CN1156356A - 在基于卫星的电信系统中提供通信连续性的方法和装置 - Google Patents

在基于卫星的电信系统中提供通信连续性的方法和装置 Download PDF

Info

Publication number
CN1156356A
CN1156356A CN 96119903 CN96119903A CN1156356A CN 1156356 A CN1156356 A CN 1156356A CN 96119903 CN96119903 CN 96119903 CN 96119903 A CN96119903 A CN 96119903A CN 1156356 A CN1156356 A CN 1156356A
Authority
CN
China
Prior art keywords
gateway
satellite
communication link
link
wireless communication
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Pending
Application number
CN 96119903
Other languages
English (en)
Inventor
杰奥弗里·查尔斯·摩斯
杰姆斯·保尔斯·里顿
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Motorola Solutions Inc
Original Assignee
Motorola Inc
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 Motorola Inc filed Critical Motorola Inc
Priority to CN 96119903 priority Critical patent/CN1156356A/zh
Publication of CN1156356A publication Critical patent/CN1156356A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Landscapes

  • Radio Relay Systems (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

在具有多颗与用户通信单元(5、6)和与地面交换局(1-3、20)通信的卫星的电信系统中,由卫星或交换局检测卫星(21)和交换局(1)之间通信链路(17)中的中断,经地面通信链路(4)到相邻交换局(2)为受影响交换局(1)建立替换通信路径直到该中断中止。该补救操作可响应可预测的或检测到的中断发生。

Description

在基于卫星的电信系统中提供通信连续性的方法和装置
本发明涉及卫星通信,特别是尽管卫星到地面通信链路中断或失效仍为基于卫星的电信系统提供通信连续性的方法和装置。
卫星通信系统经射频链路通过用户持有的便携单元或运载工具中的移动单元(例如汽车、卡车、飞机、轮船等中)向用户发射信息和从用户接收信息。该信息可包括话音、寻呼信息、视听信息、传真数据等等。
用户信息经一颗或多颗轨道卫星转发到基于地球的交换局(SO)或连到公共交换电话网的网关,信息可通过交换局或网关路由选择到PSTN用户设备。另一方面,用户信息经一颗或多颗卫星通过射频链路直接转发到另一个便携或移动单元。
本发明主要涉及卫星和SO之间通信链路的中断,并且尽管出现中断仍能保持业务的连续性。卫星至SO链路可因多种原因中断。例如,可能会因所有或部分卫星或SO暂时或永远失效而中断。该中断可能是因意外或计划中的(例如,维修)。卫星至SO链路也可因不适宜的无线发送条件而中断,例如,可能是可预测或不可预测的在卫星和SO之间出现的大雨。
因此,实质上需要提供一种方法和适宜的装置,使得尽管在卫星和诸如网关之类的SO之间出现射频通信中断仍能保持全球电信系统的业务连续性。
实质上还需要提供一种可使系统网络中实质改变的影响减到最小而仍提供必需的业务连续性的方法和装置。
通过参考下列附图所做的详细描述可更好地理解本发明并使本发明的特征及优点显而易见,其中:
图1示出根据本发明优选实施例的卫星通信系统,更具体地说,说明了不同业务区域中的两个移动通信单元之间或一个移动通信单元和一个使用公共交换电话网(PSTN)设备的用户之间的通信;
图2示出根据本发明优选实施例的卫星通信系统,更具体地说,说明了一个移动通信单元与同一业务区域中使用公共交换电话网(PSTN)设备的用户之间的通信;
图3示出根据本发明可作为网关或系统控制中心的地面交换局(SO)的方框图;
图4和5一同示出根据本发明优选实施例通过卫星通信系统提供通信连续性的方法的流程图。
名词解释
服务区域:由网关服务的区域,包括地理区域,在该地现区域用户通信单元(CU)和PSTN由该网关提供服务。该名词经常在涉及由网关服务的区域的详细描述中使用,该网关受卫星/SO链路中断的影响。
服务区域网关:服务于该服务区域的网关。如详细描述中所采用的,它是一个在卫星/SO链路出现中断或失效时受影响的网关,这里通常也称其为主要网关。
备用网关:当服务区域网关与卫星网络失去通信时临时被指定来执行服务区域网关选择服务的网关。
网关对:在卫星/SO链路中断影响两个网关之一的情况下相互之间为另一个提供备用的两个网关。
备用模式:已经调用备用机构时网关对的状态。另外,网关的状态由其配对网关备用。
备用支持模式:当一个网关为其配对网关提供访问卫星网络时该网关的状态。
配对网关:为备用目的与参考网关成对的网关。
地面设施:网关和其配对之间的双向链路可支持信令信息以及用户话音和数据。
下行链路:由卫星网络发送CU访问消息所到达的网关对中的网关。如果被访问网关处在备用模式,下行链路网关则是被访问网关的备用配对。如果该网关未处在备用模式,下行链路网关则是被访问的网关。
本发明提供了尽管在卫星到地面的通信链路中出现中断仍能在基于卫星的通信系统中提供通信连续性的方法和装置。根据本发明的一个方面,当出现这类中断时,由系统控制中心或由本该由失效的无线通信链路之一服务的服务区域网关检测和报告。
响应检测到的通信链路中断,该系统通过由地面通信链路的网络之一替换通过卫星网络进行的通信而提供另一条到服务区域网关的信息路由。这样能使该通信系统保持较高的服务状态,不受卫星到地面通信链路中断的影响,使该通信系统在商业上更吸引其用户,拥有者和投资者。
根据本发明的另一个方面,如果卫星到地面的通信链路的业务量仅因特定卫星上部分失效而受部分影响,一部分通信业务则可通过受影响的卫星继续发送,而信令信息则可通过另一条地面通信链路发送。由于减轻了必须承受通向受影响服务区域网关的系统通信业务量的整个负荷,本发明的该实施例在商业上也很重要。
根据本发明的不同方面,该通信系统仅当预定的中断持续时间超过预定的时间时转换到备用网关。此外,由于消除了因持续时间短而不必存在备用,本发明的一个重要特性是向通信系统传送基本商业值。
图1示出根据本发明优选实施例的卫星通信系统,更具体地说,说明了不同服务区域中的两个移动通信单元之间或一个移动通信单元和一个使用公共交换电话网(PSTN)设备的用户之间的通信。
卫星通信系统的概述
通信系统10包括多个网关,图中示出网关1-3,每个网关分别带有相关的天线系统11-13;至少一个可任意带有相关天线系统27的系统控制中心20;多颗轨道卫星,图中示出卫星21-23;和多个通信单元(CU),图中示出CU5和CU6。卫星21-23占据的可以是低地球轨道、中地球轨道、或它们的组合的非对地静止轨道。在优选实施例中,通信系统10使用六个极轨道平面,每个轨道平面保持11颗卫星,总共有66颗卫星。然而,可以理解,并不一定要限定为66颗卫星,可采用更多或更少的卫星,或更多或更少的轨道平面。
卫星21-23可经通信链路与任何数量的CU,象CU5和6、SCC20、其它卫星、网关1-3、和其它可能的通信设备(未示出)这样的地面设备通信。例如,卫星21经链路7与CU5通信、经链路17与网关1(图示出被大气条件14中断)通信、经链路15(更具体地说是"交叉链路")与邻近的卫星22通信。卫星22分别经交叉链路15和16与卫星21和23通信、经链路18与网关2通信、经链路19与SCC20通信。卫星23经交叉链路16与卫星22通信、经链路19与CU6通信、经链路19与网关3通信。
图1中,当每颗卫星在其轨道中移动时,每颗卫星21-23的天线根据地球区域投射多波束天线辐射图,每束波覆盖地球表面的一个区域或"单元"。卫星21和CU5之间的通信链路7由向地球投射射频天线辐射图的卫星21实施,即一束波包围带有网关1和CU5用户的单元8。卫星21和网关1之间的通信链路17采用直接射频或光链路实施。
CU5和CU6可以是例如适合于向卫星21-23发送数据和/或从卫星21-23接收数据的手持便携蜂窝电话。CU也可以是传真设备、寻呼机、数据终端、或任何其它类型的通信设备。
网关
网关1-3一般是基于地球的、能与卫星21-23通信的设备设施。在通信系统10中,多颗卫星中的某些卫星经无线通信链路与多个网关中的某些网关通信。例如,在图1中,卫星22和23分别通过通信链路18和19分别与网关2和3通信。
可以理解,图1中说明的每个网关1-3分别带有单个天线11-13,每个网关1-3通常包括数个天线,以便网关可同时与多于一颗卫星,例如一颗接近的卫星同时一颗远离的卫星通信。本领域技术人员可以理解:可由网关天线作为单个多波束相控阵天线代替离散的单向天线组合进行实施。
如下文更详细讨论的,网关1-3可经PSTN连接,例如网关1-2之间的PSTN连接4与其它网关通信。
网关1-3也可经专用的地面通信链路26和28与其它网关通信,这些专用的地面通信链路可包括任何已知的地面通信链路,例如光缆、微波网络、T1或其它有线网络,和类似网络。网关1-3也可经诸如链路26和28之类的地面通信链路与一个或多个SCC20通信。可以理解,任何两个网关,例如网关1和3之间的地面通信链路可以直接而不需经过SCC20进行通信,如图1所示。
如上面引述的相关发明中所做的说明,网关1-3适用于通信系统10中的多种功能,包括:与公共交换电话网(PSTN)接口、以及诸如呼叫建立和计账之类的通信系统的各种信令和通信功能。
系统控制中心
SCC20在诸如网络坐标和空间运行的系统10之类的通信系统10中执行多种功能。SCC20可经天线系统27与卫星21-23通信。可以理解,图1中的SCC20是按具有单个天线27的情况说明的,SCC20通常可具有数个天线,以便其能够同时与多于一颗卫星进行通信。
备用目的
如前所述,网关在图1说明的卫星通信系统中提供某些基本服务。它为该网关是某用户"本地"网关的用户提供访问该系统的控制,即这种"本地"网关是保持该用户地理位置轨迹的网关,在其数据库中保持信息以鉴别用户的身份,并记录可提供给用户的服务。该网关还向系统用户提供对该网关服务区域中的PSTN的访问,并经卫星网络向该网关服务区域中的PSTN用户提供对系统用户的访问。
如果一个网关因任何原因错过访问该卫星星座,除非提供一个备用机构,否则不再提供上述服务。没有这样一个备用机构,所中断的网关和卫星网络间的通信链路影响该网关服务区域中的所有系统用户和该服务区域网关是其本地网关的所有系统用户。
基本备用机构
为使卫星到SO的链路中断对通信系统的影响降到最低,一个网关操作器与另一个网关操作器达成合作协议,以便相互提供备用能力。该网关操作器使用它们各自网关之间的地面通信链路,该网关能够在网关间传送信令和用户信息。
可以理解,如果一个备用网关不够,可将一个网关与更多其它网关连接。在卫星到SO链路中断的情况下,由系统控制中心20从这些可使用的网关中选择一个适当的备用网关。
备用方案
这里将参考图1和2描述几种不同的备用方案。
首先,参考图1,描述向或从受影响网关的服务区域中的系统用户CU5向另一个系统用户的CU6或另一个网关中的PSTN用户设备24通信的情况。
如图1所示,射频通信链路17因大气扰动而被中断。由服务区域8中的CU5开始的到由网关3服务的服务区域中的CU6的呼叫由受影响的服务区域网关1通过备用网关2并利用受影响的服务区域网关1和备用网关2之间的地面设施(例如,网关1和2之间的PSTN连接4)路由选择与该呼叫相关的所有信令信息以及用户话音和数据分组来进行处理。另一方面,可经专用地面通信链路26在网关1和网关2之间路由选择该信息。
CU5向服务区域网关1寻址所有信令信息。如果已经请求备用操作,由CU5向服务区域网关1寻址的信令信息被改址成经卫星21和22到备用网关2。备用网关2识别该信令信息是向服务区域网关1寻址并经地面设施将该信息转送到服务区域网关1。在服务区域网关1中,如同已经直接从卫星网络接收的那样发送该信息。
从服务区域网关1到CU5的信令信息以及用户话音和数据分组经地面设施路由选择到备用网关2。由服务区域网关1产生的应经其天线系统11正常发送的所有信令信息路由选择返回到备用网关2。备用网关将该信息经卫星22和21转送到CU5。
在经卫星22和23的情况下,服务区域网关1和服务CU6的网关3以及PSTN设备24之间的信令信息以及用户话音和数据分组也是通过备用网关2发送。当通信链路17已经恢复时,与现存呼叫相关的内网关信令信息以及用户话音和数据分组将按正常情况通过服务区域网关1进行路由选择。
当网关对在备用模式下工作时,所有向服务区域网关寻址的消息由卫星网络路由选择到其配对网关。该路由选择对发出该消息的网关是透明的。
当重新建立卫星星座与受影响网关之间的链路时,卫星星座中止通过备用网关路由选择信令信息以及用户话音和数据分组,并开始直接向目的网关的路由选择。
应该理解,对受影响服务区域网关而言将其服务区域内针对CU的呼叫控制转交给备用网关更实用。这样将产生在备用周期后针对该系统调节去登记服务区域网关用户作为备用网关服务区域中的访问者的要求。
考虑到卫星到SO通信链路中断对SCC20的影响,每当一个网关处在备用模式中工作时,SCC20经备用网关2向受影响的服务区域网关1寻址所有通信。在所接收的消息中为该备用网关2提供有足够的寻址信息,以便识别它们属于受影响的服务区域网关1,并用地面设施将这些消息转送到服务区域网关1。从服务区域网关1到SCC20的消息也经备用网关2和地面设施进行路由选择。
很明显,本领域的普通技术人员可以想象许多替换实施例,在这些实施例中,可将通信业务和信令业务分开传送以避免链路中断或部分或整个卫星运行中断。
例如,作为通过该备用网关的信令信息以及用户话音和数据分组二者的路由选择的替换,如果卫星到网关中断的原因是由于为受影响服务区域服务的卫星中容量暂时降低造成的,一部分通信业务,即呈用户话音和数据分组形式的通信业务可继续通过受影响的卫星发送,而信令业务可通过所替换的地面通信路由发送。
另外,信令信息可经PSTN通信链路发送,而通信信息可经链接备用网关对的独立数字设施发送。
图2示出根据本发明优选实施例的卫星通信系统,更具体地说,说明了一个移动通信单元(CU)5与同一服务区域8中使用公共交换电话网(PSTN)设备24的用户之间的通信。
在使用CU5的用户正在呼叫同一服务区域8中的PSTN用户设备24的呼叫情况下,经卫星21和22到备用网关2路由选择主叫CU的信令信息以及用户分话音和数据分组。
从备用网关2到PSTN用户设备24,该系统可选择路由。一种选择是经网关2和1之间的PSTN连接4,然后经PSTN连接25从网关1到PSTN用户设备24。另一种选择是直接经网关2和PSTN用户设施24之间的PSTN连接31(图中虚线所示)。
经PSTN连接4从网关2至网关1然后从网关1到PSTN用户设备24的路由呼叫会出现不必要的复杂性;然而,如果针对网关到用户链路的尾部PSTN收费在网关1和网关2之间的变化很大,至少要在网关2进行成本路由选择算法,以确定是否选择直接从网关2到被叫PSTN用户设备24的路由或经网关1的路由。
地面交换局
图3示出根据本发明可作为一个网关1-3或一个SCC20的地面交换局(SO)30的方框图。
首先描述SO30作为网关1-3的具体构形。SO30包括一个经天线系统33以与卫星21-23兼容的格式发送和接收射频信号的射频收发机35。这些信号携带允许SO30与通信系统10中的邻近卫星、与该SO30当前正在服务的用户CU(例如移动电话手机)或用户PSTN通信设备(例如常规电话手机)、与该SO30可与其合作建立呼叫或作为其备用网关的其它SO30、和任何SCC20通信的数据消息。
收发机35耦合到任何适当类型的处理器36。处理器36还与定时器42、存储器44、I/O部分40、和PSTN接口48耦合。
处理器36还包括另外两部分,一个无线通信链路失效检测器37和一个迂回通路开关38。该链路失效检测器37可包括任何适合的已知电子电路或软件算法,用于确定射频链路的信噪比已落入预定的可接受水平内。当链路失效检测器37检测到一个失效无线通信链路时,向处理器36输出一个链路失效信号指示,该处理器36可采用适当的动作提供一个替换路由。该替换路由通过除该失效无线通信链路外的通信链路进行通信。
迂回通路开关38响应该链路失效信号,将与该网关进行的通信从一个无线通信链路切换到例如下面将讨论的图4和5中所示流程图中描述的一个或多个可使用的地面通信链路。
如上所述,链路失效检测器37和迂回通路开关38可由硬件实施,但在一优选实施例中是由软件实施的。
处理器36利用定时器42保持当前数据和时间,以避免误触发备用模式,并仅当预测该失效持续时间大于预定时间时提供链路失效信号指示。
存储器44包括用于存储数据和用于处理器36的指令的半导体存储器、磁性存储器或其它存储器,当处理器36执行这些指令时,使SO30执行下面将讨论的程序。另外,存储器44包括SO30工作期间处理的变量、表和数据库。
I/O部分40接收来自键盘和其它输入设备(未示出)的输入并向显示终端、打印机和其它输出设备(未示出)提供数据。I/O部分40还将SO30耦合到专用地面通信链路26和28。
PSTN接口48可使SO30与PSTN通信,以便二者为PSTN用户设备服务,并提供在周围工作的通信链路以代替暂时中断的卫星到网关链路。
如上所述,处理器36、I/O部分40、定时器42、和存储器44可起到网关1-3和SCC20的双重作用。当SO30构成一个SCC20时,其主要功能是协调网络和系统10的空间操作。每个SO30可经PSTN接口48通过PSTN连接或经I/O部分40通过专用地面通信链路与网关1-3以及其它SO30耦合。
本领域技术人员可以理解,网关1-3和SCC20之间的区别主要是通过存储器44中存储的不同编程指令形成的。因此,网关1-3和SCC20的不同逻辑单元实际上可由相同的物理硬件操作。
流程图说明
图4和5一同示出根据本发明优选实施例通过卫星通信系统提供通信连续性的方法的流程图。
逻辑框50中,网关定期(例如每次经过逻辑框50)检查该网关和正在与其进行通信的卫星之间的射频通信链路的完整性。另一方面,如果正在被检查完整性的链路处在系统控制中心和一颗或多颗卫星之间,则由系统控制中心执行该检查。在判断逻辑框52中,如果链路处于OK状态(即连续处在OK状态或最近已经恢复),该方法进展到逻辑框54,与其相适应的是,网关或系统控制中心提供链路完整性良好的指示。接下来,在逻辑框56,响应链路完整性良好的指示,如果一个替换路由已经就位,则恢复正常路由(例如,原始射频通信链路)。
在判断逻辑框52,如果该链路未处在OK状态,该方法则进展到逻辑框58,与其相适应的是,网关或系统控制中心提供链路失效指示。接下来,在逻辑框60,与其相适应的是,网关或系统控制中心预测链路失效的持续时间。
在判断逻辑框62,如果所预计的链路失效的持续时间超过预定值,该方法则进展到步骤64,该通信系统提供经地面通信链路的替换路由,随后,该方法返回到步骤50。
在判断逻辑框62中,如果所预计的链路失效的持续时间不超过预定值,该方法则返回到步骤50。
不可预测的卫星到SO的中断
再回来参考图1,每当在服务区域网关1和卫星网络之间检测到通信链路中断,则请求备用模式。该中断可由受影响的服务区域网关1或中断时与受影响服务区域网关1链接的卫星21之一或两者一同检测,除非该卫星已经以不能检测或报告该中断的方式失效。检测到中断时,卫星21和受影响服务区域网关1向SCC20报告该中断。
服务区域网关1经地面设施与SCC20和其配对网关2通信,当接收到一个或多个表明已经检测到卫星到SO中断的消息时,SCC20通知星座中的所有卫星21-23和中断的所有网关1-3并开始到备用网关2的重新路由选择。SCC20可产生并上载新卫星路由表以使备用路由生效。
现在描述不可预测的中断的详细操作。
与受影响服务区域8通信的卫星检测诸如由出故障或完全或部分不能操作的卫星21或由网关1中的故障造成的链路失效之类的卫星到网关链路17的中断,并向SCC20发送链路失效信号作为所检测的中断的指示。只要该中断持续并且直到由SCC20确认该中断,卫星定期地重复该中断指示。放弃指定给中断链路17的所有分组。
服务区域网关1检测卫星到网关链路17的运行中断并自动向其配对网关2初始化地面链路4。当地面链路4处在工作状态时,服务区域网关1向使用地面链路4或26的SCC发送链路失效信号作为检测到中断的指示。只要该中断持续并且直到SCC20确认该中断,服务区域网关1定期地重复发送该中断指示。放弃指定给该中断链路17的所有分组,直到建立该地面链路。
SCC20从卫星和/或服务区域网关1接收并确认该中断指示。SCC20检查配对网关2的健全状况和状态。如果配对网关2的健全状况和状态阻碍以备用模式操作,SCC20则向所有网关发送指示以阻塞到服务区域网关1路由的呼叫,后面的步骤略去。
如果配对网关2的健全状况和状态支持备用模式操作,SCC20则向所有网关发送指示,以便将到受影响服务区域8的新的终端PSTN的呼叫路由选择到配对网关2。
SCC20向配对网关2发送指示以便进入备用模式并等待确认。
当配对网关从SCC20接收请求进入备用模式时,则通知服务区域网关1已经请求备用模式并等待确认。
服务区域网关1进入备用模式并向其配对网关2发送确认。
配对网关2向SCC20确认备用模式请求(invocation)。
SCC20向星座中的卫星发送更新的路由表。
可预测的卫星到SO中断
如果该中断是因失效卫星飞越造成的,则可预先预测到卫星到SO通信的中断。如果该通信系统具有故障卫星轨道路径的当前消息,则可预测与该卫星之间何时将出现中断,并利用适当方法向与故障卫星在其轨道移动时对应的地球区域(即受影响服务区域网关)提供替换路由。
另外,由雨造成的中断有时也可通过适当的准确性预测。当预先足以预测该中断,以便将其包括在有计划活动的SCC20中时,可通过SCC20预编程的定时情况而不是由实时SCC20报警开始替换路由。
返回正常操作
当重新建立受影响的服务区域网关1和卫星网络之间的通信时,开始返回到正常呼叫路由。在可预测的中断的情况下,该系统根据由作为其周期计划活动部分的SCC20提供的预编程信息返回到正常路由。如果该中断是不可预测的,当SCC20确定已经成功地重新建立该链路后由来自SCC20的命令触发该正常路由。
在不可预测的中断之后重新建立正常路由时执行下列步骤。
重新建立卫星到SO链路,服务区域网关1向SCC20发送可重新建立正常路由的指示。
SCC20向所有卫星发送指示,表明到受影响服务区域的呼叫被重新路由选择到该服务区域网关。
SCC20向配对网关发送指示,以便离开备用模式并返回正常操作。
配对网关向服务区域网关发送指示,以便返回到正常操作并等待确认。
当从服务区域网关接收到已经消除备用模式的确认时,配对网关向SCC20确认其返回到正常操作。
总结
本发明提供了尽管卫星到地面通信链路中的中断仍能为基于卫星的电信系统中的通信提供连续性的方法和装置。
很显然,本领域的技术人员可通过许多方式对所公开的发明进行改进,并在除上面具体陈述和描述的优选实施例外设想许多实施例。例如,本发明也可在采用同步轨道卫星的通信系统中实施。
本发明的一个重要优点在于能使全球卫星电信系统保持较高的服务状态,不受卫星到地面通信链路中中断的影响,因此使该通信系统在商业上更吸引其用户,拥有者和投资者。
因此,应由附属权利要求覆盖属于本发明实质精神和范围内的本发明的所有改进。

Claims (10)

1.在以系统控制中心、多颗卫星、和多个基于地球的网关为特征的卫星电信系统中,所述多颗卫星中的某些卫星经无线通信链路与所述多个网关中的某些网关通信,一种当所述无线通信链路之一失效时提供通信连续性的方法,所述方法其特征在于包括下列步骤:
当所述无线通信链路之一出现失效时所述系统控制中心提供链路失效的指示;
所述系统响应所述链路失效指示提供一个替换路由。
2.根据权利要求1所述的方法,其中替换路由经除所述无线通信链路中所述的一个之外的通信链路进行通信。
3.根据权利要求1所述的方法,其中至少所述多个网关之一应由所述无线通信链路中所述失效链路服务,其中所述系统的特征在于地面通信链路网络,并且其中至少所述多个网关之一连续由所述地面通信链路网络之一服务。
4.根据权利要求1所述的方法,其中所述多颗卫星处在非对地轨道中,并且当所述多颗卫星中的每一颗在其轨道中移动时向地球上的区域投射天线辐射图,其中所述链路失效是由故障卫星造成的,其中针对与所述故障卫星在其轨道中移动时对应的所述区域提供所述替换路由。
5.在以多颗卫星和多个基于地球的网关为特征的卫星电信系统中,至少所述多颗卫星之一经无线通信链路与至少所述多个网关之一进行通信,一种当所述无线通信链路失效时提供通信连续性的方法,所述方法其特征在于包括下列步骤:
所述的一个网关定期检查所述无线通信链路的完整性并当所述链路出现失效时提供链路失效指示;
所述系统响应所述链路失效指示提供一个替换路由。
6.根据权利要求5所述的方法,其中所述系统进一步的特征在于系统控制中心和地面通信链路网络,其中所述系统控制中心和所述网关耦合到所述地面通信链路网络,其中所述链路失效指示经所述地面通信链路之一发送到所述系统控制中心。
7.根据权利要求5所述的方法,其特征在于包括下列附加步骤:
所述的一个网关预测链路失效的持续时间;
所述系统仅当所述持续时间超过预定值时提供所述替换路由。
8.根据权利要求5所述的方法,其特征在于包括下列附加步骤:
所述的一个网关连续定期地检查所述无线通信链路的完整性并当所述无线通信链路恢复时提供链路完整性指示;
所述系统响应所述链路完整性指示恢复所述无线通信链路。
9.一种用于卫星通信系统的地面网关,所述系统以多颗卫星和多个地面网关为特征,所述多颗卫星中的某些卫星经无线通信链路与所述多个网关中的某些网关通信,所述网关的特征在于包括:
一个射频收发机,用于经所述无线通信链路之一与所述多颗卫星之一进行通信;
一个到一个地面通信链路的连接,所述地面通信链路与另一个网关耦合;
一个无线通信链路失效检测器,用于检测所述无线通信链路之一的失效并产生一个链路失效信号;和
一个迂回通路开关,用于响应所述链路失效信号,用所述网关将通信从所述无线通信链路之一切换到所述地面通信链路的替换路由。
10.一种用于卫星通信系统的主要网关,所述系统另外以多颗卫星和至少一个备用网关为特征,所述多颗卫星中的某些卫星经无线通信链路与所述网关中的某些网关通信,所述系统的特征还在于一个系统控制中心,所述系统控制中心的特征在于无线通信链路失效检测器,用于检测所述主要网关和所述多颗卫星之一之间的无线通信链路失效并产生链路失效信号,所述主要网关的特征在于包括:
一个射频收发信机,用于经所述无线通信链路通过所述多颗卫星之一与所述系统进行通信;
一个到一个地面通信链路的连线,所述地面通信链路与所述备用网关耦合;
一个响应所述链路失效信号的开关,用所述主要网关将通信从所述无线通信链路切换到所述地面通信链路。
CN 96119903 1995-10-02 1996-09-16 在基于卫星的电信系统中提供通信连续性的方法和装置 Pending CN1156356A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN 96119903 CN1156356A (zh) 1995-10-02 1996-09-16 在基于卫星的电信系统中提供通信连续性的方法和装置

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US08/537,382 1995-10-02
CN 96119903 CN1156356A (zh) 1995-10-02 1996-09-16 在基于卫星的电信系统中提供通信连续性的方法和装置

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN1156356A true CN1156356A (zh) 1997-08-06

Family

ID=5126038

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN 96119903 Pending CN1156356A (zh) 1995-10-02 1996-09-16 在基于卫星的电信系统中提供通信连续性的方法和装置

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN1156356A (zh)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103986512A (zh) * 2014-04-30 2014-08-13 南京邮电大学 基于区域划分的卫星网络星间链路故障恢复方法
CN106487685A (zh) * 2016-11-15 2017-03-08 苏州大学 一种光网络中的光纤替换方法
CN108683450A (zh) * 2018-05-15 2018-10-19 国网上海市电力公司 一种基于容迟容断的卫星网络与电力专网的协同方法

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103986512A (zh) * 2014-04-30 2014-08-13 南京邮电大学 基于区域划分的卫星网络星间链路故障恢复方法
CN103986512B (zh) * 2014-04-30 2017-05-03 南京邮电大学 基于区域划分的卫星网络星间链路故障恢复方法
CN106487685A (zh) * 2016-11-15 2017-03-08 苏州大学 一种光网络中的光纤替换方法
CN106487685B (zh) * 2016-11-15 2019-11-08 苏州大学 一种光网络中的光纤替换方法
CN108683450A (zh) * 2018-05-15 2018-10-19 国网上海市电力公司 一种基于容迟容断的卫星网络与电力专网的协同方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7599657B2 (en) Reducing service outages in a multibeam satellite system
CN1099177C (zh) 充分连接通信网自适应导向随机和分布路由的方法和装置
US5548801A (en) System for determining and registering location of mobile terminal for communication system with non-geosynchronous satellites
CA2078932C (en) Satellite telecommunications system using network coordinating gateways operative with a terrestrial communication system
US5751969A (en) Apparatus and methods for predicting and managing congestion in a network
US5924014A (en) Method and apparatus for adaptive routing in a satellite-based communication system
US6219546B1 (en) System and method of reallocating satellite gateways in a radio telecommunications network
CN1226788A (zh) 全球移动寻呼系统
US20010004595A1 (en) Dual-mode methods, systems, and terminals providing reduced mobile terminal registrations
US20110053591A1 (en) Mobile communication system, paging-area determination method and call-processing control apparatus in mobile communication system
CN1177261A (zh) 自动卫星/地面移动终端漫游系统和方法
JP2001501397A (ja) 移動局通信網
KR20000017097A (ko) 무선통신망에서의 우선호 제어 시스템 및 방법
US6603983B2 (en) Exploring radio base station configurations
JP2007096522A (ja) 無線接続方式
KR100422992B1 (ko) 가입자유니들을방문게이트웨이들에할당하기위한방법
CA2249912C (en) Cellular networks with spare base and satellite stations
JP3442325B2 (ja) 無線通信システム制御装置
US6192240B1 (en) Advanced subscriber outage notification methods
CN1156356A (zh) 在基于卫星的电信系统中提供通信连续性的方法和装置
GB2281014A (en) Mobile satellite communication system using non-geosynchronous orbiting satellites
US5842126A (en) Expedited home gateway access method and system
JP2000050359A (ja) Btsリピータ機能を利用した災害時の携帯電話サービスシステム及び方法
US5950134A (en) Method and apparatus for spatial redundancy in cellular networks
KR100726051B1 (ko) 다중 액세스 통신 시스템, 다중 액세스 통신 시스템 관리 방법 및 처리 수단

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C01 Deemed withdrawal of patent application (patent law 1993)
WD01 Invention patent application deemed withdrawn after publication