DE60025059T2 - Verfahren und System zur Satelliten-Kommunikation, worin tragbare Endgeräte ein aus mehreren Satelliten abgestrahltes Signal empfangen - Google Patents

Verfahren und System zur Satelliten-Kommunikation, worin tragbare Endgeräte ein aus mehreren Satelliten abgestrahltes Signal empfangen Download PDF

Info

Publication number
DE60025059T2
DE60025059T2 DE60025059T DE60025059T DE60025059T2 DE 60025059 T2 DE60025059 T2 DE 60025059T2 DE 60025059 T DE60025059 T DE 60025059T DE 60025059 T DE60025059 T DE 60025059T DE 60025059 T2 DE60025059 T2 DE 60025059T2
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
satellites
signals
hub
mobile
user
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.)
Expired - Lifetime
Application number
DE60025059T
Other languages
English (en)
Other versions
DE60025059D1 (de
Inventor
Donald C. D. Chang
Iii John I. Novak
Kar Yung
Frank A. Hagen
Ming U. Chang
William Mayfield
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.)
DirecTV Group Inc
Original Assignee
Hughes Electronics Corp
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 Hughes Electronics Corp filed Critical Hughes Electronics Corp
Application granted granted Critical
Publication of DE60025059D1 publication Critical patent/DE60025059D1/de
Publication of DE60025059T2 publication Critical patent/DE60025059T2/de
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

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
    • H04B7/1853Satellite systems for providing telephony service to a mobile station, i.e. mobile satellite service
    • H04B7/18539Arrangements for managing radio, resources, i.e. for establishing or releasing a connection
    • 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
    • H04B7/18502Airborne stations
    • H04B7/18504Aircraft used as relay or high altitude atmospheric platform
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S13/00Systems using the reflection or reradiation of radio waves, e.g. radar systems; Analogous systems using reflection or reradiation of waves whose nature or wavelength is irrelevant or unspecified
    • G01S13/87Combinations of radar systems, e.g. primary radar and secondary radar
    • G01S13/878Combination of several spaced transmitters or receivers of known location for determining the position of a transponder or a reflector
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S19/00Satellite radio beacon positioning systems; Determining position, velocity or attitude using signals transmitted by such systems
    • G01S19/01Satellite radio beacon positioning systems transmitting time-stamped messages, e.g. GPS [Global Positioning System], GLONASS [Global Orbiting Navigation Satellite System] or GALILEO
    • G01S19/03Cooperating elements; Interaction or communication between different cooperating elements or between cooperating elements and receivers
    • G01S19/07Cooperating elements; Interaction or communication between different cooperating elements or between cooperating elements and receivers providing data for correcting measured positioning data, e.g. DGPS [differential GPS] or ionosphere corrections
    • G01S19/073Cooperating elements; Interaction or communication between different cooperating elements or between cooperating elements and receivers providing data for correcting measured positioning data, e.g. DGPS [differential GPS] or ionosphere corrections involving a network of fixed stations
    • 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
    • H04B7/1853Satellite systems for providing telephony service to a mobile station, i.e. mobile satellite service
    • H04B7/18532Arrangements for managing transmission, i.e. for transporting data or a signalling message
    • H04B7/18534Arrangements for managing transmission, i.e. for transporting data or a signalling message for enhancing link reliablility, e.g. satellites diversity
    • 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
    • H04B7/18502Airborne stations
    • H04B7/18506Communications with or from aircraft, i.e. aeronautical mobile service
    • 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
    • H04B7/1853Satellite systems for providing telephony service to a mobile station, i.e. mobile satellite service
    • H04B7/18532Arrangements for managing transmission, i.e. for transporting data or a signalling message
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/14Relay systems
    • H04B7/15Active relay systems
    • H04B7/204Multiple access
    • H04B7/212Time-division multiple access [TDMA]

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Astronomy & Astrophysics (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Radio Relay Systems (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)

Description

  • Technisches Gebiet
  • Die vorliegende Erfindung betrifft allgemein ein mobiles Satellitenkommunikationssystem. Insbesondere betrifft die vorliegende Erfindung ein mobiles Satellitenkommunikationssystem mit erhöhter Benutzerkapazität, indem eine Frequenzwiederbenutzung durch Einsatz mehrerer Satelliten zur Ausstrahlung eines Signals erlaubt wird.
  • Allgemeiner Stand der Technik
  • Aktuelle mobile Satellitenkommunikationssysteme (Satellitenkommunikationssysteme mit mobilen Endgeräten), wie beispielsweise Iridium, Globalstar und ICO, verwenden kostengünstige Benutzerendgeräte bzw. Terminals als eines ihrer System-Schlüsselmerkmale. Um die Kommunikationsverbindung mit diesen aktuellen mobilen Systemen aufrechtzuerhalten, liefern die Systemsatelliten mehrere Strahlen und Dienste mit hoher Verstärkung an die Teilnehmer. Die kostengünstigen Hand-Terminals mit geringer Verstärkung, die von den Benutzern dieses Systems verwendet werden, senden und empfangen Signale zu und von den Hochleistungssatelliten, die fast die gesamte Hemisphäre bevölkern. Einige dieser aktuellen Systeme erfordern die Verwendung von zumindest zwei Satelliten, um einen weichen Übergabevorgang zu gewährleisten, wenn die Satelliten vom Horizont zum Horizont wandern. Als Ergebnis ergibt sich daraus, dass je mehr Satelliten in das Sichtfeld (FOV) eines Benutzers kommen, desto zuver lässiger und verfügbarer wird das Satellitensystem. Die Satellitenkonstellationen, die von diesen aktuellen Systemen bereitgestellt werden, sind so dimensioniert, um eine minimale Anzahl von Satelliten innerhalb eines FOV eines Benutzers über große Abdeckungsgebiete zu allen Zeiten zu garantieren.
  • All diese aktuellen mobilen Satellitenkommunikationssysteme leiden jedoch an einer Vielzahl von Nachteilen. Erstens haben sie alle begrenzte Frequenzressourcen. Jede vorgegebene Frequenz über einer vorgegebenen Bodenposition kann nur von einem Benutzer gleichzeitig benutzt werden. Dies ist so unabhängig davon, wie ausgefallen das System ist, einschließlich Systemen, die Mehrfach-Strahl-Satellitendesigns benutzen. Selbst wenn mehrere Satelliten an einer vorgegebenen geographischen Position verfügbar sind, kann das gleiche Frequenzspektrum nicht für mehr als einen nahe gelegenen Benutzer verwendet werden. Die Verfügbarkeit mehrerer Satelliten dient lediglich dazu, die Verfügbarkeit des Systems für den Benutzer zu erhöhen, der diesem spezifischen Frequenzspektrum zugeordnet ist. Die Gesamtkapazität dieser mobilen Kommunikationssatellitensysteme ist jedoch weiterhin begrenzt durch die nichteffiziente Nutzung des Frequenzspektrums. Somit ist das mögliche Wachstum dieser aktuellen Satellitenkommunikationssysteme in sich begrenzt.
  • Satellitenkommunikationssysteme sind beispielsweise in US-A-5 233 626, EP-A-860 710 oder EP-A2-0837568 offenbart.
  • Zusätzlich erlauben aktuelle Telekommunikationssysteme nur eine Kommunikation von mobilem Terminal-zu-Hub und von Hub-zu-mobilem Terminal in den meisten der mobilen Satellitenkonstel lationen mit niederen Erdumlaufbahnen und mittleren Erdumlaufbahnen. Verbindungen von mobilem Endgerät-zu-mobilem Endgerät erfordern mehrere Sprünge zwischen den Hubs. Somit benutzt ein Benutzer einen Satelliten mit einem Frequenzschlitz, um mit seinem Gegenüber in dem Netzwerk zu kommunizieren. Andere Satelliten auf oder in dem gleichen Gebiet können den gleichen Frequenzschlitz für andere nahe Benutzer nicht wiederbenutzen. Falls ein zweiter Benutzer in der Nähe ein Handgerät besitzt, das eine bestimmte Frequenz erfordert, die von dem ersten Benutzer in der Nähe benutzt wird, ist der zweite Benutzer nicht in der Lage, das System über die gleiche Frequenz über unterschiedliche Satelliten zu erreichen. Es ist deshalb wünschenswert, ein mobiles Kommunikationssatellitensystem bereitzustellen, das diese Einschränkungen lockert und effizienter Ressourcen aktueller mobiler Satellitenkommunikationssysteme benutzt, während es ebenfalls größere Wachstumsmöglichkeiten für das System liefert.
  • Zusammenfassung der Erfindung
  • Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein mobiles Satellitenkommunikationssystem bereitzustellen, das keine Begrenzung bezüglich der Frequenzwiederbenutzung für Punkt-zu-Punkt-Kommunikation besitzt.
  • Es ist eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein mobiles Satellitenkommunikationssystem bereitzustellen, das einfache und kostengünstige Satellitendesigns verwendet.
  • Es ist eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein mobiles Satellitenkommunikationssystem bereitzustellen, das eine große Systemzuverlässigkeit bei geringer Alterung besitzt.
  • Es ist noch eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein mobiles Satellitenkommunikationssystem bereitzustellen, bei dem die einzelnen Satelliten und die mobilen Endgeräte bzw. Terminals eine geringe Komplexität besitzen, wobei die Komplexität des Systems auf die Boden-Hubgeräte konzentriert wird.
  • Es ist noch eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein mobiles Satellitenkommunikationssystem bereitzustellen, das eine genauere Fähigkeit zur Satelliten- und Benutzerpositionierung besitzt.
  • Entsprechend den Aufgaben der vorliegenden Erfindung wird eine neue mobile Satellitenkommunikationstechnik für Handendgeräte bereitgestellt, wie in den Ansprüchen definiert. Das mobile Satellitenkommunikationssystem umfasst ein Satellitensystem mit einer Vielzahl von einzelnen Satelliten. Die Vielzahl von einzelnen Satelliten stehen jeweils in Kommunikation mit einem Boden-Telekommunikationshub, so dass ein Signal, das von dem Boden-Telekommunikationshub verarbeitet wird, über mehrere Pfade zu einer Vielzahl der einzelnen Satelliten in der Satellitenkonstellation gestrahlt wird. Das abgestrahlte Signal wird dann von der Vielzahl von einzelnen Satelliten zu dem mobilen Satellitenendgerät weiter gesendet, das das neu gesendete Signal von der Vielzahl einzelner Satelliten gleichzeitig empfängt, derart, dass das gleiche Frequenzspektrum von anderen mobilen Benutzern wiederverwendet werden kann.
  • Diese und andere Merkmale der vorliegenden Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung der Erfindung, wenn sie zusammen mit den begleitenden Zeichnungen und den angehängten Ansprüchen betrachtet wird.
  • Kurze Beschreibung der Zeichnungen
  • 1 ist eine perspektivische Ansicht, die die Vorwärts-Verbindungsgeometrie eines mobilen Satellitenkommunikationssystems entsprechend einer bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung darstellt;
  • 2 ist ein schematisches Blockdiagramm, das die Signalübertragungsfunktion eines Boden-Telekommunikationshubs für ein mobiles Satellitenkommunikationssystem entsprechend einer bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung darstellt;
  • 3 ist eine perspektivische Ansicht, die die Rückverbindungsgeometrie eines mobilen Satellitenkommunikationssystems entsprechend einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung zeigt;
  • 4 ist ein schematisches Blockdiagramm, das die Signalempfangsfunktion eines Boden-Telekommunikationshubs für ein mobiles Satellitenkommunikationssystem entsprechend einer bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung zeigt; und
  • 5 ist ein schematisches Flussdiagramm, das die Gesamtarchitektur für ein mobiles Kommunikationssystem mit mehreren Satelliten entsprechend einer bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung darstellt.
  • Bester Modus zur Ausführung der Erfindung
  • Es wird nun auf die Figuren Bezug genommen. Das offenbarte mobile Kommunikationssystem kann verwendet werden, um die Frequenzspektrums-Beschränkung, die zuvor diskutiert wurde, aufzubrechen und ein sehr viel effizienteres Mittel bereitzustellen, um das zugewiesene mobile Satellitenspektrum mehrere Male wiederzubenutzen. Durch Beseitigen dieser Frequenzspektrumsbegrenzung kann die Gesamtkapazität der existierenden mobilen Satellitenkommunikationssysteme wachsen.
  • Bezug nehmend auf die 1 ist ein mobiles Satellitenkommunikationssystem 10 entsprechend einer bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung dargestellt. In 1 ist das mobile Satellitenkommunikationssystem 10 in einem Vorwärtsverbindungsmodus gezeigt. Das mobile Satellitenkommunikationssystem 10 umfasst einen Boden-Telekommunikationshub 12, eine Satellitenkonstellation 14 mit einer Vielzahl von einzelnen Satelliten 16, und eine Vielzahl von Hand-Nutzerendgeräten 18, wie beispielsweise mobile Telefone (Handys). Wie nachfolgend in größerem Detail diskutiert, können die Benutzerterminals bzw. -endgeräte 18 Signale 20 gleichzeitig von mehreren Satelliten 16 über ihre Breitstrahlantennen 22 empfangen. Der Boden-Telekommunikationshub 12 verbindet alle Satelliten 16 in der Satellitenkonstellation 14 einzeln und gleichzeitig. Der Hub 12 vorverarbeitet ebenfalls empfangene Signale, um Pfad unterschiede zu kompensieren, bevor die abgestrahlten Signale 24 an die Satelliten 16 gesendet werden, wie nachfolgend in größerem Detail diskutiert wird.
  • Gemäß der bevorzugten Ausführungsform kann das Design der einzelnen Satelliten 16 wesentlich vereinfacht werden gegenüber jenen, die in früheren mobilen Systemen verwendet wurden, da die Satellitenkonstellation 14 als ein Array mit wenigen Strahlen (engl.: sparse radiating array) funktioniert. Es ist bekannt, dass je mehr Satelliten 16 in einer Satellitenkonstellation 14 vorhanden sind, desto besser die Leistung wird, die das mobile Satellitenkommunikationssystem 10 erreichen wird. Satelliten, die einfach und klein sind und eine hohe Leistung bereitstellen, sind bevorzugt. Dies liegt daran, dass die Leistung des Systems 10 stärker von der Satellitenkonstellation 14 abhängt als von den einzelnen Satelliten 16.
  • In einem Sendemodus, der in 1 gezeigt ist, strahlen die einzelnen Satelliten 16 modulierte HF-Leistung an ein gewähltes FOV ab. Das System 10 ist weiterhin betreibbar mit reduzierter Kapazität und muss nicht neu konfiguriert werden, selbst wenn ein einzelner Satellit 16 aus irgendeinem Grund verlorengeht. Als Ergebnis zeigt das System 10 gute Alterungseigenschaften und stellt eine sehr hohe Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit bereit. Der größte Teil der Komplexität des Systems 10 liegt in den Bodenhubs 12, die die möglichen Benutzer lokalisieren und nachverfolgen und die Hauptfunktionen der Strahlformung und des Filterns ausführen, wie nachfolgend diskutiert.
  • Wie in 2 gezeigt, ist die Verarbeitung, die an dem Boden-Telekommunikationshub 12 ausgeführt wird, schematisch in einem Diagramm dargestellt. Der Hub 12 verfolgt, aktualisiert und schätzt die zeitvariable Differenzinformation unter verschiedenen Pfaden zwischen dem Hub 12 und den gewünschten Benutzerendgeräten 18. Die Genauigkeit dieser Information muss innerhalb eines Zehntels einer HF-Wellenlänge liegen. Für UHF-Satellitensysteme muss die erforderliche Pfaddifferenzgenauigkeit etwa zehn (10) Zentimeter betragen. Für eine mobile L- und S-Band Satellitenkonstellation muss die Genauigkeit im Bereich von einem (1) Zentimeter liegen. Unglücklicherweise liefern herkömmliche Techniken oder GPS-Techniken nicht die gewünschte Genauigkeit.
  • Entsprechend der vorliegenden Erfindung kann die gewünschte Genauigkeit äquivalenter Pfadunterschiede einschließlich aller Ausbreitungsstörungen bereitgestellt werden, indem eine aktive Zweiwege-Kalibrierung und R2N-(Zweiwege-Entfernungsnavigations-)Technik benutzt wird. Eine R2N-Technik ist gerade eine Technik zum Erhalt von Positionsinformation, durch die die Lokalisierung der Position der Satelliten und Benutzer präzise durch Verwendung mehrerer Kalibrierungsorte möglich ist und die in der anhängigen parallelen US-Patentanmeldung mit der Anmeldenummer 09/209,062 ( US 6,246,363 ) mit dem Titel "Method and System for Determining a Position of a Transceiver Unit Incorporating Two-Way Ranging Navigation as a Calibration Reference for GPS" beschrieben ist, die am 10. Dezember 1998 angemeldet wurde. Andere bekannte Techniken können ebenfalls verwendet werden.
  • Der Boden-Telekommunikationshub 12 besitzt ein Verarbeitungszentrum 26, das jedes Signal verarbeitet und das in 2 in einem Sendemodus gezeigt ist. Der Hub 12 besitzt die Fähigkeit, die Vielzahl von Satelliten 16 einzeln durch Verwendung einer Antennen-Raumdiskriminierung anzusprechen, um Signale zu unterschiedlichen Satelliten zu trennen. Alternativ kann eine Codeidentifikation ebenfalls verwendet werden, um unterschiedliche Satelliten unabhängig anzusprechen.
  • Wie in 2 gezeigt und unter der Annahme, dass es "H"-Benutzer gibt, werden die Signale von Benutzer I bis Benutzer H, die allgemein durch Bezugszeichen 28 gekennzeichnet sind, in das Verarbeitungszentrum 26 eingegeben. Die Position der verschiedenen Benutzer (I bis H) wird allgemein bestimmt durch die Schaltung von den verschiedenen Benutzersignalen 28, die durch das Bezugszeichen 30 gekennzeichnet sind. Die verschiedenen Benutzersignale 28 für Benutzer I bis Benutzer H werden dann zur Übertragung zu den unterschiedlichen Satelliten 16 kombiniert, wie allgemein durch Bezugszeichen 32 gekennzeichnet. In diesem Fall wird das Signal an N-Satelliten gesendet, unter der Annahme, dass N-Satelliten in der Konstellation sind. Die kombinierten Signale werden dann verstärkt, gefiltert, aufwärts konvertiert und dann weiter verstärkt, wie allgemein durch Bezugszeichen 36 gekennzeichnet. Diese Signale werden dann an eine Mehrfachstrahlantenne 38 geliefert, wo eine Strahlformungsverarbeitung durchgeführt wird, so dass die Signale an die N-Satelliten über Abstrahlungssignale 24 gesendet werden können. Der Strahlformungsvorgang kann im Basisband oder einem unteren IF-Frequenzband entweder über digitale oder über analoge Mittel ausgeführt werden. Für eine geringe Bandbreite (Signale mit weniger als ein paar MHz) kann die digitale Implemen tierung Kostenvorteile haben. Das verarbeitete Signal 24, das von dem Bodenhub 12 über mehrere Pfade abgestrahlt wird, wird verstärkt, gefiltert und dann neu ausgestrahlt von jedem der mehreren Satelliten 16, um gleichzeitig an einem gewünschten Benutzerort anzukommen. Folglich werden die abgestrahlten Signale von den mehreren Satelliten kohärent über ein Handendgerät 22 kombiniert.
  • In äquivalenter Weise besteht die Wirkung der räumlichen Verarbeitung, die von dem Verarbeitungszentrum 26 ausgeführt wird, darin, die Signalstärke über mehrere Satelliten 16 auf den Benutzer zu fokussieren, wobei die Satelliten als spärlich getrennte Bereiche eines großen aktiven Reflektors wirken. Deshalb wird die Verarbeitung am Boden unterschiedliche Zeitverzögerungen in die Signale 24 einfügen, die über verschiedene Pfade ausgestrahlt werden. Die Zeitverzögerungen werden in die Signale 24 eingefügt, als ob die Satelliten auf einer ellipsoiden Oberfläche lägen, von der sich die beiden Brennpunkte exakt an dem Hub 12 bzw. den gewünschten Benutzerpositionen 18 befinden. Bei Konstellationen mit niederer oder mittlerer Erdumlaufbahn werden die Benutzer 18 und der Hub 12 immer im Nahfeld des sparse array liegen.
  • In einem Empfangsmodus, der in 3 gezeigt ist, sammeln die einzelnen Satelliten 16 die HF-Signale von dem gleichen FOV. 3 zeigt folglich die Rückverbindungsgeometrie für Empfangssignale, die von den Benutzerendgeräten 18 zu dem Boden-Telekommunikationshub 12 gesendet werden. Wie in 3 gezeigt, gibt es zwei Gruppen von beteiligten Verbindungen: die Verbindungen zwischen den Benutzern 18 und den Satelliten 16, allgemein durch Bezugszeichen 40 gekennzeichnet, und jene zwi schen den Satelliten 16 und dem Hub 12, die allgemein durch Bezugszeichen 42 gekennzeichnet sind. Die Benutzerantennen 22 müssen in der Lage sein, alle beteiligten Satelliten 16 zu bestrahlen. Es gibt ebenfalls eine Beschränkung bezüglich der Variation und der Verstärkung der Benutzerantenne 22 in dem Cluster.
  • Wie bei der Vorwärtsverbindungsgeometrie werden die Satelliten 16 die Signale 40 verstärken, die sie von den Benutzern 18 empfangen, und werden die Signale 42 in Richtung des Hubs 12 weitersenden. Der Hub 12 kann Signale 42 unabhängig, aber gleichzeitig von den Satelliten 16 empfangen und wird die Signale 42 von unterschiedlichen Satelliten kohärent in dem Nachverarbeitungs-Prozessor 44 zusammenfügen, wie in 4 dargestellt.
  • Die Signalflüsse in dem Blockdiagramm, das in 4 gezeigt ist, zeigen die Empfangsfunktion des Nachverarbeitungs-Prozessors 44 und des Hubs 12. Die Signalflüsse sind zu den entsprechenden Flüssen in 2 umgedreht. Deshalb wird der Empfangsprozess nicht nochmals im Detail ausgeführt. Die Verbindungen 42 von den Satelliten 16 zu dem Hub 12 werden jedoch an dem Strahlformer 38 empfangen und dann zu dem Empfänger und Abwärtswandlern 46 übertragen, bevor die Signale getrennt werden. Die Signale werden abhängig von dem Benutzer getrennt, zu dem sie übertragen werden sollen, wie dies allgemein durch Bezugszeichen 48 gekennzeichnet ist, und werden dann zu dem spezifischen Benutzer I bis H gesendet, wie allgemein mit Bezugszeichen 50 gekennzeichnet ist. Es versteht sich, dass sowohl die Empfangs- als auch die Sendefunktion notwendige Teile der Pfadverbindungskalibrierung und Benutzerpositionierung sind.
  • Die Technik der vorliegenden Erfindung hat zu einer signifikanten Reduzierung der Durchschnitts-Seitenkeulenpegel geführt. Es wurde herausgefunden, dass dies an drei Faktoren liegt. Erstens ist die vorgeschlagene Architektur kein periodisches Array sondern vielmehr ein sparse array mit zufälligen Abständen, das keine Gitterkeulen besitzt. Obgleich die mittlere Seitenkeule an einer einzelnen Frequenz relativ hoch ist, sinkt der Pegel mit ansteigender Bandbreite. Zweitens ist das große schwach gefüllte Array, das durch bewegte Satelliten gebildet wird, eine große ausgedehnte Aperturgröße. Somit liegen alle Benutzer am Boden im Nahfeld der ausgedehnten bzw. erweiterten Apertur, und die Wellenfronten, die von allen Benutzern empfangen werden, sind sphärisch anstatt planar. Folglich werden die Dispersionswirkungen sehr viel deutlicher als dies im Fernfeld der Fall wäre. Die Dispersion wächst sehr schnell, wenn eine Sonde weg von dem Hauptstrahl geschwenkt wird, und die Dispersion verwischt die Leistungsverteilung über eine finite Signalbandbreite sehr wirksam. Drittens ist das Kommunikationssystem bevorzugt mit einem finiten Frequenzspektrum entworfen. Das Informationssignal wird deshalb über eine finite Bandbreite über CDMA oder über kurzdauernde Wellenformen für die TDMA-Schemata gespreizt.
  • 5 zeigt als Diagramm den Betrieb der Erfindung, die eine Erhöhung der Wiederverwendbarkeit des wertvollen Frequenzspektrums ermöglicht. Die Vorteile, die durch dieses System bereitgestellt werden, umfassen eine fehlende Beschränkung der Frequenzwiederverwendung für Punkt-zu-Punkt-Kommunikation. Vielmehr ist die Kapazität dieses Systems nur durch die HF-Gesamtleistung für Satelliten begrenzt. Ferner ermöglicht die bevorzugte Ausführungsform den Einsatz einfacher und kostengünstiger Satellitenentwürfe, da, je mehr Satelliten in der Konstellation enthalten sind, desto besser die Leistung des Gesamtsystems wird. Das System besitzt ebenfalls eine hohe Systemzuverlässigkeit durch eine schwache Alterung sowie auch durch Konzentration komplexer Verarbeitung auf die Hubs. Die bevorzugte Ausführungsform erzeugt einen Bedarf für eine große Anzahl von kostengünstigen Satelliten und ebenfalls der Verwendung von R2N-Techniken, um Satelliten und Benutzerpositionierung auszuführen. Je mehr Benutzer dieses System benutzen, desto genauer können die Satelliten und Benutzerpositionen bestimmt werden. Noch wichtiger als die aktuellen Positionen von Benutzern und Satelliten sind jedoch die Pfadlängen, die von den Signalen durchlaufen werden. Deshalb können die periodischen Kalibrierungstechniken, die direkt auf diese Pfadlängen angewendet werden, viel einfacher und kostengünstiger sein. Ferner liefert das System auch Vorteile des CDMA und des TDMA für die Systemleistung über große Teile der Bandbreite.
  • Wie in 5 gezeigt, wird die vorliegende Erfindung in bis zu drei Segmente aufgeteilt; ein Hubsegment 52, das den Boden-Telekommunikationshub 12 enthält, ein Raumsegment 54, das eine Vielzahl von einzelnen Satelliten 16 enthält, und ein Benutzersegment 56 mit einer Vielzahl von Benutzerendgeräten 18. Das Hubsegment besitzt ebenfalls ein Verarbeitungszentrum 26 und einen Nachverarbeitungs-Prozessor 44 zur Verarbeitung der Signale während des Übertragungs- und Empfangsmodus.
  • Nachdem die Erfindung vollständig beschrieben wurde, ergibt sich für den Fachmann, dass viele Änderungen und Modifikationen an der Erfindung vorgenommen werden können, ohne den Rahmen der Erfindung zu verlassen, wie er in den Ansprüchen abgesteckt ist.

Claims (6)

  1. Mobiles Satellitenkommunikationssystem (10) für mobile Benutzer, mit: einer Satellitenkonstellation (14) mit einer Vielzahl von einzelnen Satelliten (16), die als Strahlergruppe geringer Dichte wirkt; einem Bodentelekommunikationshub (12) in Kommunikation mit jedem der Vielzahl einzelner Satelliten (16) derart, dass ein Benutzersignal, dass von dem Bodentelekommunikationshub (12), verarbeitet wird, über eine Vielzahl von Pfaden (24) abgestrahlt wird als Ausstrahlungssignale zu einer Vielzahl der einzelnen Satelliten (16) in der Satellitenkonstellation (14); und einen mobilen tragbaren Terminal (18) zum Empfangen der Ausstrahlungssignale (24), die von der Vielzahl einzelner Satelliten (16) abgestrahlt werden, wobei der Bodentelekommunikationshub (12) ein Verarbeitungszentrum (26) zum Empfangen einer Vielzahl der Benutzersignale und zur Verarbeitung dieser Signale aufweist, um zu der Vielzahl einzelner Satelliten (16) gesendet zu werden, und das Verarbeitungszentrum (26) aufweist eine Vorrichtung (32) zum Kombinieren der Vielzahl empfangener Benutzersignale zum Senden zu der Vielzahl von einzelnen Satelliten (16); einen Strahlformer (38) zum Formen mehrerer Strahlen zum Senden der Ausstrahlungssignale (24) zu der Vielzahl von Satelliten (16); Vorrichtung zum Vorhersagen unterschiedlicher Zeitverzögerungen auf verschiedene Pfaden zwischen dem Hub und dem mobilen Terminal und das Benutzersignal von dem Bodentelekommunikationshub (12) verarbeitet wird, um über die Vielzahl einzelner Satelliten (16) gesendet zu werden, derart, dass die Ausstrahlungssignale an einem bestimmten Benutzerort gleichzeitig ankommen und danach das mobile Terminal (18) die Ausstrahlungssignale kohärent zu dem Benutzersignal kombiniert.
  2. Mobiles Satellitenkommunikationssystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung zum Vorhersagen des Zeitunterschiedes eine Zwei-Wege Entfernungsmessungsnavigation benutzt.
  3. Verfahren zum Senden eines Kommunikationssignals zu einem mobilen tragbaren Terminal (18) über eine Vielzahl von Pfaden (24) einer Vielzahl einzelner Satelliten (16) in einer Satellitenkonstellation (14), mit den Schritten: Bereitstellen eines Bodentelekommunikationshubs (12); Verarbeiten eines empfangenen Benutzersignals in dem Bodentelekommunikationshub (12); Vorhersagen unterschiedlicher Zeitverzögerungen auf den verschiedenen Pfaden (24) zwischen dem Bodentelekommunikationshub und dem mobilen Terminal; Ausstrahlen des Benutzersignals über die mehreren Pfade (24) als Ausstrahlungssignale zu der Vielzahl von Satelliten (16) in der Satellitenkonstellation (14), die konfiguriert ist um als Ausstrahlungsgruppe mit geringer Dichte zu wirken; Neuabstrahlen der Ausstrahlungssignale von der Vielzahl der Satelliten (16) zu dem mobilen tragbaren Terminal (18) derart, dass die Ausstrahlungssignale an dem bestimmten Benutzerort gleichzeitig ankommen; und das mobile tragbare Terminal (18) in der Folge die Ausstrahlungssignale, die von der Vielzahl von Satelliten (16) kommend empfangen werden, kohärent kombiniert werden.
  4. Verfahren nach Anspruch 3, gekennzeichnet durch: Verarbeiten einer Vielzahl empfangener Benutzersignale in dem Bodentelekommunikationshub (12).
  5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Schritt der Verarbeitung der Vielzahl empfangener Benutzersignale ferner aufweist: Kombinieren der Vielzahl der empfangenen Signale zum Senden zu der Vielzahl einzelner Satelliten (16).
  6. Verfahren nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Schritt der Verarbeitung der Vielzahl empfangener Signale ferner aufweist: Formen mehrerer Strahlen zum Übertragen der Signale zu der Vielzahl von Satelliten (16).
DE60025059T 1999-03-18 2000-03-16 Verfahren und System zur Satelliten-Kommunikation, worin tragbare Endgeräte ein aus mehreren Satelliten abgestrahltes Signal empfangen Expired - Lifetime DE60025059T2 (de)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US09/271,997 US6337980B1 (en) 1999-03-18 1999-03-18 Multiple satellite mobile communications method and apparatus for hand-held terminals
US271997 1999-03-18

Publications (2)

Publication Number Publication Date
DE60025059D1 DE60025059D1 (de) 2006-02-02
DE60025059T2 true DE60025059T2 (de) 2006-08-31

Family

ID=23037968

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE60025059T Expired - Lifetime DE60025059T2 (de) 1999-03-18 2000-03-16 Verfahren und System zur Satelliten-Kommunikation, worin tragbare Endgeräte ein aus mehreren Satelliten abgestrahltes Signal empfangen

Country Status (8)

Country Link
US (5) US6337980B1 (de)
EP (1) EP1037403B1 (de)
JP (1) JP3455493B2 (de)
KR (1) KR100330684B1 (de)
DE (1) DE60025059T2 (de)
HK (1) HK1028849A1 (de)
SG (1) SG99862A1 (de)
TW (1) TW459453B (de)

Families Citing this family (45)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6337980B1 (en) * 1999-03-18 2002-01-08 Hughes Electronics Corporation Multiple satellite mobile communications method and apparatus for hand-held terminals
US6785553B2 (en) 1998-12-10 2004-08-31 The Directv Group, Inc. Position location of multiple transponding platforms and users using two-way ranging as a calibration reference for GPS
US7089000B1 (en) * 1999-03-18 2006-08-08 The Directv Group, Inc. Multi-node wireless communication system with multiple transponding platforms
US6990314B1 (en) 1999-03-18 2006-01-24 The Directv Group, Inc. Multi-node point-to-point satellite communication system employing multiple geo satellites
US6920309B1 (en) * 1999-03-18 2005-07-19 The Directv Group, Inc. User positioning technique for multi-platform communication system
US6606307B1 (en) * 1999-03-23 2003-08-12 Hughes Electronics Corporation Techniques for utilization of bandwidth space assets
US6501941B1 (en) 1999-03-23 2002-12-31 Hughes Electronics Corporation Method for identifying growth limits of handheld services for mobile satellite communications
US6510317B1 (en) * 1999-11-04 2003-01-21 Xm Satellite Radio, Inc. Satellite digital audio radio service tuner architecture for reception of satellite and terrestrial signals
US6963548B1 (en) * 2000-04-17 2005-11-08 The Directv Group, Inc. Coherent synchronization of code division multiple access signals
US6756937B1 (en) 2000-06-06 2004-06-29 The Directv Group, Inc. Stratospheric platforms based mobile communications architecture
US6388615B1 (en) * 2000-06-06 2002-05-14 Hughes Electronics Corporation Micro cell architecture for mobile user tracking communication system
US7200360B1 (en) 2000-06-15 2007-04-03 The Directv Group, Inc. Communication system as a secondary platform with frequency reuse
US6859652B2 (en) 2000-08-02 2005-02-22 Mobile Satellite Ventures, Lp Integrated or autonomous system and method of satellite-terrestrial frequency reuse using signal attenuation and/or blockage, dynamic assignment of frequencies and/or hysteresis
US7257418B1 (en) 2000-08-31 2007-08-14 The Directv Group, Inc. Rapid user acquisition by a ground-based beamformer
US6763242B1 (en) 2000-09-14 2004-07-13 The Directv Group, Inc. Resource assignment system and method for determining the same
US7046718B1 (en) * 2000-09-25 2006-05-16 The Directv Group, Inc. Coherent phase synchronous code division multiple access communications from multiple transponder platforms
US7792488B2 (en) 2000-12-04 2010-09-07 Atc Technologies, Llc Systems and methods for transmitting electromagnetic energy over a wireless channel having sufficiently weak measured signal strength
US7181162B2 (en) * 2000-12-12 2007-02-20 The Directv Group, Inc. Communication system using multiple link terminals
US7400857B2 (en) * 2000-12-12 2008-07-15 The Directv Group, Inc. Communication system using multiple link terminals
US7103317B2 (en) * 2000-12-12 2006-09-05 The Directv Group, Inc. Communication system using multiple link terminals for aircraft
US6891813B2 (en) * 2000-12-12 2005-05-10 The Directv Group, Inc. Dynamic cell CDMA code assignment system and method
US7187949B2 (en) * 2001-01-19 2007-03-06 The Directv Group, Inc. Multiple basestation communication system having adaptive antennas
US8396513B2 (en) 2001-01-19 2013-03-12 The Directv Group, Inc. Communication system for mobile users using adaptive antenna
US7809403B2 (en) 2001-01-19 2010-10-05 The Directv Group, Inc. Stratospheric platforms communication system using adaptive antennas
AU2003272190A1 (en) * 2002-04-17 2004-01-19 Aerovironment, Inc. High altitude platform deployment system
US7783258B2 (en) * 2003-02-14 2010-08-24 Nortel Networks Limited Wireless communication
US7263335B2 (en) 2004-07-19 2007-08-28 Purewave Networks, Inc. Multi-connection, non-simultaneous frequency diversity in radio communication systems
US20060078068A1 (en) * 2004-10-13 2006-04-13 Aiguo Yan Methods and apparatus for wireless communication
US20060269017A1 (en) * 2005-05-31 2006-11-30 Harris Corporation, Corporation Of The State Of Delaware Receiver including false alarm rejection processing and associated methods
US7415082B2 (en) * 2005-05-31 2008-08-19 Harris Corporation Receiver including synch pulse detection and associated method
US7583935B2 (en) 2005-07-08 2009-09-01 Telcom Ventures, Llc Method and system for mitigating co-channel interference
WO2007031088A1 (en) * 2005-09-15 2007-03-22 Aalborg Universited A method for sending secure information or increasing communication capacity via coding of wavefronts and a system using said method
JP2009522929A (ja) * 2006-01-03 2009-06-11 テルコム・ベンチャーズ・エルエルシー 複合された衛星−地上ネットワークにおける、直交周波数分割多重の時間調節及び同期化の利用
US7787819B2 (en) * 2006-08-25 2010-08-31 Space Systems / Loral, Inc. Ground-based beamforming for satellite communications systems
US8107875B2 (en) * 2006-09-26 2012-01-31 Viasat, Inc. Placement of gateways near service beams
EP2645597B2 (de) 2006-09-26 2024-03-06 ViaSat, Inc. Verbesserte Spotbeam-Satellitensysteme
US8538323B2 (en) 2006-09-26 2013-09-17 Viasat, Inc. Satellite architecture
US20090298423A1 (en) * 2006-10-03 2009-12-03 Viasat, Inc. Piggy-Back Satellite Payload
RU2469477C2 (ru) 2007-03-27 2012-12-10 ТЕЛКОМ ВЕНЧЕРЗ, ЭлЭлСи Способ и система для повышения спектральной эффективности линии передачи данных
US7880861B2 (en) * 2007-08-17 2011-02-01 Asml Netherlands B.V. Synchronizing timing of multiple physically or logically separated system nodes
US9826407B2 (en) * 2012-05-14 2017-11-21 X Development Llc Balloon clumping to provide bandwidth requested in advance
US9424752B1 (en) * 2012-12-26 2016-08-23 Google Inc. Methods and systems for performing fleet planning based on coarse estimates of regions
US9195938B1 (en) 2012-12-27 2015-11-24 Google Inc. Methods and systems for determining when to launch vehicles into a fleet of autonomous vehicles
EP3329612A1 (de) * 2015-07-31 2018-06-06 ViaSat, Inc. Satellitenkonstellation mit flexibler kapazität
FR3064856B1 (fr) * 2017-04-04 2020-03-20 Thales Procede de communication spatiale pour des services iot et systemes spatial de telecommunications correspondant

Family Cites Families (167)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2470787A (en) 1944-05-04 1949-05-24 Paul W Nosker System for determining the position or path of an object in space
US3384891A (en) * 1965-02-11 1968-05-21 Gen Electric Method and system for long distance navigation and communication
DE1591517B1 (de) * 1967-07-21 1971-08-05 Siemens Ag Funk-Ortungsverfahren durch Laufzeitmessung zu Fahrzeugen mit Transpondern ueber Erdsatelliten
US4255814A (en) 1977-07-15 1981-03-10 Motorola, Inc. Simulcast transmission system
US4161730A (en) 1977-10-17 1979-07-17 General Electric Company Radio determination using satellites transmitting timing signals with correction by active range measurement
US4161734A (en) * 1977-10-17 1979-07-17 General Electric Company Position surveillance using one active ranging satellite and time of arrival of a signal from an independent satellite
US4359733A (en) 1980-09-23 1982-11-16 Neill Gerard K O Satellite-based vehicle position determining system
DE3301613A1 (de) 1983-01-19 1984-07-19 Standard Elektrik Lorenz Ag, 7000 Stuttgart Positionsbestimmungssystem
DE3441722A1 (de) * 1984-11-15 1986-05-15 Robert Bosch Gmbh, 7000 Stuttgart Funktelefonnetz
US4718109A (en) 1986-03-06 1988-01-05 Motorola, Inc. Automatic synchronization system
US4823341A (en) 1986-08-14 1989-04-18 Hughes Aircraft Company Satellite communications system having frequency addressable high gain downlink beams
US4819227A (en) * 1986-08-14 1989-04-04 Hughes Aircraft Company Satellite communications system employing frequency reuse
US5006855A (en) 1986-08-20 1991-04-09 The Mitre Corporation Ranging and processing system for mobile surveillance and data link
JPS63253278A (ja) 1987-04-10 1988-10-20 Sony Corp 衛星を用いた測位方法
US5099245A (en) 1987-10-23 1992-03-24 Hughes Aircraft Company Vehicle location system accuracy enhancement for airborne vehicles
JPH01217285A (ja) 1988-02-26 1989-08-30 Mitsubishi Electric Corp マルチスタテイツクレーダ装置
GB2215932A (en) 1988-03-26 1989-09-27 Gec Traffic Automation Radio position finding system
JPH0228580A (ja) 1988-07-18 1990-01-30 Mitsubishi Electric Corp 衛星追尾方式
WO1990013186A1 (en) 1989-04-25 1990-11-01 Geostar Corporation Communication system employing multiple relay satellites operating on common downlink frequency
US5126748A (en) 1989-12-05 1992-06-30 Qualcomm Incorporated Dual satellite navigation system and method
US4994809A (en) 1990-03-07 1991-02-19 Hughes Aircraft Company Polystatic correlating radar
JPH03291584A (ja) 1990-04-10 1991-12-20 Toyota Motor Corp 車両用ナビゲーション装置
JP2979582B2 (ja) 1990-05-23 1999-11-15 ソニー株式会社 伝送システム
US5212804A (en) * 1990-08-02 1993-05-18 Gte Airfone, Inc. Communication system having multiple base stations and multiple mobile units
US5371780A (en) * 1990-10-01 1994-12-06 At&T Corp. Communications resource assignment in a wireless telecommunications system
US5506864A (en) 1990-12-05 1996-04-09 Interdigital Technology Corporation CDMA communications and geolocation system and method
CA2034634C (en) * 1991-01-21 1995-02-07 Seiji Kachi Spread packet communication system
US5155859A (en) 1991-03-28 1992-10-13 Motorola, Inc. Simulcast transmission system having automatic audio equalization
US5181041A (en) 1991-07-02 1993-01-19 Hughes Aircraft Company Accurate location system using transponded and correlated LORAN signals
FR2681199B1 (fr) 1991-09-11 1993-12-03 Agence Spatiale Europeenne Procede et dispositif pour multiplexer des signaux de donnees.
US5365447A (en) 1991-09-20 1994-11-15 Dennis Arthur R GPS and satelite navigation system
US6067442A (en) * 1991-10-10 2000-05-23 Globalstar L.P. Satellite communications system having distributed user assignment and resource assignment with terrestrial gateways
US5736959A (en) 1991-10-28 1998-04-07 Teledesic Corporation Earth-fixed cell beam management for satellite communication system using dielectic lens-focused scanning beam antennas
US5278863A (en) * 1992-04-10 1994-01-11 Cd Radio Incorporated Radio frequency broadcasting systems and methods using two low-cost geosynchronous satellites
US5550809A (en) 1992-04-10 1996-08-27 Ericsson Ge Mobile Communications, Inc. Multiple access coding using bent sequences for mobile radio communications
US5485485A (en) * 1992-04-10 1996-01-16 Cd Radio Inc. Radio frequency broadcasting systems and methods using two low-cost geosynchronous satellites and hemispherical coverage antennas
US5187485A (en) 1992-05-06 1993-02-16 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Air Force Passive ranging through global positioning system
US5233626A (en) * 1992-05-11 1993-08-03 Space Systems/Loral Inc. Repeater diversity spread spectrum communication system
US5387916A (en) 1992-07-31 1995-02-07 Westinghouse Electric Corporation Automotive navigation system and method
US5430657A (en) 1992-10-20 1995-07-04 Caterpillar Inc. Method and apparatus for predicting the position of a satellite in a satellite based navigation system
US5361398A (en) 1993-01-29 1994-11-01 Motorola, Inc. Method and apparatus for transmission path delay measurements using adaptive demodulation
US5739785A (en) 1993-03-04 1998-04-14 Trimble Navigation Limited Location and generation of high accuracy survey control marks using satellites
US5379320A (en) 1993-03-11 1995-01-03 Southern California Edison Company Hitless ultra small aperture terminal satellite communication network
US5423059A (en) 1993-07-29 1995-06-06 Motorola Inc. Method for enhancing signal quality in a simulcast communication system
US5444450A (en) 1993-08-11 1995-08-22 Motorola, Inc. Radio telecommunications system and method with adaptive location determination convergence
US5359733A (en) * 1993-08-30 1994-11-01 Brannon Garry A Patch attachments for hats
JP3269229B2 (ja) 1993-11-19 2002-03-25 株式会社デンソー 移動局位置管理システム
US5410314A (en) 1993-11-30 1995-04-25 University Corporation For Atmospheric Research Bistatic multiple-doppler radar network
US5477458A (en) 1994-01-03 1995-12-19 Trimble Navigation Limited Network for carrier phase differential GPS corrections
US6195555B1 (en) 1994-01-11 2001-02-27 Ericsson Inc. Method of directing a call to a mobile telephone in a dual mode cellular satellite communication network
US5898902A (en) 1994-03-17 1999-04-27 Tuzov; Georgy Ivanovich Method and apparatus for multiple-station communication for low-orbit satelllite systems
US5859874A (en) 1994-05-09 1999-01-12 Globalstar L.P. Multipath communication system optimizer
JP2848249B2 (ja) 1994-06-28 1999-01-20 日本電気株式会社 着陸誘導における航空機位置評定システム
GB2321831B (en) 1994-07-22 1999-02-17 Int Mobile Satellite Org Satellite communication method and apparatus
US5625640A (en) * 1994-09-16 1997-04-29 Hughes Electronics Apparatus for and method of broadcast satellite network return-link signal transmission
US5592471A (en) * 1995-04-21 1997-01-07 Cd Radio Inc. Mobile radio receivers using time diversity to avoid service outages in multichannel broadcast transmission systems
US5508708A (en) 1995-05-08 1996-04-16 Motorola, Inc. Method and apparatus for location finding in a CDMA system
JP2661589B2 (ja) 1995-05-22 1997-10-08 日本電気株式会社 Gpsによるダイナミックキューイング方式
US5584047A (en) * 1995-05-25 1996-12-10 Tuck; Edward F. Methods and apparatus for augmenting satellite broadcast system
US5592481A (en) 1995-06-06 1997-01-07 Globalstar L.P. Multiple satellite repeater capacity loading with multiple spread spectrum gateway antennas
WO1996039788A1 (en) 1995-06-06 1996-12-12 Globalstar L.P. Satellite repeater diversity resource management system
US5525995A (en) 1995-06-07 1996-06-11 Loral Federal Systems Company Doppler detection system for determining initial position of a maneuvering target
ZA965340B (en) 1995-06-30 1997-01-27 Interdigital Tech Corp Code division multiple access (cdma) communication system
JPH0926328A (ja) 1995-07-12 1997-01-28 Tokimec Inc 位置標定装置
FR2737627B1 (fr) * 1995-08-02 1997-10-03 Europ Agence Spatiale Systeme de transmission de signaux radioelectriques via un satellite de communication geostationnaire, notamment pour des communications avec des terminaux mobiles portables
US5644572A (en) * 1995-10-03 1997-07-01 Motorola, Inc. Method and apparatus for approximating propagation delay for use in transmission compensation to orbiting satellites
JP3651504B2 (ja) 1995-10-17 2005-05-25 株式会社エクォス・リサーチ 携帯用ナビゲーション装置及び車載用ナビゲーション装置
GB2306827B (en) 1995-10-24 2000-05-31 Int Mobile Satellite Org Satellite radiodetermination
GB2307621B (en) 1995-11-21 1997-12-03 At & T Corp Cdma air interface for radio local loop system
US5907813A (en) 1995-11-30 1999-05-25 Qualcomm Incorporated Signal acquisition in a wireless communication system by transmitting repeated access probes from a terminal to a hub
US5909460A (en) 1995-12-07 1999-06-01 Ericsson, Inc. Efficient apparatus for simultaneous modulation and digital beamforming for an antenna array
US5812961A (en) 1995-12-28 1998-09-22 Trimble Navigation Limited Method and reciever using a low earth orbiting satellite signal to augment the global positioning system
US5917447A (en) 1996-05-29 1999-06-29 Motorola, Inc. Method and system for digital beam forming
US5805983A (en) 1996-07-18 1998-09-08 Ericsson Inc. System and method for equalizing the delay time for transmission paths in a distributed antenna network
JP2915851B2 (ja) 1996-07-18 1999-07-05 宇宙開発事業団 時刻同期型通信システム
US5864579A (en) * 1996-07-25 1999-01-26 Cd Radio Inc. Digital radio satellite and terrestrial ubiquitous broadcasting system using spread spectrum modulation
US5945948A (en) 1996-09-03 1999-08-31 Motorola, Inc. Method and apparatus for location finding in a communication system
JPH1093490A (ja) * 1996-09-11 1998-04-10 Fujitsu Ltd 移動通信システムを利用した衛星データ配信システム
JP3288586B2 (ja) 1996-09-19 2002-06-04 シャープ株式会社 Dgps受信装置及びdgps測位システム
US6233456B1 (en) 1996-09-27 2001-05-15 Qualcomm Inc. Method and apparatus for adjacent coverage area handoff in communication systems
US5920284A (en) 1996-09-30 1999-07-06 Qualcomm Incorporated Ambiguity resolution for ambiguous position solutions using satellite beams
GB2318482B (en) * 1996-10-16 2001-06-13 Ico Services Ltd Communication system
US6587687B1 (en) 1996-10-21 2003-07-01 Globalstar L.P. Multiple satellite fade attenuation control system
US6222828B1 (en) * 1996-10-30 2001-04-24 Trw, Inc. Orthogonal code division multiple access waveform format for use in satellite based cellular telecommunications
US5856804A (en) 1996-10-30 1999-01-05 Motorola, Inc. Method and intelligent digital beam forming system with improved signal quality communications
US5974317A (en) * 1996-11-08 1999-10-26 Lucent Technologies, Inc. Cell-clustering arrangements and corresponding antenna patterns for wireless communication networks employing high-altitude aeronautical antenna platforms
US5844521A (en) 1996-12-02 1998-12-01 Trw Inc. Geolocation method and apparatus for satellite based telecommunications system
US5956619A (en) 1996-12-12 1999-09-21 Globalstar L.P. Satellite controlled power control for personal communication user terminals
US5896558A (en) 1996-12-19 1999-04-20 Globalstar L.P. Interactive fixed and mobile satellite network
US5949766A (en) 1996-12-30 1999-09-07 Motorola, Inc. Ground device for communicating with an elevated communication hub and method of operation thereof
US6151308A (en) * 1996-12-30 2000-11-21 Motorola, Inc. Elevated communication hub and method of operation therefor
US5969674A (en) * 1997-02-21 1999-10-19 Von Der Embse; Urban A. Method and system for determining a position of a target vehicle utilizing two-way ranging
EP0860708B1 (de) 1997-02-21 2005-07-27 Hughes Electronics Corporation Verfahren und Vorrichtung zur Ortsbestimmung für Sende-Empfanganlage mittels Zweiweg-Entfernungsbestimmung in einer polystatischen Satellitenkonfiguration mit Bodenradar
US5903549A (en) 1997-02-21 1999-05-11 Hughes Electronics Corporation Ground based beam forming utilizing synchronized code division multiplexing
US6377208B2 (en) 1997-02-21 2002-04-23 Hughes Electronics Corporation Method and system for determining a position of a transceiver unit utilizing two-way ranging in a polystatic satellite configuration
US5918157A (en) 1997-03-18 1999-06-29 Globalstar L.P. Satellite communications system having distributed user assignment and resource assignment with terrestrial gateways
US6016124A (en) 1997-04-07 2000-01-18 Nortel Networks Corporation Digital beamforming in a satellite communication system
US6084510A (en) 1997-04-18 2000-07-04 Lemelson; Jerome H. Danger warning and emergency response system and method
US6167263A (en) 1997-05-16 2000-12-26 Spherecore, Inc. Aerial communications network including a plurality of aerial platforms
US6094581A (en) * 1997-06-10 2000-07-25 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Tailored hierarchical cell structures in a communications system
US6067458A (en) * 1997-07-01 2000-05-23 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for pre-transmission power control using lower rate for high rate communication
WO1999003228A1 (en) * 1997-07-14 1999-01-21 Hughes Electronics Corporation Error and flow control method with a group reject arq
US6138012A (en) * 1997-08-04 2000-10-24 Motorola, Inc. Method and apparatus for reducing signal blocking in a satellite communication system
KR100567172B1 (ko) 1997-10-14 2006-04-03 퀄컴 인코포레이티드 통신시스템에서 비선형 효과를 측정하는 방법 및 장치
US6529485B1 (en) 1997-10-20 2003-03-04 Viasat, Inc. Method for generation of accurate doppler-free local clock in satellite/wireless networks
US6016421A (en) * 1997-11-17 2000-01-18 Wireless Online, Inc. Conflict resolution in a multi-beam multi-site paging system
US6243587B1 (en) 1997-12-10 2001-06-05 Ericsson Inc. Method and system for determining position of a mobile transmitter
EP0940930B1 (de) * 1998-03-03 2012-09-26 NEC Corporation Verfahren zur leistungsregelung in einem mobilen kommunikationssystem von zellularem typ
JP3940490B2 (ja) * 1998-03-13 2007-07-04 株式会社東芝 分散アンテナシステム
US6339917B1 (en) 1998-03-18 2002-01-22 Ben N. Dillon Articulated combine
US6396819B1 (en) 1998-03-21 2002-05-28 Richard D. Fleeter Low-cost satellite communication system
US6289211B1 (en) 1998-03-26 2001-09-11 Erksson Inc Method for determining the position of a mobile station
US6301231B1 (en) 1998-06-02 2001-10-09 Amer A. Hassan Satellite communication system with variable rate satellite link diversity
US6119016A (en) 1998-06-10 2000-09-12 Lucent Technologies, Inc. Synchronizing base stations in a wireless telecommunications system
US6674730B1 (en) * 1998-08-04 2004-01-06 Tachyon, Inc. Method of and apparatus for time synchronization in a communication system
US6205320B1 (en) 1998-09-04 2001-03-20 Richard Coleman System for satellite to airship to gateway/customer premise equipment, and airship to airship, high data rate relay
US6298238B1 (en) 1998-09-09 2001-10-02 Qualcomm Incorporated Fast user terminal position determination in a satellite communications system
US6665316B1 (en) 1998-09-29 2003-12-16 Agilent Technologies, Inc. Organization of time synchronization in a distributed system
US6621801B1 (en) * 1998-09-29 2003-09-16 Northrop Grumman Corporation Distributed control DAMA protocol for use with a processing communications satellite
US6707800B1 (en) 1998-10-01 2004-03-16 Hughes Electronics Corporation ATM network with central call processor
US6229477B1 (en) 1998-10-16 2001-05-08 Hughes Electronics Corporation Method and system for determining a position of a communication satellite utilizing two-way ranging
US6339611B1 (en) 1998-11-09 2002-01-15 Qualcomm Inc. Method and apparatus for cross polarized isolation in a communication system
US6418158B1 (en) * 1998-11-24 2002-07-09 Hughes Electronics Corporation Synchronization in mobile satellite systems using dual-chirp waveform
US6246363B1 (en) 1998-12-10 2001-06-12 Hughes Electronics Corporation Method and system for incorporating two-way ranging navigation as a calibration reference for GPS
US6337980B1 (en) 1999-03-18 2002-01-08 Hughes Electronics Corporation Multiple satellite mobile communications method and apparatus for hand-held terminals
US6266533B1 (en) 1998-12-11 2001-07-24 Ericsson Inc. GPS assistance data for positioning of mobiles with built-in GPS
US6208626B1 (en) 1998-12-24 2001-03-27 Charles R. Brewer Real-time satellite communication system using separate control and data transmission paths
KR20000045213A (ko) * 1998-12-30 2000-07-15 김영환 Cdma이동통신시스템기지국과이동국간고정된경로지연용인이존재할때이를보상히기위한기지국및그운용방법
US6381228B1 (en) 1999-01-15 2002-04-30 Trw Inc. Onboard control of demand assigned multiple access protocol for satellite ATM networks
FR2790888B1 (fr) 1999-03-11 2003-04-25 Agence Spatiale Europeenne Procede de synchronisation entre une horloge de reference d'une station au sol et une horloge d'au moins un dispositif distant
US6507926B1 (en) * 1999-03-16 2003-01-14 Trw Inc. Mitigation of false co-channel uplink reception in a processing satellite communication system using stagger
US6920309B1 (en) 1999-03-18 2005-07-19 The Directv Group, Inc. User positioning technique for multi-platform communication system
US6275479B1 (en) 1999-03-19 2001-08-14 Spacecode Llc Multiplexed power amplifiers for satellite communication system
US6542754B1 (en) 1999-05-12 2003-04-01 Cisco Systems, Inc. Synchronizing clock signals in wireless networks
US6452962B1 (en) 1999-06-11 2002-09-17 Trw Inc. Mitigation of co-channel interference in synchronization bursts in a multi-beam communication system
EP1107484A4 (de) 1999-06-17 2004-07-21 Mitsubishi Electric Corp Mobiles kommunikationssystem
US6430394B1 (en) * 1999-06-17 2002-08-06 Lockheed Martin Corporation System for controlling communications between a terminal and satellite and method therefore
US6628941B2 (en) 1999-06-29 2003-09-30 Space Data Corporation Airborne constellation of communications platforms and method
JP3291584B2 (ja) 1999-07-05 2002-06-10 飛島道路株式会社 排水具および舗装構造
US6480788B2 (en) 1999-07-12 2002-11-12 Eagle-Eye, Inc. System and method for fast acquisition reporting using communication satellite range measurement
US6768906B2 (en) * 1999-09-13 2004-07-27 Motorola, Inc. System and technique for plane switchover in an aircraft based wireless communication system
US6591111B1 (en) * 1999-12-10 2003-07-08 Motorola, Inc. Group radio communication system and method using interconnected radio sub-networks
US7027769B1 (en) 2000-03-31 2006-04-11 The Directv Group, Inc. GEO stationary communications system with minimal delay
US6963548B1 (en) 2000-04-17 2005-11-08 The Directv Group, Inc. Coherent synchronization of code division multiple access signals
DE60127758T2 (de) 2000-05-22 2007-12-27 Hughes Electronics Corp., El Segundo Drahtloses Kommunikationssystem mit mehreren Plattformen für verschiedene Benutzerarten
DE60142877D1 (de) 2000-05-22 2010-10-07 Directv Group Inc Mehrfachknoten punkt-zu-punkt satellitenkommunikationssystem mit mehreren geo-satelliten
WO2001093458A2 (en) 2000-05-30 2001-12-06 Hughes Electronics Corporation Multi-node wireless communication system with multiple transponding platforms
JP3424659B2 (ja) 2000-06-02 2003-07-07 日本電気株式会社 マルチビーム受信装置
EP1208659B1 (de) 2000-06-06 2013-02-27 The DIRECTV Group, Inc. Resourcenzuteilungverfahren in einem satellitendiversitysystem
US6507739B1 (en) * 2000-06-26 2003-01-14 Motorola, Inc. Apparatus and methods for controlling a cellular communications network having airborne transceivers
US6380893B1 (en) 2000-09-05 2002-04-30 Hughes Electronics Corporation Ground-based, wavefront-projection beamformer for a stratospheric communications platform
US6952580B2 (en) 2000-12-12 2005-10-04 The Directv Group, Inc. Multiple link internet protocol mobile communications system and method therefor
US7181162B2 (en) 2000-12-12 2007-02-20 The Directv Group, Inc. Communication system using multiple link terminals
US20020073437A1 (en) 2000-12-12 2002-06-13 Hughes Electronics Corporation Television distribution system using multiple links
US7103317B2 (en) 2000-12-12 2006-09-05 The Directv Group, Inc. Communication system using multiple link terminals for aircraft
US7400857B2 (en) 2000-12-12 2008-07-15 The Directv Group, Inc. Communication system using multiple link terminals
US6941107B2 (en) 2001-01-19 2005-09-06 The Directv Group, Inc. Stratospheric platform based surface vehicle tracking and mobile data network
US7809403B2 (en) 2001-01-19 2010-10-05 The Directv Group, Inc. Stratospheric platforms communication system using adaptive antennas
US8396513B2 (en) 2001-01-19 2013-03-12 The Directv Group, Inc. Communication system for mobile users using adaptive antenna
US7236508B2 (en) 2001-02-05 2007-06-26 The Directv Group, Inc. Application of complex codes to maximize feeder link utilization
US7068616B2 (en) 2001-02-05 2006-06-27 The Directv Group, Inc. Multiple dynamic connectivity for satellite communications systems
US7245599B2 (en) 2001-02-05 2007-07-17 The Directtv Group, Inc. Application of complex codes to maximize user link utilization
US6452541B1 (en) * 2001-02-20 2002-09-17 Motorola, Inc. Time synchronization of a satellite positioning system enabled mobile receiver and base station
DE60130643T2 (de) 2001-07-02 2008-07-17 Texas Instruments Inc., Dallas Sender-Empfänger für CDMA-Kommunikation mit Driftkorrektur einer Chipzählvorrichtung
US6983160B2 (en) 2001-10-25 2006-01-03 Motorola, Inc. Base site and method for GPS-based regional time synchronization
US7272202B2 (en) 2002-08-14 2007-09-18 Standard Microsystems Corp. Communication system and method for generating slave clocks and sample clocks at the source and destination ports of a synchronous network using the network frame rate
JP4027887B2 (ja) 2003-12-05 2007-12-26 宮川工機株式会社 伏図作成支援装置及び伏図作成支援プログラム

Also Published As

Publication number Publication date
US20010000167A1 (en) 2001-04-05
KR100330684B1 (ko) 2002-04-03
US8223733B2 (en) 2012-07-17
TW459453B (en) 2001-10-11
EP1037403A2 (de) 2000-09-20
US20050153655A1 (en) 2005-07-14
HK1028849A1 (en) 2003-04-23
KR20000062958A (ko) 2000-10-25
SG99862A1 (en) 2003-11-27
EP1037403A3 (de) 2002-01-16
JP2000295160A (ja) 2000-10-20
US6757546B1 (en) 2004-06-29
US6295440B2 (en) 2001-09-25
EP1037403B1 (de) 2005-12-28
US6337980B1 (en) 2002-01-08
DE60025059D1 (de) 2006-02-02
US6909875B1 (en) 2005-06-21
JP3455493B2 (ja) 2003-10-14
EP1037403A4 (de) 2001-11-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE60025059T2 (de) Verfahren und System zur Satelliten-Kommunikation, worin tragbare Endgeräte ein aus mehreren Satelliten abgestrahltes Signal empfangen
DE60028861T2 (de) Satelliten Übertragungsanordnung mit adaptiver Kompensation des Übertragungsverlusts
DE60020693T2 (de) Robuste schätzung der empfangsrichtung für gruppenantennen
DE69618394T2 (de) Anordnung zur Antennenstrahlsteuerung der Abwärtsrichtung
DE69833130T2 (de) Verfahren und Vorrichtung zum Empfang von Funksignalen
DE69631266T2 (de) Verfahren und Anordnung zur Zählung der benutzten Mittel durch Endverbraucherverbindungen in einem Satellitenkommunikationssystem
DE69029950T2 (de) Auf satellit basierendes globales rufsystem
DE60114360T2 (de) Mikrozellulare architektur für mobilteilnehmerverfolgung in einen kommunikationssystem
DE60114358T2 (de) Stratosphärenplattform basierte mobilfunkarchitektur
DE3781397T2 (de) Satellitenuebertragungssystem mit frequenzwiedergebrauch.
DE69032430T2 (de) Satellit basiertes gleichwellen-rufsystem
DE19747065B4 (de) Verfahren zur Kommunikation mit Kommunikationsstationen, digitaler Strahlformer und Kommunikationsstation
DE3934155C2 (de) Verfahren zum Messen einer Amplitude und einer Phase jedes Antennenelementes einer phasengesteuerten Antennenanordnung sowie Antennenanordnung zum Durchführen des Verfahrens
DE69724379T2 (de) Mehrstrahl Antenne, Methode und System zur Generierung von Zellen eines drahtlosen Kommunikationsnetzes, wobei die Mehrstrahlantenne auf einem Luftfahrzeug angeordnet ist
DE69216112T2 (de) Strahlkompensationsverfahren für satellitenkommunikationssystem
DE69517422T2 (de) Breitphasengesteuerte gruppenantenne fur kommunikations-satellit
DE69121650T2 (de) Verfahren und Vorrichtung zur Erzeugung mehrerer frequenzadressierbarer Abtaststrahlungskeulen
DE3781395T2 (de) Satellitenuebertragungssystem mit durch gemeinsamen sender gespeisten vielfach-abwaertsrichtstrahlenbuendeln.
DE69218023T2 (de) Zellulares Telefonsatellitensystem
DE60121846T2 (de) Geostationäres Kommunikationssystem mit minimaler Verzögerung
DE19746774A1 (de) Verfahren und intelligentes, digitales Strahlformungssystem für Kommunikation mit verbesserter Signalqualität
DE69803926T2 (de) Satellitenanordnung mit einer rundstrahlenden antenne und einer handsteuerbaren richtantenne
DE60127758T2 (de) Drahtloses Kommunikationssystem mit mehreren Plattformen für verschiedene Benutzerarten
DE69602113T2 (de) Radiosignalabtast- und Führungssystem für Basisstationen
DE60128017T2 (de) System und Verfahren zur Kalibrierung eines Antennensystems

Legal Events

Date Code Title Description
8364 No opposition during term of opposition
8328 Change in the person/name/address of the agent

Representative=s name: WITTE, WELLER & PARTNER, 70178 STUTTGART