RU2184420C1 - Способ формирования оптимальных зон обслуживания спутников связи или вещания - Google Patents
Способ формирования оптимальных зон обслуживания спутников связи или вещания Download PDFInfo
- Publication number
- RU2184420C1 RU2184420C1 RU2001115963/09A RU2001115963A RU2184420C1 RU 2184420 C1 RU2184420 C1 RU 2184420C1 RU 2001115963/09 A RU2001115963/09 A RU 2001115963/09A RU 2001115963 A RU2001115963 A RU 2001115963A RU 2184420 C1 RU2184420 C1 RU 2184420C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- communication
- satellite
- broadcasting
- broadcasting satellites
- antenna
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Radio Relay Systems (AREA)
Abstract
Изобретение относится к спутниковой связи и вещанию. Технический результат состоит в формировании оптимальных зон обслуживания спутников связи или вещания, используя следующую совокупность мер: установка двух или более облучателей рефлектора антенны, изменение точки прицеливания луча антенны. 3 ил.
Description
Область техники
Спутниковая связь и вещание.
Спутниковая связь и вещание.
Уровень техники
Реализация идеи требует использования современных спутников связи, имеющихся на рынке.
Реализация идеи требует использования современных спутников связи, имеющихся на рынке.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Как известно, Россия использует несколько геостационарных спутников (более 10) для обслуживания своей территории. Также известно, что России по плану вещательной спутниковой службы (Арр-30/30А к Регламенту Радиосвязи) выделено 5 точек на геостационарной орбите. В этих условиях крайне целесообразно предусматривать взаимное резервирование спутников, уже находящихся на орбите, иными словами - иметь возможность использовать спутник в любой из выделенных точек геостационарной орбиты. Перевод спутника из одной позиции в другую неоднократно использовался в практической деятельности главного российского спутникового оператора - Государственного предприятия "Космическая связь" (ГПКС). Для того, чтобы такое перемещение было возможно, необходимо, чтобы:
1) на всех позициях использовались те же частотные каналы (планом это предусмотрено) или чтобы спутниковый ретранслятор мог изменять частотный план соответственно;
2) совпадали (или соответственно изменялись) энергетические параметры стволов;
а также
3) из любой позиции обеспечивалось оптимальное покрытие необходимой зоны обслуживания.
Как известно, Россия использует несколько геостационарных спутников (более 10) для обслуживания своей территории. Также известно, что России по плану вещательной спутниковой службы (Арр-30/30А к Регламенту Радиосвязи) выделено 5 точек на геостационарной орбите. В этих условиях крайне целесообразно предусматривать взаимное резервирование спутников, уже находящихся на орбите, иными словами - иметь возможность использовать спутник в любой из выделенных точек геостационарной орбиты. Перевод спутника из одной позиции в другую неоднократно использовался в практической деятельности главного российского спутникового оператора - Государственного предприятия "Космическая связь" (ГПКС). Для того, чтобы такое перемещение было возможно, необходимо, чтобы:
1) на всех позициях использовались те же частотные каналы (планом это предусмотрено) или чтобы спутниковый ретранслятор мог изменять частотный план соответственно;
2) совпадали (или соответственно изменялись) энергетические параметры стволов;
а также
3) из любой позиции обеспечивалось оптимальное покрытие необходимой зоны обслуживания.
Если условия 1) и 2) выполняются на всех действующих спутниках России, то условие 3) представляет серьезные трудности и обычно не соблюдается, поскольку зона покрытия определяется конструкцией передающей антенны, изменять которую весьма затруднительно. Задача становится особенно сложной, если формируются не простые круглые или эллиптические лучи, а лучи сложной формы, максимально приближенные к контурам обслуживаемой территории (фиг.1) [4].
Для преодоления этой проблемы предлагается использовать следующую совокупность мер:
- установить не один, а 2 или более облучателя рефлектора антенны, что позволит переключением облучателей менять направление и отчасти форму луча;
- для разных точек стояния использовать различные точки прицеливания луча антенны, достигая оптимального покрытия.
- установить не один, а 2 или более облучателя рефлектора антенны, что позволит переключением облучателей менять направление и отчасти форму луча;
- для разных точек стояния использовать различные точки прицеливания луча антенны, достигая оптимального покрытия.
Так, например, при перемещении спутника "Бонум-1" в точку 56o в.д. и использовании восточного облучателя (вместо западного) создается зона покрытия (фиг. 2), оптимально примыкающая к зоне покрытия размещенного в точке 36o в. д. спутника W4. При этом наземный маяк, определяющий точку прицеливания антенны, по-прежнему располагается в Москве.
При перемещении спутника "Бонум-1" в точку 86o в.д., использовании восточного облучателя и перемещении точки прицеливания в район г. Екатеринбурга создается зона покрытия, оптимально охватывающая наиболее населенные районы Дальнего Востока России (Приморье) (фиг.3).
Литература
1. Спутниковая связь и вещание. Справочник под ред. Л.Я. Кантора. М., Радио и связь, 1997.
1. Спутниковая связь и вещание. Справочник под ред. Л.Я. Кантора. М., Радио и связь, 1997.
2. Л.Я. Кантор, В.В. Тимофеев. Спутники связи и проблема геостационарной орбиты. Москва, Радио и связь, 1987 г.
3. Регламент радиосвязи. Приложения 30, 30А.
4. Справочник по спутниковой связи и вещанию. Под ред. Л.Я. Кантора, М., Радио и связь, 1988.
Перечень чертежей
Фиг.1. Зона обслуживания территории России спутником "Бонум-1" (западный луч) из позиции геостационарной орбиты 36o в.д.
Фиг.1. Зона обслуживания территории России спутником "Бонум-1" (западный луч) из позиции геостационарной орбиты 36o в.д.
Фиг. 2. Зоны обслуживания территории России спутниками: W4 из позиции геостационарной орбиты 36o в.д. и "Бонум-1" из позиции геостационарной орбиты 56o в.д. (восточный луч).
Фиг.3. Зоны обслуживания территории России спутниками: W4 из позиции геостационарной орбиты 36o в.д. и "Бонум-1" из позиции геостационарной орбиты 86o в.д. (западный и восточный лучи).
Claims (1)
- Способ формирования оптимальных зон обслуживания геостационарного спутника связи или вещания с антенной, имеющей луч сложной формы, максимально приближенный к контурам обслуживаемой территории, при перемещении спутника в различные точки стояния на геостационарной орбите, отличающийся тем, что в различных точках орбиты используется неизменный рефлектор антенны, но с различными облучателями в сочетании с различными точками прицеливания луча.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2001115963/09A RU2184420C1 (ru) | 2001-06-15 | 2001-06-15 | Способ формирования оптимальных зон обслуживания спутников связи или вещания |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2001115963/09A RU2184420C1 (ru) | 2001-06-15 | 2001-06-15 | Способ формирования оптимальных зон обслуживания спутников связи или вещания |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2184420C1 true RU2184420C1 (ru) | 2002-06-27 |
Family
ID=20250645
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2001115963/09A RU2184420C1 (ru) | 2001-06-15 | 2001-06-15 | Способ формирования оптимальных зон обслуживания спутников связи или вещания |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2184420C1 (ru) |
-
2001
- 2001-06-15 RU RU2001115963/09A patent/RU2184420C1/ru not_active IP Right Cessation
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
КОЗЫРЕВ Н.Д. Антенны космической связи. - М.: Радио и связь, 1990, с.34, 88, 92. КАРТАШЕВСКИЙ В.Г. Сети подвижной связи. - М.: Эко-трендз, 2001, с.283. * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US5584046A (en) | Method and apparatus for spectrum sharing between satellite and terrestrial communication services using temporal and spatial synchronization | |
RU2660952C2 (ru) | Системы спутников на наклонных орбитах | |
US7369085B1 (en) | Shared phased array beamformer | |
US6240072B1 (en) | Piecewise coherent beamforming for satellite communications | |
US6366256B1 (en) | Multi-beam reflector antenna system with a simple beamforming network | |
US6456252B1 (en) | Phase-only reconfigurable multi-feed reflector antenna for shaped beams | |
US7511666B2 (en) | Shared phased array cluster beamformer | |
US3340531A (en) | Satellite communication system | |
US4236161A (en) | Array feed for offset satellite antenna | |
US5081464A (en) | Method and apparatus for producing multiple, frequency-addressable scanning beams | |
WO2007047159B1 (en) | Satellites and signal distribution methods and off-set pattern for sending signals | |
MX2007000442A (es) | Antena de estacion terrestre satelital con un campo de vision amplio y patron de nulificacion. | |
RU2184420C1 (ru) | Способ формирования оптимальных зон обслуживания спутников связи или вещания | |
US6356235B2 (en) | Ground based antenna assembly | |
RU2556466C2 (ru) | Многолучевая гибридная зеркальная антенна | |
RU2366086C1 (ru) | Способ построения космической системы ретрансляции с использованием геосинхронных спутников-ретрансляторов | |
RU2205511C2 (ru) | Способ радиосвязи земля-луна-земля | |
RU2664792C1 (ru) | Многолучевая комбинированная неосесимметричная зеркальная антенна | |
CN114070378A (zh) | 采用跳波束进入卫星通信网络的过程 | |
Pikus | Legal Implications of Direct Broadcast Technology | |
US5023619A (en) | Satellite communications system | |
RU2660958C2 (ru) | Системы спутников на наклонных орбитах | |
RU2714301C1 (ru) | Способ ретрансляции радиосигналов с геостационарной орбиты | |
RU2664870C1 (ru) | Ненаклонная многолучевая диапазонная двухзеркальная антенна | |
RU2627284C1 (ru) | Многолучевая комбинированная зеркальная антенна |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20040616 |