RU2085040C1 - Спутниковая сотовая система связи между земными станциями - Google Patents

Спутниковая сотовая система связи между земными станциями Download PDF

Info

Publication number
RU2085040C1
RU2085040C1 SU894742314A SU4742314A RU2085040C1 RU 2085040 C1 RU2085040 C1 RU 2085040C1 SU 894742314 A SU894742314 A SU 894742314A SU 4742314 A SU4742314 A SU 4742314A RU 2085040 C1 RU2085040 C1 RU 2085040C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
satellite
satellites
earth
communication
antenna
Prior art date
Application number
SU894742314A
Other languages
English (en)
Inventor
Роберт Бертигер Бэри
Джозеф Леополд Рэймонд
Мэйнард Петерсон Кеннет
Original Assignee
Моторола Инк.
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=23003495&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RU2085040(C1) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Моторола Инк. filed Critical Моторола Инк.
Application granted granted Critical
Publication of RU2085040C1 publication Critical patent/RU2085040C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/04Large scale networks; Deep hierarchical networks
    • H04W84/06Airborne or Satellite Networks
    • 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
    • H04B7/18521Systems of inter linked satellites, i.e. inter satellite 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
    • H04B7/18558Arrangements for managing communications, i.e. for setting up, maintaining or releasing a call between stations
    • H04B7/1856Arrangements for managing communications, i.e. for setting up, maintaining or releasing a call between stations for call routing

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Astronomy & Astrophysics (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • Radio Relay Systems (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Data Exchanges In Wide-Area Networks (AREA)
  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
  • Nuclear Medicine (AREA)
  • Small-Scale Networks (AREA)
  • Eye Examination Apparatus (AREA)

Abstract

Использование: для обеспечения глобальной сотовой магистральной подвижной связи. Эта система позволяет связь с носимыми в руках и подвижно установленными сотовыми телефонами. Система позволяет двустороннюю связь где-либо на или над землей, вплоть до определенной высоты над землей в несколько сотен морских миль. Система эксплуатирует некоторое число низкоорбитальных спутников 1, движущихся над землей по орбите. Каналы связи обеспечиваются со спутников непосредственно к земным станциям 2 через коммутатор АТС общего пользования с другими пользователями. Спутники являются взаимосвязанными через каналы связи в кольцевую структуру, окружающую землю. Переключение выполняется каждым из спутников. В дополнение каждый из спутников пересылает вызов, как только спутник выходит из зоны конкретного пользователя. 11 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к глобальной связи между подвижными объектами, а более конкретно к спутниковому сотовому телефону и системе передачи данных.
Настоящие геостационарные спутниковые системы связи позволяют связь между двумя пунктами. То есть спутник функционирует как ретрансляционная станция и "согнутый волновод". Спутник просто принимает информацию из одной точки на земле и передает ее в другую фиксированную точку на земле.
Известная спутниковая система связи между двумя пунктами [1] Эта система показывает связь между двумя пунктами через спутник для целей сетевого программирования и сигнализации.
Некоторые основные уплотняющие функции могут быть выполнены в спутниковой системе связи. Одна такая система показана в патенте [2] Этот патент дает идею спутниковой системы связи, в которой спутник является ретрансляционной станцией для уплотненных данных с параллельным доступом в системах с временным разделением каналов.
Вышеупомянутые системы и другие системы дают идею использования единственного спутника для связи из одной точки в другую. Эти спутниковые системы не показывают избирательности или переключения данных среди множества пользователей.
Соответственно цель настоящего изобретения обеспечить глобальную связь со многими спутниками, имеющими близкие к земле орбиты, сотовую систему связи, которая сопрягает непосредственно между номером сотового телефона и оснащенными передачей данных пользователями, а также сопрягает этих пользователей с коммутатором АТС общего пользования.
В завершение цели настоящего изобретения показывается новый спутниковый сотовый телефон и система передачи данных.
Более конкретно, настоящая система обеспечивает спутниковую сотовую систему связи для установления связи среди множества пользователей, включающую в себя спутниковое переключающее средство для соединения указанных пользователей с указанным спутниковым переключающим средством, при этом канал связи устанавливается между выбранным одним из указанных пользователей через указанное спутниковое переключающее средство.
В предпочтительном варианте осуществления беспроводные каналы связи присоединяют пользователей к спутниковым переключателям. Спутниковые переключатели затем устанавливают канал связи между избранным одним из пользователей. Определяется настоящее положение каждого пользователя, и система периодически корректируется. Затем спутники ретранслируют эти положения в соответствующую основную на земле базу данных для накопления. Когда подвижный пользователь делает вызов, спутник, который находится в его пространственной близости, обрабатывает вызов. Когда подвижный пользователь вызывается, спутниковые переключатели направляют вызов через соответствующие спутники в текущее положение вызываемого пользователя. Как описано ниже, другие собственные данные пользователя могут также храниться в этих местонахождениях, хранящих ту же базу данных.
На фиг. 1 дана генеральная диаграмма, изображающая конфигурацию спутниковой переключающей системы настоящего изобретения.
Фиг.2 это блок-схема, изображающая взаимосвязь спутниковых переключающих блоков с его объединенными подвижными пользователями и взаимосвязь с коммутатором АТС общего пользования.
Фиг. 3 это проекция областей, обслуживаемых при прохождении сотовых спутниковых переключателей над землей.
Фиг. 4 это блок-схема расположения базы данных для спутниковой сотовой системы связи.
Система содержит низкоорбитальные спутники 1, земные станции 2, низкоорбитальный спутник 1 снабжен антенной 3 для связи с землей и антеннами 4 для связи с соседними спутниками, спутник 1 содержит переключающие элементы 5 и элементы управления 6.
Эта спутниковая сотовая структура некоторым образом аналогична существующей на сегодняшний день сотовой подвижной телефонной системе. В этой системе сотовое местонахождение фиксируется, а пользователи являются подвижными. Так как пользователь путешествует из одного местоположения ячейки в другое, его телефонный вызов вручается одним сотовым переключающим блоком другому.
В настоящем изобретении пользователи являются относительно неподвижными в любое данное время, в то время как спутники, которые являются ячейками, находятся в беспрерывном движении. С переносным или подвижно установленным сотовым телефоном присоединение к одному из спутниковых переключающих элементов 5, показанных на фиг.1, выполняется непосредственно из переносного подвижно установленного и съемно зафиксированного телефона к одному из ближайших спутниковых переключателей. Каждый спутник движется вокруг земли. Так как спутник, который первоначально действовал как переключающий элемент 5 для конкретного пользователя, оставляет ячейку этого переключателя, то вызов пользователя "вручается" соответствующей смежной ячейке. Смежные ячейки могут быть ячейками внутри одного спутника или ячейками других спутников, помещенных как в отдельной орбитальной плоскости, так и в примыкающей орбитальной плоскости. Пользователи могут "странствовать", но это расстояние странствия относительно мало, по сравнению с расстоянием путешествия спутниковых переключателей.
Подобно сотовой подвижной телефонной системе спутниковая сотовая система связи обеспечивает спектральную эффективность. Это означает, что та же самая частота может быть одновременно использована различными спутниковыми переключателями. Спектральная эффективность обеспечивается пространственным разнесением между спутниковыми переключателями и пользователями.
Пользователи могут быть помещены где-нибудь на материке, на воде или в воздухе на высоте меньшей, чем высота спутников с орбитами, близкими к земле. Например, человек на одном материке может вызвать человека на другом материке, человека в лодке или человека в самолете.
Маломощные переносные, подвижно установленные или неподвижные радиотелефоны могут быть использованы в этой системе. Потребность в мощности меньше, чем 10 Вт при существующей технологии.
В этой системе каждый показанный спутник 1 это переключающий элемент 5. Современные спутниковые связи действуют первоначально как ретрансляционная станция или "согнутый волновод". То есть они обеспечивают связи между двумя неподвижными точками. В настоящем изобретении переключающая функция обеспечивается внутри каждого из орбитальных спутников.
Каждая из орбитальных плоскостей спутников сильно наклонена в предпочитаемом варианте осуществления изобретения. Орбитальные плоскости спутников с малым наклоном также работоспособны. Однако малые наклоны требуют больше спутниковых переключающих элементов 5 и/или больших орбитальных высот, чтобы достичь более полного охвата земли, чем при сильно наклоненной конфигурации орбиты спутника.
В предпочтительном варианте осуществления сильно наклоненная орбитальная конфигурация, было обнаружено, что удовлетворительный охват земли может быть выполнен сорока восемью спутниками с близкими к земле орбитами. Эти спутники могут быть помещены в шести наклоненных орбитальных плоскостях, восемь спутников в плоскости. Могут быть использованы другие конфигурации. Другие слабо наклоненные орбитальные распределения могли бы потребовать существенно больше спутников для того, чтобы достичь такого же охвата земли, как сильно наклоненная конфигурация.
Каждый спутник содержит спутниковый переключающий элемент 5, антенны 3 (спиральные антенны для восходящих/нисходящих каналов и линзы для перекрестных каналов), и развертывающуюся решетку солнечных ячеек вместе с накопительными батареями /не показаны/, присоединенными к солнечным ячейкам, чтобы обеспечить мощность для переключающего блока. Спутниковые шины или летательные аппараты сами являются спутниками с близкими к земле орбитами такими, как коммерчески доступные спутники. Спутники выводятся на орбиту ракетой носителем. На орбите решетка солнечных ячеек раскрывается, и переключающий блок таким образом вводится в действие. Спутники затем индивидуально выстраиваются в линию через стандартные телеметрические, регулирующие и управляющие /ТТиС/ тракты, чтобы образовать сеть.
Как показано, пользователь А с переносным телефоном идет вне зоны приема. Это требование для канала принимается конкретным спутником 1. Частотный канал предназначается пользователю, и затем желаемый номер вызова направляется по системе. Каждый спутник 1 является распределенным местным процессором и распределяет как переключение вызова должно происходить. Спутник 1 переключает вызов в соответствующую ячейку, содержащуюся или в его собственном комплекте ячеек, или в соответствующем спутниковом комплекте ячеек. Путь определяется каждым спутниковым переключающим блоком до тех пор, пока вызов не примется другим спутником 1. Спутник 1 затем направляет этот вызов конкретному пользователю В с переключающим элементом 5.
Хотя показаны два пользователя, пользователи могут быть на воде, в движущемся средстве передвижения, в воздухе или частью, где канал организуется через международный узел. Каждый спутник является местным процессором. Система определяет к какому соответствующему спутнику 1 или ячейке должен быть подключен вызов. Каждый спутник определяет оптимальный путь от него самого до следующего соответствующего спутника. Эти определения могут быть выполнены на основе части кода станции телефонного номера вызываемого пользователя.
Каждый спутник 1 типично может проецировать четыре или более лепестков на землю и содержит четыре и более соответствующих ячеек для переключения. Эти лепестки охвата достигаются антеннами 3, 4 /типично спиральными/ с фиксированными ширинами луча, соответствующими числу лепестков. Перекрывающие ячейки будут дифференцированы, используя современную ячеистую технологию. Эти области или лепестки показаны на фиг. 3 для одной конкретной плоскости спутников 1 над землей. Эта фигура изображает переключающий элемент 5 спутника 1 с сильно наклоненной орбитой. Каждый спутник 1 определяет оптимальный путь от него к следующему спутнику, через который направляется конкретный вызов или передача данных. Эти спутниковые переключающие элементы 5 действуют на пакеты данных и, следовательно, могут передавать цифровой голос или данные. Данные нисходящего канала и восходящего канала /цифровой голос принимается на основе частотного уплотнения FDM, демодулируется и затем составляется в пакеты для связи между спутниками.
Фиг.2 изображает взаимосвязь части одной плоскости спутников 1. В дополнение показано соединение спутника с подвижным пользователем соответствующего спутника и с коммутатором 7 АТС общего пользования. Показано три спутника. Спутник 1-1, спутник 1-2, спутник 1-3. Спутник 1-1 присоединяется к спутнику 1-2 каналом i. Спутник 1-2 присоединяется к спутнику 1-3 каналом i+1. Спутник 1-3 присоединяется к соседнему последующему спутнику 1-N в плоскости /не показан/ через канал i+2. Спутник 1-1 присоединяется к соседнему предшествующему спутнику /не показан/ через канал i-1. Каждая плоскость спутников 1 образует кольцо соединенных спутников вокруг земли.
На фиг. 2 показана одна плоскость спутников. Вдобавок каждый спутник 1 соединяется с одним или более спутниками в других орбитальных плоскостях. То есть каждый спутник соединяется с предыдущим и следующим спутником в его орбитальной плоскости и с одним или более спутниками в других орбитальных плоскостях.
Междуспутниковые каналы, каналы i-1 канал i и т.д. могут быть осуществлены через передачу данных по СВЧ- или через лазерный луч. Существующие технологии в настоящем обеспечивают такую передачу данных.
Соединение между спутниками 1 и его подвижными пользователями достигается лучами j-1, j и j+1 для примера. Эти лучи соответствуют лепесткам, показанным на фиг. 3, и переключающим ячейкам, упомянутым выше. Эти лучи образуются с помощью спутниковых антенн 5 восходящих и нисходящих каналов, которые обеспечивают связь с пользователями через все направленные антенны 3 пользователей. Предел по числу пользователей, с которым конкретный спутник 1 может справиться в один момент, зависит от зарезервированной ширины полосы пропускания плюс мощность, достижимая на спутнике. Типично это число может быть 50000 пользователей на спутник 1.
Спутник 1-1 показан соединенным с местоположением соединительной линии или международного узла через луч j-1. Любой спутник, такой как спутник 1-1, способен передавать и принимать данные из международного узла, такого как международный узел 8. Этот канал международного узла 8 может быть выполнен, используя пакетизированные данные, подобно каналам от спутника 1 к спутнику 1.
Международный узел 8 включает в себя блоки, которые взаимосвязаны с коммутатором 7 АТС общего пользования. Все пользователи коммутатора 7 АТС присоединяются к коммутатору АТС общего пользования. В результате присоединения спутника 1-1 через международный узел 8 подвижный пользователь спутниковой сотовой системы, которая присоединяется непосредственно через луч к спутнику 1, может передавать голос или данные через спутниковую структуру /от спутника к спутнику через соответствующие каналы/ посредством международного узла 8 через коммутатор 7 АТС общего пользования к выбранным пользователям и наоборот.
Каждый спутник 1 обеспечивает несколько лучей передачи данных. Эти лучи передачи данных проецируют лепестки охвата, показанные на фиг. 3, которые изображают четыре луча. Каждый спутник 1 проецирует четыре таких лепестка. Как показано на фиг. 2, спутник может использовать один или более своих лучей, чтобы обеспечить сопряжение с международным узлом 8. По крайней мере один луч необходим для установления канала между международным узлом 8 и спутником 1. Типично спутник 1 связывается только с одним международным узлом 8. Один международный узел 8 обеспечивает достаточную соединительную линию с взаимосвязанным числом подвижных пользователей с коммутатором 7 АТС общего пользования.
Каждый спутник 1 выполняет внутреннее переключение среди его четырех лучей и ячеек. Это аналогично внутристанционному переключению для стандартных систем связи.
Восходящее/нисходящее связующее распределение между спутниками 1 и его подвижными пользователями на Земной станции 2 или международными узлами 8 через лучи может передавать и принимать данные в диапазоне приблизительно от 2,1 до 3,9 кГц, например, современная технология и полоса частот доступно создает этот предпочтительный диапазон передачи данных. Однако объем настоящего изобретения не ограничивается исключительно передачей данных внутри этого диапазона.
Как упомянуто выше, данные /цифровой голос или данные/ передаются в пакетированной форме. Как результат высокоскоростная передача данных, так же, как и передача голосовых данных, может быть осуществлена через спутниковую систему. Пропускная способность передачи данных, заданная в настоящем доступными полосами пропускания, равна по крайней мере 1200 бод. Однако с расширенной полосой пропускания существенно большая пропускная способность передачи данных может быть достигнута при этой системе.
Фиг. 4 изображает один спутниковый переключающий элемент 5, непосредственно связанный с подвижными пользователями. Спутник 1 соединяется с компьютером базы данных через луч 9. Спутник 1 также соединяется с компьютером базы данных через луч 10. Это соединение может быть прямым через луч 11, как показано на фиг. 4, или непрямым через другие спутники с компьютером базы данных.
Подвижный пользователь может "странствовать" или путешествовать в жилом районе. Жилым районом может быть город, такой как Нью-Йорк, Лос-Анжелес и т. д. Компьютер базы данных содержит всю информацию относительно каждого из его подвижных пользователей. Поскольку конкретный подвижный пользователь действует внутри его жилого района, то вся доступная информация, касающаяся этого пользователя, доступна в местном компьютере базы данных жилого района.
Если, для примера, пользователь жилого района в Лос-Анжелесе путешествует в Нью-Йорк Сити и пытается использовать свой спутниковый сотовый телефон для связи, то компьютер базы данных в новом районе пользователя, в Нью-Йорк Сити, не осведомлен о существовании этого пользователя. Если компьютер базы данных является жилым районом подвижного пользователя, Лос-Анжелес, то компьютер базы данных имеет всю информацию для этого конкретного подвижного пользователя. Как результат, подвижный пользователь не был допущен поместить вызовы, так как он не был опознан его компьютером базы данных жилого района.
С целью преодолеть эту проблему каждый подвижный пользователь периодически опрашивается системой в отношении его положения, так что когда он находится вне своей зоны действия, то его вызов для обслуживания может быть опознан и направлен. Однако, так как база данных конкретного пользователя хранится в компьютере базы данных его жилого района через спутниковую систему, то спутниковая система сперва опрашивает жилой район, чтобы определить, что он здесь больше не находится, и чтобы получить переключающую информацию пользователя. Когда это определение сделано, компьютер базы данных нового жилого района может быть откорректирован, чтобы включить этого "странствующего" пользователя. Как результат этот пользователь затем допускается к исходящим и принимаемым вызовам в его новом районе. Так как спутниковая система опрашивает компьютер базы данных дома пользователя, то пользователь может быть найден через всю спутниковую систему. Таким образом, система обеспечивает способность для нахождения "странствующих" пользователей и установления связей с ними.
Чтобы облегчить сопровождение каждого подвижного пользователя, каждый подвижный телефон обеспечивает управляющий сигнал, который периодически контролируется так, что когда абонент делает вызов, ближайший спутник может сопровождать его и через спутниковую сеть корректировать компьютер базы данных его дома, чтобы определить его уместную информацию клиента. Подвижный телефон может автоматически указывать спутниковой сети новое положение для корректироваки компьютера базы данных. Этот управляющий сигнал позволяет входящим вызовам "странствующих" пользователей быть признанными действительными через связь от спутника к спутнику к компьютеру базы данных жилого района.
Каждый спутник в спутниковой сотовой системе связи является самоуправляемым. То есть он использует Глобальную размещающую спутники систему /GPS/ или временные и кратковременные данные, из которых вычисляется информация его положения. В дополнение, из фиксированного положения Глобальной размещающей спутники системе /GPS/ или другого средства передвижения каждый спутник может определить свое положение и изменить свой курс соответственно, чтобы стать на свою собственную орбиту во время отправления переключающей службы.
Каждый спутник может переключить вызов внутри спутника (внутри конкретного переключающего блока или ячейки) или может соединять вызов через микроволновые или лазерные каналы (канал i, i+1 и т.д.) к другому спутнику на его плоскости или вне его плоскости /смежный/. Каждый спутник может различать конкретный телефонный номер и определять находится ли этот номер внутри его собственной вызывающей области или в области другого спутника. Если он находится в области другого спутника, то вызов перекрестно связывается со следующим подходящим спутником или ячейкой, которая выполняет такое же определение до тех пор, пока не достигнется спутник, обслуживающий этот телефонный номер. Эта спутниковая нисходящая связь с конкретным подвижным пользователем должна быть вызвана. Благодаря этой структуре спутниковая сеть обеспечивает распределенную узловую переключающую способность. Каждый спутник является местным переключателем для конкретной области, но область является постоянно изменяющейся. Следовательно, вызовы вручаются как движение спутников из зоны конкретного пользователя телефона.
Различные уплотняющие технологии /т.е. параллельный доступ в системах с частотным разделением каналов, временное уплотнение, параллельный доступ в системах с кодовым уплотнением каналов и т.д./ могут быть использованы, чтобы расширить способность передачи между различными спутниками по каналам, как показано в фиг.2.
Так как переключающие блоки этой системы облетают по орбите землю и относительно защищены от искажений, то эта система обеспечивает способность поддерживать надежную передачу голоса и данных при технологии шифровки и расшифровки данных, в общем известной в данной области техники. Так как переключающие блоки обладают скрытностью, будучи в тысячах милей над землей, то система также годится для применения в военной связи.
Несмотря на то, что был проиллюстрирован рассматриваемый предпочтительный вариант осуществления изобретения и что эта форма описана подробно, будет совершенно очевидно специалисту в данной области, что здесь могут быть выполнены различные модификации, не отступая от духа изобретения или от объема приложенной формулы изобретения.

Claims (12)

1. Спутниковая сотовая система связи между земными станциями, содержащая низкоорбитальные спутники, размещенные на околоземных орбитах, причем каждый низкоорбитальный спутник снабжен антенной для связи с Землей и антеннами для связи с соседними спутниками, при этом антенна для связи с Землей выполнена с возможностью связи со множеством ячеек, отличающаяся тем, что на спутниках введены переключающие элементы, обеспечивающие коммутацию каналов связи между ячейками, расположенными на Земле, и элементы управления, обеспечивающие передачу канала связи как между ячейками от одного спутника к другому, так и между ячейками отдельно взятого спутника.
2. Система по п.1, отличающаяся тем, что антенны для связи с соседними спутниками выполнены многонаправленными.
3. Система по п.2, отличающаяся тем, что антенны для связи с соседними спутниками содержат антенну СВЧ-связи.
4. Система по п.2, отличающаяся тем, что антенны для связи с соседним спутниками содержат оптическую антенну связи.
5. Система по любому из пп.2 4, отличающаяся тем, что она содержит солнечные элементы, соединенные с аккумуляторной батареей.
6. Система по любому из пп.1 5, отличающаяся тем, что земные станции снабжены телефонами сотовой связи.
7. Система по любому из пп.1 6, отличающаяся тем, что дополнительно содержит базовую станцию для хранения и передачи данных управления и переключения элементам спутников, причем базовая станция соединена со спутниками через антенну для связи с Землей.
8. Система по п.7, отличающаяся тем, что базовая станция снабжена компьютером базы данных.
9. Система по п.8, отличающаяся тем, что компьютеры базы данных базовой станции расположены в географических областях по поверхности Земли.
10. Система по п.7, отличающаяся тем, что телефоны сотовой связи наземных станций снабжены блоками для подключения земных станций к спутникам через антенны для связи с Землей и блоками для управления переключающими элементами спутников с возможностью передачи на спутники отслеживающего сигнала управления, позволяющего спутникам определять текущее положение сотовых телефонов связи.
11. Система по п.1, отличающаяся тем, что дополнительно содержит телефонную систему общего пользования, включенную между наземными станциями и спутниками через антенну для связи с Землей, причем телефонная система общего пользования выполнена с возможностью выборочного соединения наземных станций со спутниками непрямым образом.
12. Система по п.11, отличающаяся тем, что спутники соединены с телефонной системой общего пользования через канал связи, снабженный блоком сопряжения.
SU894742314A 1988-10-28 1989-10-27 Спутниковая сотовая система связи между земными станциями RU2085040C1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US26384988A 1988-10-28 1988-10-28
US263849 1988-10-28

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2085040C1 true RU2085040C1 (ru) 1997-07-20

Family

ID=23003495

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU894742314A RU2085040C1 (ru) 1988-10-28 1989-10-27 Спутниковая сотовая система связи между земными станциями

Country Status (32)

Country Link
US (1) US5410728A (ru)
EP (1) EP0365885B1 (ru)
JP (1) JP2917322B2 (ru)
KR (1) KR970007988B1 (ru)
CN (1) CN1032563C (ru)
AT (1) ATE127974T1 (ru)
AU (1) AU628081B2 (ru)
BR (1) BR8905430A (ru)
CA (1) CA1338020C (ru)
DD (1) DD288718A5 (ru)
DE (1) DE68924234T2 (ru)
DK (1) DK175503B1 (ru)
DZ (1) DZ1369A1 (ru)
EG (1) EG19299A (ru)
ES (1) ES2076945T3 (ru)
FI (1) FI110221B (ru)
GR (1) GR3018230T3 (ru)
HK (1) HK113996A (ru)
IL (1) IL91529A0 (ru)
MA (1) MA21665A1 (ru)
MX (1) MX171758B (ru)
MY (1) MY105611A (ru)
NO (1) NO177480C (ru)
NZ (1) NZ231169A (ru)
OA (1) OA09055A (ru)
PL (1) PL167049B1 (ru)
PT (1) PT92102B (ru)
RU (1) RU2085040C1 (ru)
TN (1) TNSN89117A1 (ru)
TR (1) TR25340A (ru)
YU (1) YU48199B (ru)
ZA (1) ZA897474B (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8717968B2 (en) 2001-03-29 2014-05-06 Samsung Electronics Co., Ltd. Method of controlling reverse transmission in a mobile communication system
RU2755173C2 (ru) * 2016-10-04 2021-09-13 Зе Боинг Компани Упрощение сложных волноводных схем

Families Citing this family (186)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5303286A (en) * 1991-03-29 1994-04-12 Space Systems/Loral, Inc. Wireless telephone/satellite roaming system
AU624120B2 (en) * 1988-01-19 1992-06-04 Qualcomm, Inc. Alternating sequential half duplex communication system
CA2022189C (en) * 1989-09-05 1998-11-17 Bary Robert Bertiger Power management system for a worldwide multiple satellite communications system
US5081703A (en) * 1990-06-27 1992-01-14 Pactel Corporation Satellite mobile communication system for rural service areas
US5119504A (en) * 1990-07-19 1992-06-02 Motorola, Inc. Position aided subscriber unit for a satellite cellular system
US5433726A (en) * 1991-04-22 1995-07-18 Trw Inc. Medium-earth-altitude satellite-based cellular telecommunications system
US5439190A (en) * 1991-04-22 1995-08-08 Trw Inc. Medium-earth-altitude satellite-based cellular telecommunications
DE69218023T2 (de) * 1991-04-22 1997-07-10 Trw Inc Zellulares Telefonsatellitensystem
FR2677197B1 (fr) * 1991-05-31 1994-09-16 Alcatel Espace Systeme de communications par satellites en orbite basse a destination de terminaux mobiles.
FR2681995B1 (fr) * 1991-10-01 1993-12-10 Alcatel Espace Procede de basculement du trafic dans un systeme de communications par satellites en orbite basse a destination de terminaux et systeme de communications mettant en óoeuvre un tel procede.
US5668556A (en) * 1991-10-02 1997-09-16 Alcatel Espace Low-orbit satellite communications system for terminals
FR2682238B1 (fr) * 1991-10-02 1994-10-07 Alcatel Espace Systeme de communications par satellites en orbite basse a destination de terminaux.
CA2078932C (en) * 1991-10-10 2003-12-02 Robert A. Wiedeman Satellite telecommunications system using network coordinating gateways operative with a terrestrial communication system
US5526404A (en) * 1991-10-10 1996-06-11 Space Systems/Loral, Inc. Worldwide satellite telephone system and a network coordinating gateway for allocating satellite and terrestrial gateway resources
AU3054992A (en) * 1991-10-28 1993-06-07 Calling Communications Corporation Satellite communication system
US6157621A (en) * 1991-10-28 2000-12-05 Teledesic Llc Satellite communication system
EP0611507B1 (en) * 1991-11-08 1998-07-01 Teledesic LLC Switching method and apparatus for satellite communication system
US5546445A (en) * 1991-12-26 1996-08-13 Dennison; Everett Cellular telephone system that uses position of a mobile unit to make call management decisions
US5235633A (en) * 1991-12-26 1993-08-10 Everett Dennison Cellular telephone system that uses position of a mobile unit to make call management decisions
US6324404B1 (en) 1991-12-26 2001-11-27 Sycord Limited Partnership Cellular telephone system that uses position of a mobile unit to make call management decisions
US5343512A (en) * 1992-03-27 1994-08-30 Motorola, Inc. Call setup method for use with a network having mobile end users
JP2706600B2 (ja) * 1992-05-28 1998-01-28 ティアールダブリュー インコーポレイテッド 中間地球高度のサテライトをベースとするセル式遠隔通信システム
US5788187A (en) * 1992-06-02 1998-08-04 Mobile Communications Holdings, Inc. Elliptical orbit satellite, system, and deployment with controllable coverage characteristics
US5582367A (en) * 1992-06-02 1996-12-10 Mobile Communications Holdings, Inc. Elliptical orbit satellite, system, and deployment with controllable coverage characteristics
CA2097974A1 (en) * 1992-08-03 1994-02-04 Kristine P. Maine Remote position determination
US5396643A (en) * 1992-08-24 1995-03-07 Motorola, Inc. Geographic-area selective low-earth satellite-based paging broadcast system and method
FR2695774B1 (fr) * 1992-09-15 1994-10-28 France Telecom Réseau de télécommunications.
CA2105710A1 (en) * 1992-11-12 1994-05-13 Raymond Joseph Leopold Network of hierarchical communication systems and method therefor
US5740164A (en) * 1993-02-09 1998-04-14 Teledesic Corporation Traffic routing for satellite communication system
JP2775566B2 (ja) * 1993-02-10 1998-07-16 国際電信電話株式会社 周回衛星通信システム用移動端末の地球局位置検出・登録方式
US5604920A (en) * 1993-04-21 1997-02-18 Motorola, Inc. Satellite cellular telephone and data communication system
US5422647A (en) * 1993-05-07 1995-06-06 Space Systems/Loral, Inc. Mobile communication satellite payload
US6970434B1 (en) * 1995-06-07 2005-11-29 Broadcom Corporation Hierarchical communication system providing intelligent data, program and processing migration
US7924783B1 (en) * 1994-05-06 2011-04-12 Broadcom Corporation Hierarchical communications system
JPH0787424B2 (ja) * 1993-06-30 1995-09-20 日本電気株式会社 バースト信号送信システム
DE4324515C2 (de) * 1993-07-21 1997-12-18 Kayser Threde Gmbh Verfahren und Anordnung zur Verlängerung der Kommunikationsdauer eines Raumflugkörpers
US5483664A (en) * 1993-07-26 1996-01-09 Motorola, Inc. Cellular communications with scheduled handoffs
DE4326523A1 (de) * 1993-08-06 1995-02-09 Siemens Ag Universelles Mobil-Telekommunikationssystem
CA2134395A1 (en) * 1993-11-26 1995-05-27 Keith Andrew Olds Method and apparatus for management of automatically initiated communication
TW239242B (en) * 1994-03-28 1995-01-21 Leo One Ip L L C Satellite system using equatorial & polar orbit relays
US5561836A (en) * 1994-05-02 1996-10-01 Motorola, Inc. Method and apparatus for qualifying access to communication system services based on subscriber unit location
US5859874A (en) * 1994-05-09 1999-01-12 Globalstar L.P. Multipath communication system optimizer
US5523997A (en) * 1994-06-13 1996-06-04 Motorola, Inc. Communication network with dynamic intraswitching
IN191139B (ru) * 1994-07-05 2003-09-27 Motorola Inc
GB2321831B (en) 1994-07-22 1999-02-17 Int Mobile Satellite Org Satellite communication method and apparatus
WO1996008878A1 (en) * 1994-09-14 1996-03-21 Ericsson Inc. Satellite communications adapter for cellular handset
US5566354A (en) * 1994-09-26 1996-10-15 Sehloemer; Jerry R. System and method for channel assignment in a satellite telephone system
US5481592A (en) * 1994-10-05 1996-01-02 At&T Corp. System for automatically completing calls to mobile telephone subscribers
US5787336A (en) * 1994-11-08 1998-07-28 Space Systems/Loral, Inc. Satellite communication power management system
US5641134A (en) * 1994-12-27 1997-06-24 Motorola, Inc. Satellite cellular telephone and data communication system at an inclined orbit
EP0721259A1 (en) * 1995-01-04 1996-07-10 Motorola, Inc. Emergency handoff method of redirecting calls in a satellite communication system
US5640386A (en) * 1995-06-06 1997-06-17 Globalstar L.P. Two-system protocol conversion transceiver repeater
US5592481A (en) * 1995-06-06 1997-01-07 Globalstar L.P. Multiple satellite repeater capacity loading with multiple spread spectrum gateway antennas
US5619525A (en) * 1995-06-06 1997-04-08 Globalstar L.P. Closed loop power control for low earth orbit satellite communications system
WO1996039788A1 (en) * 1995-06-06 1996-12-12 Globalstar L.P. Satellite repeater diversity resource management system
US6240124B1 (en) 1995-06-06 2001-05-29 Globalstar L.P. Closed loop power control for low earth orbit satellite communications system
US5634190A (en) * 1995-06-06 1997-05-27 Globalstar L.P. Low earth orbit communication satellite gateway-to-gateway relay system
US5664006A (en) * 1995-06-07 1997-09-02 Globalstar L.P. Method for accounting for user terminal connection to a satellite communications system
US5802445A (en) * 1995-07-13 1998-09-01 Globalstar L.P. Methods and apparatus for providing user RF exposure monitoring and control in a satellite communications system
US6272325B1 (en) 1995-07-13 2001-08-07 Globalstar L.P. Method and apparatus for considering user terminal transmitted power during operation in a plurality of different communication systems
US5581268A (en) * 1995-08-03 1996-12-03 Globalstar L.P. Method and apparatus for increasing antenna efficiency for hand-held mobile satellite communications terminal
AU7007796A (en) * 1995-08-15 1997-03-12 Amsc Subsidiary Corporation Improved mobile earth terminal
US5758260A (en) * 1995-08-23 1998-05-26 Globalstar L.P. Satellite beam steering reference using terrestrial beam steering terminals
US5652750A (en) * 1995-08-28 1997-07-29 Ericsson Inc. Optical satellite feeder links
US5724656A (en) * 1995-10-02 1998-03-03 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Method and apparatus for providing an improved caller interface in a fixed cellular communications system
US6272316B1 (en) 1995-11-17 2001-08-07 Globalstar L.P. Mobile satellite user information request system and methods
US5812932A (en) * 1995-11-17 1998-09-22 Globalstar L.P. Mobile satellite user information request system and methods
GB9603582D0 (en) 1996-02-20 1996-04-17 Hewlett Packard Co Method of accessing service resource items that are for use in a telecommunications system
US5661724A (en) * 1995-12-18 1997-08-26 Ericsson Inc. Satellite diversity scheme
US7336649B1 (en) 1995-12-20 2008-02-26 Verizon Business Global Llc Hybrid packet-switched and circuit-switched telephony system
US5852779A (en) * 1995-12-26 1998-12-22 Motorola, Inc. System and method for having a single gateway set-up and maintain local signalling connections
US5912882A (en) 1996-02-01 1999-06-15 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for providing a private communication system in a public switched telephone network
US6009306A (en) * 1996-02-05 1999-12-28 Hargis; Keith J. Hub communications satellite and system
US5920804A (en) * 1996-04-02 1999-07-06 Motorola, Inc. Method and apparatus for communications hand-off between multiple satellite systems
US6154445A (en) 1996-04-18 2000-11-28 Bell Atlantic Network Services, Inc. Telephony communication via varied redundant networks
US6069890A (en) 1996-06-26 2000-05-30 Bell Atlantic Network Services, Inc. Internet telephone service
GB2313749B (en) * 1996-05-31 1998-05-13 I Co Global Communications Secure communications
EP0851628A1 (en) 1996-12-23 1998-07-01 ICO Services Ltd. Key distribution for mobile network
US6373946B1 (en) 1996-05-31 2002-04-16 Ico Services Ltd. Communication security
US6072768A (en) * 1996-09-04 2000-06-06 Globalstar L.P. Automatic satellite/terrestrial mobile terminal roaming system and method
US6201961B1 (en) 1996-09-13 2001-03-13 Globalstar L. P. Use of reference phone in point-to-point satellite communication system
US5890679A (en) * 1996-09-26 1999-04-06 Loral Aerospace Corp. Medium earth orbit communication satellite system
US6233456B1 (en) * 1996-09-27 2001-05-15 Qualcomm Inc. Method and apparatus for adjacent coverage area handoff in communication systems
US6018659A (en) * 1996-10-17 2000-01-25 The Boeing Company Airborne broadband communication network
US6587687B1 (en) 1996-10-21 2003-07-01 Globalstar L.P. Multiple satellite fade attenuation control system
US6067453A (en) * 1996-10-25 2000-05-23 Pt Pasifik Satelit Nusantara Satellite-based direct access telecommunications systems
US6073013A (en) * 1996-11-04 2000-06-06 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for performing position-based call processing in a mobile telephone system
US6208857B1 (en) * 1996-11-04 2001-03-27 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for performing position-and preference-based service selection in a mobile telephone system
GB2319696B (en) 1996-11-20 2001-08-01 Internat Mobile Satellite Orga Communication method and apparatus
US5956619A (en) * 1996-12-12 1999-09-21 Globalstar L.P. Satellite controlled power control for personal communication user terminals
US6078582A (en) 1996-12-18 2000-06-20 Bell Atlantic Network Services, Inc. Internet long distance telephone service
US5896558A (en) * 1996-12-19 1999-04-20 Globalstar L.P. Interactive fixed and mobile satellite network
EP0858176A1 (en) 1997-02-05 1998-08-12 ICO Services Ltd. Method of generating a map of electromagnetic radiation and the application thereof in a satellite mobile telephone system
US5875180A (en) * 1997-02-06 1999-02-23 Globalstar L.P. Satellite telephone interference avoidance system
US6137869A (en) 1997-09-16 2000-10-24 Bell Atlantic Network Services, Inc. Network session management
US6574216B1 (en) 1997-03-11 2003-06-03 Verizon Services Corp. Packet data network voice call quality monitoring
US5918157A (en) * 1997-03-18 1999-06-29 Globalstar L.P. Satellite communications system having distributed user assignment and resource assignment with terrestrial gateways
US6292479B1 (en) 1997-03-19 2001-09-18 Bell Atlantic Network Services, Inc. Transport of caller identification information through diverse communication networks
US6870827B1 (en) 1997-03-19 2005-03-22 Verizon Services Corp. Voice call alternative routing through PSTN and internet networks
EP0869628A1 (en) 1997-04-01 1998-10-07 ICO Services Ltd. Interworking between telecommunications networks
US6128487A (en) 1997-04-15 2000-10-03 Globalstar, L.P. Global mobile paging system
US5884142A (en) * 1997-04-15 1999-03-16 Globalstar L.P. Low earth orbit distributed gateway communication system
US6064857A (en) * 1997-04-15 2000-05-16 Globalstar L.P. Dual mode satellite telephone with hybrid battery/capacitor power supply
US5905943A (en) * 1997-04-29 1999-05-18 Globalstar L.P. System for generating and using global radio frequency maps
US6021309A (en) * 1997-05-22 2000-02-01 Globalstar L.P. Channel frequency allocation for multiple-satellite communication network
US6081710A (en) * 1997-07-10 2000-06-27 Globalstar L.P. Dynamic traffic allocation for power control in multiple satellite communication systems
DE69702308T2 (de) 1997-07-11 2000-12-28 Ico Services Ltd., London Web-Zugang für Benutzer in einem Fahrzeug
US6560461B1 (en) 1997-08-04 2003-05-06 Mundi Fomukong Authorized location reporting paging system
US6226494B1 (en) 1997-09-23 2001-05-01 Teledesic Llc System and method for intermittent satellite communication with a fixed antenna
US6101385A (en) 1997-10-09 2000-08-08 Globalstar L.P. Satellite communication service with non-congruent sub-beam coverage
US6061562A (en) 1997-10-30 2000-05-09 Raytheon Company Wireless communication using an airborne switching node
US6185430B1 (en) * 1997-11-26 2001-02-06 Motorola, Inc. Voice call group function for a satellite based air traffic control system
US6073028A (en) * 1997-12-09 2000-06-06 Ericsson Inc. Method and apparatus for providing out of band dialed digit signaling for a caller interface in a fixed cellular communications system
US6418147B1 (en) 1998-01-21 2002-07-09 Globalstar Lp Multiple vocoder mobile satellite telephone system
EP0954117A1 (en) 1998-04-30 1999-11-03 ICO Services Ltd. Transmission quality reporting
EP0967739A1 (en) 1998-06-24 1999-12-29 ICO Services Ltd. Measurement of cellular environment in idle mode and transmission to central at beginning of call
US6661996B1 (en) 1998-07-14 2003-12-09 Globalstar L.P. Satellite communication system providing multi-gateway diversity to a mobile user terminal
US6151496A (en) * 1998-10-22 2000-11-21 Raytheon Company System and method of performing soft hand-off with one-dimensional AESA
US6985454B1 (en) 1999-01-26 2006-01-10 Globalstar L.P. ISP system using non-geosynchronous orbit satellites
EP1056222A1 (en) 1999-05-24 2000-11-29 ICO Services Ltd. Data multiplexing for diversity operation
US6253080B1 (en) 1999-07-08 2001-06-26 Globalstar L.P. Low earth orbit distributed gateway communication system
US6553009B2 (en) 1999-07-09 2003-04-22 Satellite-Smart Solutions Ltd. Direct satellite communication
US6463279B1 (en) 1999-11-17 2002-10-08 Globalstar L.P. Channel frequency allocation for multiple-satellite communication network
AU2001284688B2 (en) * 2000-08-02 2006-07-06 Atc Technologies, Llc Coordinated satellite-terrestrial 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
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
US6642889B1 (en) 2002-05-03 2003-11-04 Raytheon Company Asymmetric-element reflect array antenna
US7203490B2 (en) * 2003-03-24 2007-04-10 Atc Technologies, Llc Satellite assisted push-to-send radioterminal systems and methods
US8655398B2 (en) * 2004-03-08 2014-02-18 Atc Technologies, Llc Communications systems and methods including emission detection
US7548763B2 (en) 2005-04-13 2009-06-16 Lemko Corporation System, method, and device for providing communications using a distributed mobile architecture
US7486967B2 (en) 2005-04-13 2009-02-03 Lemko Corporation System, method, and device for providing communications using a distributed mobile architecture
US7539158B2 (en) 2004-11-08 2009-05-26 Lemko Corporation System, method and device for providing communications using a distributed mobile architecture
US20070146200A1 (en) * 2005-12-28 2007-06-28 The Directv Group, Inc. Method and apparatus for providing advertising and real time content to a mobile device based upon location
US9316738B2 (en) * 2005-12-28 2016-04-19 The Directv Group, Inc. Method and apparatus for controlling a mobile device beyond an area of interest boundary
US7720431B2 (en) * 2005-12-28 2010-05-18 The Directv Group, Inc. Method and apparatus for providing emergency information to a mobile receiving device
US8023883B1 (en) 2005-12-28 2011-09-20 The Directv Group, Inc. Method and apparatus for controlling handoffs in a mobile system
US20070162197A1 (en) * 2006-01-12 2007-07-12 Global Aerospace, Llc Airplane system for an atmospheric turbulence analysis system
US7856233B2 (en) 2006-03-30 2010-12-21 Lemko Corporation System, method, and device for providing communications using a distributed mobile architecture
US8300798B1 (en) 2006-04-03 2012-10-30 Wai Wu Intelligent communication routing system and method
US8224322B2 (en) 2006-06-12 2012-07-17 Lemko Corporation Roaming mobile subscriber registration in a distributed mobile architecture
US20090295628A1 (en) * 2006-09-26 2009-12-03 Viasat, Inc. Satellite System Optimization
WO2008108885A2 (en) 2006-09-26 2008-09-12 Viasat, Inc. Improved spot beam satellite systems
US8676197B2 (en) 2006-12-13 2014-03-18 Lemko Corporation System, method, and device to control wireless communications
US8971926B2 (en) * 2007-07-05 2015-03-03 The Directv Group, Inc. Method and apparatus for warning a mobile user approaching a boundary of an area of interest
US7728759B2 (en) * 2008-01-25 2010-06-01 The Boeing Company System and method for using iridium satellite signals for meteorological measurements
US8046420B2 (en) 2008-04-23 2011-10-25 Lemko Corporation System and method to control wireless communications
US8340667B2 (en) 2008-06-26 2012-12-25 Lemko Corporation System and method to control wireless communications
US8706105B2 (en) 2008-06-27 2014-04-22 Lemko Corporation Fault tolerant distributed mobile architecture
US8107409B2 (en) 2008-07-11 2012-01-31 Lemko Corporation OAMP for distributed mobile architecture
US7855988B2 (en) 2008-07-14 2010-12-21 Lemko Corporation System, method, and device for routing calls using a distributed mobile architecture
US7979066B2 (en) 2008-09-25 2011-07-12 Lemko Corporation Multiple IMSI connections
US8238538B2 (en) 2009-05-28 2012-08-07 Comcast Cable Communications, Llc Stateful home phone service
US9654202B2 (en) 2010-01-15 2017-05-16 Harris Corporation Satellite resource reservation and demand based pricing for satellite data broadcast services
US9198126B2 (en) 2012-10-22 2015-11-24 Exelis Inc. System and method for providing enhanced throughput in a satellite-based broadcast data service
US9494692B2 (en) * 2010-12-10 2016-11-15 Maxlinear, Inc. Method and system for power optimization for a global navigation satellite system
US8862381B1 (en) * 2011-09-08 2014-10-14 Kent S. Ridl Air navigation obstacle reporting and notification system
US9048927B2 (en) * 2011-10-04 2015-06-02 Glynntech, Inc. Solar powered mobile phone
US9971062B2 (en) 2013-02-01 2018-05-15 Spire Global, Inc. System and method for high-resolution radio occultation measurement through the atmosphere
CN103199915A (zh) * 2013-03-01 2013-07-10 上海交通大学 空天地协同多媒体网络系统
FR3015816B1 (fr) 2013-12-23 2016-01-01 Thales Sa Systeme de communication par satellite pour un service d'acces haut debit sur une zone de couverture incluant au moins une region polaire
US9369198B2 (en) * 2014-03-28 2016-06-14 Google Inc. Global communication network
EP2937847A1 (en) 2014-04-22 2015-10-28 Lonestar Inventions L.P. Tamper resistant transponder with satellite link for airplane and ship safety
US9678136B2 (en) 2014-10-15 2017-06-13 Spire Global, Inc. Back-plane connector for cubesat
US9673889B2 (en) 2014-10-15 2017-06-06 Spire Global, Inc. Satellite operating system, architecture, testing and radio communication system
US9919814B2 (en) 2015-02-26 2018-03-20 Spire Global, Inc. System and method for power distribution in a autonomous modular system
US9622168B2 (en) 2015-05-29 2017-04-11 Harris Corporation Low power mode in a satellite-based broadcast data service
US10512021B2 (en) 2015-09-08 2019-12-17 Kepler Communications Inc. System and method for providing continuous communications access to satellites in geocentric, non-geosynchronous orbits
US10054686B2 (en) 2015-12-31 2018-08-21 Spire Global, Inc. System and method for remote satellite and ground station constellation management
US10330794B2 (en) 2016-04-04 2019-06-25 Spire Global, Inc. AIS spoofing and dark-target detection methodology
PT3453223T (pt) * 2016-05-03 2021-12-29 Theia Group Incorporated Sistema de constelação de satélite de órbita terrestre baixa para comunicações com reutilização de espectro de satélite geoestacionário
US9755732B1 (en) 2016-06-21 2017-09-05 Spire Global Inc. Systems and methods for satellite communications using a space tolerant protocol
US10020876B2 (en) 2016-07-28 2018-07-10 Spire Global Inc. Systems and methods for command and control of satellite constellations
US10084536B1 (en) 2016-08-25 2018-09-25 Star Mesh LLC Radio system using satellites
DE102016121919B4 (de) * 2016-11-15 2018-10-31 Tesat-Spacecom Gmbh & Co.Kg Kommunikationssatellit für eine Satellitenkonstellation
US9998207B1 (en) 2017-07-19 2018-06-12 Vector Launch Inc. Orbital network layering in satellite platforms
US10757027B2 (en) 2017-07-19 2020-08-25 Lockheed Martin Corporation Quality of service management in a satellite platform
US9960837B1 (en) * 2017-07-19 2018-05-01 Vector Launch Inc. Pseudo-geosynchronous configurations in satellite platforms
US10085200B1 (en) 2017-09-29 2018-09-25 Star Mesh LLC Radio system using nodes with high gain antennas
US10291316B1 (en) 2017-12-11 2019-05-14 Star Mesh LLC Data transmission systems and methods using satellite-to-satellite radio links
US10630378B2 (en) 2018-02-09 2020-04-21 Lockheed Martin Corporation Bandwidth optimizing range adjustments among satellites
EP3821545A4 (en) * 2018-07-12 2022-03-30 Star Mesh Llc SYSTEMS AND METHODS FOR COMMUNICATING WITH STOCHASTICLY DISTRIBUTED ORBITAL SATELLITES
WO2020091647A1 (en) * 2018-11-01 2020-05-07 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Methods for tracking area management for moving ran
AT522277B1 (de) 2019-03-26 2021-11-15 Frequentis Ag Verfahren zur paketweisen Übermittlung von Daten
CN112566193B (zh) * 2019-09-26 2022-06-14 华为技术有限公司 一种小区切换方法及装置
US11870543B2 (en) 2020-05-18 2024-01-09 Star Mesh LLC Data transmission systems and methods for low earth orbit satellite communications
US20220173795A1 (en) 2020-12-02 2022-06-02 Star Mesh LLC Satellite mesh systems and methods for creating radio routes between moving users

Family Cites Families (39)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3349398A (en) * 1964-08-27 1967-10-24 Itt Satellite communication system
US3340531A (en) * 1964-10-05 1967-09-05 Martin Marietta Corp Satellite communication system
US3497807A (en) * 1966-08-31 1970-02-24 Us Navy Multipurpose satellite system
US3836969A (en) * 1971-10-26 1974-09-17 Rca Corp Geo-synchronous satellites in quasi-equatorial orbits
JPS5417540B2 (ru) * 1973-04-10 1979-06-30
US4004098A (en) * 1973-12-06 1977-01-18 Communications Satellite Corporation (Comsat) Satellite on-board switching system with satellite-to-satellite link
SE377016B (ru) * 1974-04-19 1975-06-16 Ericsson Telefon Ab L M
US4018993A (en) * 1974-04-19 1977-04-19 Telefonaktiebolaget L M Ericsson Telephone system comprising a satellite
US4009347A (en) * 1974-12-30 1977-02-22 International Business Machines Corporation Modular branch exchange and nodal access units for multiple access systems
JPS55165042A (en) * 1979-06-11 1980-12-23 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> Message communication system for ship using satellite
JPS55165044A (en) * 1979-06-11 1980-12-23 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> Composite communication system using satellite
US4400585A (en) * 1979-11-30 1983-08-23 Motorola, Inc. Method and apparatus for automatically attempting to seize a radio channel in a multichannel communication system
US4506383A (en) * 1980-01-04 1985-03-19 Harris Corporation Method and apparatus for relaying signals between a ground station and a satellite using a ground relay station
FR2488469A1 (fr) * 1980-08-06 1982-02-12 Thomson Csf Mat Tel Procede d'etablissement de conversations radio-telephoniques dama simple bond par l'intermediaire d'un satellite
US4375697A (en) * 1980-09-04 1983-03-01 Hughes Aircraft Company Satellite arrangement providing effective use of the geostationary orbit
IT1130545B (it) * 1980-12-03 1986-06-18 Cselt Centro Studi Lab Telecom Procedimento e sistema per l accesso ad un satellite per telecomunicazioni con communtazione a bordo
ES508924A0 (es) * 1982-01-20 1983-08-01 Lorente Arcas Ambrosio Equipo terminal de comunicaciones por satelite.
JPS58142646A (ja) * 1982-02-18 1983-08-24 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> 衛星通信方式
JPS58150340A (ja) * 1982-03-02 1983-09-07 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> マルチビ−ム移動衛星通信方式
GB8300747D0 (en) * 1983-01-12 1983-02-16 British Aerospace Co-operative satellites
DE3471568D1 (en) * 1983-12-08 1988-06-30 Ant Nachrichtentech Method and system for establishing a telephone connection with a mobile suscriber
JPS60153231A (ja) * 1984-01-23 1985-08-12 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> 衛星搭載アンテナ制御方式
JPS60200628A (ja) * 1984-03-26 1985-10-11 Fujitsu Ltd 時分割多元接続方式地球局
JPS60171045U (ja) * 1984-04-19 1985-11-13 三菱電機株式会社 人工衛星の電源装置
IT1209566B (it) * 1984-07-06 1989-08-30 Face Standard Ind Sistema e procedura per identificare la posizione di un utente radiomobile nell'ambito di una vasta superficie geografica.
IT1207048B (it) * 1984-11-02 1989-05-17 Consiglio Nazionale Ricerche Sistema per telecomunicazioni via satellite con copertura multifascio ed assegnazione a gestione dinamica della capacita'trasmissiva.
US4731870A (en) * 1984-11-23 1988-03-15 The Johns Hopkins University Platform transmitter terminal (PTT) for use with an ARGOS type satellite system and utilizing a solar array/rechargeable battery power source
US4709266A (en) * 1985-01-14 1987-11-24 Oak Industries Inc. Satellite scrambling communication network using geographically separated uplinks
US4654879A (en) * 1985-03-29 1987-03-31 Itt Corporation Cellular mobile radio subscriber location detection
JPS6243229A (ja) * 1985-08-21 1987-02-25 Hitachi Ltd 宇宙通信方式
US4720873A (en) * 1985-09-18 1988-01-19 Ricky R. Goodman Satellite audio broadcasting system
US4813036A (en) * 1985-11-27 1989-03-14 National Exchange, Inc. Fully interconnected spot beam satellite communication system
JPS62179230A (ja) * 1986-02-03 1987-08-06 Fujitsu Ltd 移動無線通信の位置登録方式
US4823341A (en) * 1986-08-14 1989-04-18 Hughes Aircraft Company Satellite communications system having frequency addressable high gain downlink beams
US4831619A (en) * 1986-08-14 1989-05-16 Hughes Aircraft Company Satellite communications system having multiple downlink beams powered by pooled transmitters
JPS63107426A (ja) * 1986-10-22 1988-05-12 三菱電機株式会社 人工衛星
US4872015A (en) * 1986-12-01 1989-10-03 Hughes Aircraft Company Satellite communications system for mobile users
US4829519A (en) * 1987-06-09 1989-05-09 Scotton Geoffrey R Automatic cell transfer system with error rate assessment
US4833701A (en) * 1988-01-27 1989-05-23 Motorola, Inc. Trunked communication system with nationwide roaming capability

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Заявка ЕПВ N 0257634, кл. H 04 B 7/185, 1988. 2. Патент США N 4480328, кл. H 04 B 7/185, 1981. 3. Патент США N 4720873, кл. H 04 B 7/185, 1985. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8717968B2 (en) 2001-03-29 2014-05-06 Samsung Electronics Co., Ltd. Method of controlling reverse transmission in a mobile communication system
US9356728B2 (en) 2001-03-29 2016-05-31 Samsung Electronics Co., Ltd Method of controlling reverse transmission in a mobile communication system
RU2755173C2 (ru) * 2016-10-04 2021-09-13 Зе Боинг Компани Упрощение сложных волноводных схем

Also Published As

Publication number Publication date
HK113996A (en) 1996-07-05
TR25340A (tr) 1993-01-06
US5410728A (en) 1995-04-25
DE68924234T2 (de) 1996-05-02
NO177480C (no) 1995-09-20
EG19299A (en) 1995-06-29
PT92102B (pt) 1996-05-31
IL91529A0 (en) 1990-04-29
ZA897474B (en) 1990-07-25
EP0365885A3 (en) 1991-09-11
MX171758B (es) 1993-11-12
FI894805A0 (fi) 1989-10-10
PT92102A (pt) 1990-04-30
ES2076945T3 (es) 1995-11-16
FI110221B (fi) 2002-12-13
KR900007197A (ko) 1990-05-09
DK175503B1 (da) 2004-11-15
MY105611A (en) 1994-11-30
DD288718A5 (de) 1991-04-04
CN1042278A (zh) 1990-05-16
MA21665A1 (fr) 1990-07-01
PL167049B1 (pl) 1995-07-31
EP0365885A2 (en) 1990-05-02
YU48199B (sh) 1997-08-22
AU4169389A (en) 1990-05-03
NO893601L (no) 1990-04-30
AU628081B2 (en) 1992-09-10
DK525589A (da) 1990-04-29
GR3018230T3 (en) 1996-02-29
YU208289A (sh) 1993-10-20
DZ1369A1 (fr) 2004-09-13
ATE127974T1 (de) 1995-09-15
DE68924234D1 (de) 1995-10-19
NO177480B (no) 1995-06-12
CN1032563C (zh) 1996-08-14
KR970007988B1 (ko) 1997-05-19
BR8905430A (pt) 1990-05-22
TNSN89117A1 (fr) 1991-02-04
JP2917322B2 (ja) 1999-07-12
NO893601D0 (no) 1989-09-08
JPH02179035A (ja) 1990-07-12
CA1338020C (en) 1996-01-30
FI894805A (fi) 1990-04-29
OA09055A (en) 1991-03-31
EP0365885B1 (en) 1995-09-13
DK525589D0 (da) 1989-10-24
NZ231169A (en) 1992-09-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2085040C1 (ru) Спутниковая сотовая система связи между земными станциями
US5604920A (en) Satellite cellular telephone and data communication system
US5641134A (en) Satellite cellular telephone and data communication system at an inclined orbit
US5408237A (en) Earth-fixed cell beam management for satellite communication system
US6157621A (en) Satellite communication system
RU2136108C1 (ru) Загрузка пропускной способности нескольких спутниковых ретрансляторов сигналами с расширенным спектром от нескольких антенн земных станций
EP0935349A2 (en) Satellite communication system
WO1998047241A1 (en) Low earth orbit distributed gateway communication system
JPH06120878A (ja) 中間地球高度のサテライトをベースとするセル式遠隔通信システム
US6047161A (en) Satellite communication system and method thereof
JPH10163947A (ja) 宇宙通信システム
CA1340967C (en) Satellite cellular telephone and data communication system
AU690395C (en) Satellite communication system at an inclined orbit
Evans Satellite and personal communications
Patterson Network control issues for the Calling network
Sheriff et al. The applicability of LEO satellites to 3rd generation networks
SI8912082A (sl) Satelitski celični telefon in komunikacijski sistem podatkov
Carosi et al. Architecture definition for small satellite personal communications systems
Israr Design and analysis of a multi-variable rate channel access scheme for geostationary mobile satellite network.
Richharia et al. Non-Geostationary Orbit Satellite Systems

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20071028