RU2062550C1 - Спутниковая система связи - Google Patents

Спутниковая система связи Download PDF

Info

Publication number
RU2062550C1
RU2062550C1 SU5040322A RU2062550C1 RU 2062550 C1 RU2062550 C1 RU 2062550C1 SU 5040322 A SU5040322 A SU 5040322A RU 2062550 C1 RU2062550 C1 RU 2062550C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
satellites
orbits
satellite
communication
earth
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Иванович Бушуев
Герман Валентинович Можаев
Виктор Алексеевич Шабохин
Original Assignee
Герман Валентинович Можаев
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 Герман Валентинович Можаев filed Critical Герман Валентинович Можаев
Priority to SU5040322 priority Critical patent/RU2062550C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2062550C1 publication Critical patent/RU2062550C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Radio Relay Systems (AREA)

Abstract

Использование: системы связи с использованием искусственных спутников Земли, обращающихся на низких круговых орбитах, а именно, для выбора орбитальных структур спутниковых систем связи. Сущность изобретения: системы из N спутников, которые вращаются на круговых орбитах заданной высоты Н с одинаковым наклонением из диапазона 55...70o, при этом долготы восходящих узлов орбит и агрументы широт спутников определяются по формулам омега j омега(1)+(j-1) приращение омега, приращение омега 2Пи/N х (1), uj u(1)+(j-1) приращение u, приращение u 2Пи/N х (2), где j - 2,...,N, омега(1), u(1) - произвольные начальные значения, х(1),х(2) - значения коэффициентов из ряда 1,2,.,N, определяемых в зависимости от количества спутников в системе. 3 ил. , 3 табл.

Description

Изобретение относится к созданию системы спутниковой связи. Подобные системы предназначены для обеспечения различными видами связи обширных регионов земного шара. В частности, при достаточно большом количестве искусственных спутников Земли можно поддерживать непрерывную связь между любыми пунктами на поверхности Земли.
Успешная работа системы связи в значительной степени обеспечивается рациональной организацией движения спутников, т.е. оптимальным выбором параметров орбит и оптимальным фазированием движения спутников по этим орбитам. В системах связи используются искусственные спутники Земли, летающие на низких круговых, высокоэллиптических и геостационарных орбитах. Выбор типа орбиты диктуется способом организации связи, характеристиками используемой бортовой и наземной аппаратуры, а также технико-экономическими показателями.
Известны системы связи, спутники которых обращаются по низким круговым орбитам. В таких системах используются недорогие передатчики малой мощности и приемники малой чувствительности, что позволяет рядовым абонентам обходиться без каких-либо наземных линий связи. В подобных системах значительно меньше запаздывание сигналов /1/.
Известна система связи "Иридий" разработки фирмы Mоtоrоlа / см. журнал Аviаtiоn Wеек аnd Sрасе Теhnоlоgу, 1990, 133, 29/.
По проекту "Иридий" предполагается выведение 77 легких искусственных спутников Земли на 7 полярных, т.е. наклонение орбиты 090o круговых орбит высотой 765 км. На каждой орбите должны обращаться в одном направлении на равных расстояниях друг от друга 11 спутников, при этом разности аргументов широты соседних спутников в любой момент времени равны /360/11/ градусов. Восходящие узлы орбит расположены в плоскости экватора неравномерно: между соседними одноименными /в сходящими или нисходящими/узлами равны 27o, а между соседними разноименными узлами <$Eаpprох>17o.
Указанная система решает задачу обеспечения глобальной связи, но обладает следующими недостатками:
в высокоширотных областях, где плотность абонентов связи незначительна, над каждой точкой находится неоправданно много спутников /например, над каждым из полюсов находится не менее 7 спутников, а в 50% времени 14/;
в скоплениях спутников, обусловленных выбранной системой связи, спутники создают друг другу сильные радиопомехи, так что их аппаратуру приходится отключать по специальной программе;
движения отдельных спутников по отношению к остальным спутникам неодинаковы: поэтому необходимо индивидуальное управление аппаратурой спутников для организации межспутниковых каналов связи с абонентами;
особенности системы "Иридий" приводят к заведомо завышенному количеству спутников, к усложнению алгоритмов управления системой связи и, как следствие, к существенному удорожанию проекта: предполагаемая стоимость его около 2,3 миллиарда долларов.
Цель изобретения обеспечение непрерывной связи в широтных поясах, лежащих между 30 и 75o северной и южной широты, т.е. в тех поясах, где расположены основные развитые страны. В остальных же регионах, где плотность потенциальных абонентов невысока, -обеспечивать регулярную периодическую связь с возможными перерывами длительностью не более 15-20 мин. Система связи должна быть максимально удешевлена.
Поставленная цель достигается тем, что в известной системе из N искусственных спутников земли, оснащенных бортовой приемо-передающей аппаратурой, и сети наземных станций связи, спутники пространственно размещены на орбитах с одинаковыми высотами и наклонениями, при этом долготы восходящих узлов орбит и аргументы широты спутников определяются по формулам:
Figure 00000002

Figure 00000003

где j 2,3. Ω1u1 произвольные начальные значения долготы восходящего узла орбиты и аргумента широты первого спутника; χ1χ2 - значения коэффициентов, определяемых из табл.1.
Предлагаемая система обладает новизной и существенными отличиями. Общим признаком предлагаемой системы и прототипа является то, что в обеих системах используются спутники Земли, обращающиеся на низких круговых орбитах одинаковой высоты с равными наклонениями.
В предложенной системе
обеспечение непрерывной и периодической связи выполняется при меньшем /на 25. 30% / количестве спутников, нежели того требуют орбитальные структуры, использующие полярные орбиты;
исключение почти полностью взаимных радиопомех спутников, так как спутники не скапливаются в каких-либо областях и не сближаются друг с другом на встречных курсах:
унифицирование программ управления аппаратурой спутников / в частности, при организации межспутниковой связи/, обусловленное равенством наклонений орбит и определением долгот восходящих узлов орбит и аргументов широты спутников по формулам /1/, что приводит к одинаковости движения отдельных спутников по отношению к остальным спутникам системы:
удешевление системы связи, обусловленное значительным уменьшением количества спутников и унифицированием алгоритмов управления.
На фиг.1 представлены условия радиовидимости наземного объекта со спутника, на фиг. 2 зависимость углового радиуса α* зоны равновидности спутника от высоты орбиты Н, на фиг. 3 зависимости минимального углового радиуса a зоны разновидности спутников, при котором система обеспечивает непрерывную связь в поясах 35.70o. северной и южной широты от наклонения орбиты.
Обмен радиосигналами между какими-либо спутниками системы и наземными станциями /абонентами/ возможен, если только угол места b спутника в точке расположения абонента не меньше некоторого значения bmin, обусловленного чувствительностью приемной аппаратуры и мощностью передающей: при этом βmin > 0. Множество наземных точек, удовлетворяющих этому условию, является в любой момент времени кругом на поверхности Земли некоторого углового геоцентрического радиуса α* с центром в подспутниковой точке /см. фиг.1/. Этот круг называется зоной радиовидимости спутника. Обычно значения угла bmin лежат в диапазоне 5.15o. При проектировании системы связи угол βmin, задается разработчиками аппаратуры. Выбор угла βmin, ведет к тому, что угловой радиус α* зон радиовидимости спутников становится функцией от высоты Н орбит спутников /см. фиг.2/. Высота Н выбирается из соображений энергетики радиолиний и удобства эксплуатации системы /обеспечиваемого, например, периодичностью движения спутников по отношению к вращающейся Земле, когда период вращения спутников Т и период вращения Земли по отношению к плоскостям орбит спутников Т удовлетворяют условию mТ3-nТ при некоторых целых mT3-nT. С точки зрения энергетики радиолиний перспективным является диапазон высот 1500-2500 км.
Для каждой из систем спутников, характеризующихся тройкой чисел (N,λ12),, как показывают расчеты, существует зависимость того минимального возможного углового радиуса α зон радиовидимости спутников, при котором система обеспечивает непрерывную связь в широтных поясах 30.75o северной и южной широты или поясах, принадлежащих указанным, от величины наклонения орбит i /см. фиг. 3/. Имея ввиду вышеизложенное пояснение, покажем работу системы.
Система из спутников с параметрами (N,χ12) для непрерывного обзора в поясах 30.75o северной и южной широты и периодической связи в остальных поясах характеризуется:
Высотой орбиты Н3, выбираемой из указанных выше соображений энергетики радиолиний удобства эксплуатации системы.
Угловым радиусом α* H3 зоны радиовидимости при заданных величинах угла bmin и высоты орбиты Н3 /см. фиг.2/. Диапазоном наклонений орбитimin≅i≅imах, где угловой радиус α*3) зон радиовидимости спутников больше или равен минимально возможному для этой системы угловому радиусу a /см. фиг.3/. Диапазон imin≅i≅imах, может оказаться пустым, что означает невозможность обеспечения непрерывной связи в заданных широтных поясах системой спутников, характеризующейся соответствующей тройкой чисел (N,λ12), и необходимо перейти к системе с другими параметрами. Наклонением i орбит спутников системы. Выбор величины i из диапазона imin≅i≅imах производится из условий запуска спутников /энергетики ракет-носителей, места расположения точки старта, районов падения отделяющихся частей ракетоносителей и т.п./, минимизации интервалов перерывов связи в районах, не принадлежащих рассматриваемым широтным поясам 30.75o северной и южной широты или обеспечения периодичности движения спутников по отношению к вращающейся Земле путем дополнительного подбора параметров m х n /см. выше/. Диапазон 16≅N≅25 чисел спутников в системе, представленный в табл.1, обусловлен выбранным диапазоном высот орбит /1500.2500 км/, принятыми значениями угла βmin /5.15o/ и обслуживаемыми широтными поясами / 30.75 o северной и южной широты/.
Для иллюстрации рассмотрен пример спутниковых систем, обеспечивающих связь в поясах 35.75o южной и северной широты, а в остальных - периодическую с возможными перерывами не более 15.20 мин. Принято βmin10o, Н3 2120 км. Для этих значений, использовав графики рис.2, получено α* 32,4o.
На графиках фиг.3 приведена зависимость минимального углового радиуса a зон радиовидимости спутников от наклонения i для трех конкретных систем спутников, характеризующихся параметрами, приведенными в табл.1 /см. табл.2/. Анализ графиков фиг.3 показывает, что при 22,4o диапазон наклонений позволяет /см. табл.3/. ТТТ1 ТТТ2 ЫЫЫ2

Claims (1)

  1. Спутниковая система связи, содержащая N искусственных спутников Земли, оснащенных бортовой приемопередающей аппаратурой, и сети наземных станций, отличающаяся тем, что искусственные спутники Земли пространственно размещены на круговых орбитах с одинаковыми высотами и одинаковыми наклонениями, при этом долготы восходящих узлов орбит и аргументы широты ИСЗ определяют по формулам
    Ωj= Ω1+(j-1)ΔΩ, рад,
    Figure 00000004
    рад;
    Uj=U1+(j-1)ΔU, рад;
    Figure 00000005
    рад;
    где j 2, 3, N;
    Ω1, U1 произвольные начальные значения долготы восходящего узла и аргумента широты первого ИСЗ;
    χ1, χ2 коэффициенты из ряда 1,2, N, определяемые в зависимости от количества спутников в системе.
SU5040322 1992-04-29 1992-04-29 Спутниковая система связи RU2062550C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5040322 RU2062550C1 (ru) 1992-04-29 1992-04-29 Спутниковая система связи

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5040322 RU2062550C1 (ru) 1992-04-29 1992-04-29 Спутниковая система связи

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2062550C1 true RU2062550C1 (ru) 1996-06-20

Family

ID=21603300

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5040322 RU2062550C1 (ru) 1992-04-29 1992-04-29 Спутниковая система связи

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2062550C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Системы связи с использованием искусственных спутников Земли/Под ред. Картера.- М.: Мир, 1964, с. 78 - 81. 2. Патент СССР N 1314968, кл. Н О4 В 7/185, 1987. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5931417A (en) Non-geostationary orbit satellite constellation for continuous coverage of northern latitudes above 25° and its extension to global coverage tailored to the distribution of populated land masses on earth
EP0767547B1 (en) Multiple altitude satellite relay system and method
CA2222570C (en) Multiple altitude satellite relay system and method
US4854527A (en) Tetrahedral multi-satellite continuous-coverage constellation
CA2216399C (en) An elliptical satellite system which emulates the characteristics of geosynchronous satellites
US5822680A (en) Frequency sharing for satellite communication system
US5979832A (en) Dual ring array of satellites
CN108430875A (zh) 用于全球覆盖的卫星系统和方法
Pattan Satellite systems: principles and technologies
US6678519B2 (en) Elliptical satellite system which emulates the characteristics of geosynchronous satellites
EP1471664A2 (en) Satellite communication system utilizing highly inclined, highly elliptic orbits
RU2062550C1 (ru) Спутниковая система связи
Cheruku Satellite communication
Rosetti et al. NAVSAT: a global satellite based navigation system
RU2791102C1 (ru) Глобальная система спутниковой связи с использованием средних круговых орбит
Hatsuda et al. Optical fiber geostationary tether satellite (F-GTS) system design
Doniants et al. Satellite Networks using Mid-Altitude Elliptical Orbit Constellation\Molniya-Zond\""
Montenbruck et al. Around the world in a hundred minutes
RU2107990C1 (ru) Способ построения спутниковой системы связи между абонентами
Acker Small satellite constellations for EHF polar coverage
Cullen et al. Satellite/PCN Compatibility for Worldwide Mobility based on Resonant Sun-Synchronous Orbits
Mallette Geostationary operational environmental satellite/GOES/-A multifunctional satellite
Bleier et al. Opportunity for an X-band relay capability in support of the space test range
DIAMOND Satellite systems for Integrated Communications, Navigation, and Identification
Brockman et al. Power requirements for deep-space telecommunication links