B1 (en) High latitude geostationary satellite system
US10903900B2 (en) Non-geosynchronous orbit satellite constellations
US6011951A (en) Technique for sharing radio frequency spectrum in multiple satellite communication systems
US6150977A (en) Method for enhancing the performance of a satellite communications system using multibeam antennas
KR960012482B1 (ko) 위성을 사용하는 가동체를 가지는 통신 시스템
KR950013076A (ko) 통신 위성의 통신 제어 방법, 위성자리, 셀룰러 전화통신 시스템 및 오리지날 통신 시스템 구성 방법
US20130062471A1 (en) Inclined orbit satellite communication system
US11909506B2 (en) Tilted earth-based antenna systems and methods of tilting for communication with a satellite system
US20220109235A1 (en) One-dimensional phased array antenna and methods of steering same
JP2023099868A (ja) 衛星情報伝送システム、監視システム、飛翔体対応システム、データ中継衛星、赤道上空衛星群、極軌道衛星群及び傾斜軌道衛星群
US5995841A (en) Technique for sharing radio frequency spectrum in multiple satellite communication systems
US20040211864A1 (en) Efficient communications utilizing highly inclined, highly elliptic orbits
RU2738263C1 (ru) Способ построения космической системы ретрансляции информации между земными станциями и абонентскими терминалами
CN109413662A (zh) 一种低轨通信卫星星座与用户站连通规划方法
CN112083449A (zh) 一种ngso卫星覆盖区最小干扰角区域的定位方法
Dondl LOOPUS opens a new dimension in satellite communications
RU2412547C2 (ru) Способ построения глобальной спутниковой системы ретрансляции информации между низкоорбитальными космическими аппаратами и наземными приемопередающими станциями с использованием спутников-ретрансляторов на геостационарной орбите
RU2742629C1 (ru) Способ установления оптимального значения эквивалентной изотропно излучаемой мощности передающей системы космического аппарата на низкой круговой орбите для связи со спутником-ретранслятором на высокой круговой орбите
Stampfl et al. Tracking and data relay satellites
EP0836290A2 (en) Satellite communication method using satellites on substantially circular orbit, inclined to the equatorial plane with period matching the earth period
Ayansola et al. Mathematical modelling of antenna look angles of geostationary communications satellite using two models of control stations
US20230370153A1 (en) Multi-beam multi-band protected communication system
Rolinski et al. The XY antenna mount for data acquisition from satellites
Williamson Deep space communications