通信卫星和地球站设备.ppt
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1、1,第2章 通信卫星和地球站设备,2,2.1 通信卫星的种类2.2 卫星轨道2.3 通信卫星的覆盖2.4 通信卫星的组成2.5 静止轨道通信卫星发射2.6 卫星通信地球站,第2章 通信卫星和地球站设备,3,2.1 通信卫星的种类,按卫星运动状态分,有静止卫星和运动卫星,4,按卫星形状分,有球形卫星、箱形卫星、圆柱体(套筒式)卫星、锥顶圆柱体卫星、多棱柱形卫星、风扇行卫星等多种,5,按卫星业务种类分,有商用卫星、军用卫星、气象卫星、科研卫星、广播卫星等。按姿态稳定方式分,有自旋稳定卫星和三轴稳定卫星。,6,按卫星重量分:,7,SNAP-1 Nano-Satellite,清华大学的“纳星”一号,8
2、,Picosat皮卫星,9,2.2 卫星轨道,2.2.1 卫星运动的基本规律卫星绕地球运行,它的运动轨迹叫卫星轨道。卫星视使用目的和发射条件不同,可能有不同高度和不同形状的轨道,但它们有一个共同点,就是它们的轨道位置都在通过地球垂心的一个平面内。卫星运动所在的平面叫轨道面。卫星轨道可以是圆形或椭圆形。但不论轨道形状如何,卫星的运动总是服从万有引力定律的,由此导出卫星运动的三个定律。,10,假设地球是质量均匀分布的圆球体,忽略太阳、月球和其它行星的引力作用,卫星运动服从开普勒三大定律。开普勒第一定律(椭圆定律):卫星以地心为一个焦点做椭圆运动。其轨道平面的极坐标为:,(2-3),式中,P是二次曲
3、线的参数,e是偏心率,是中心角。P、e的值均由卫星入轨时的初始状态所决定,11,卫星椭圆轨道的示意图,近地点,远地点,半长轴,半短轴,12,13,开普勒第二定律(面积定律):卫星与地心的连线在相同时间内扫过的面积相等。,14,由第二定律可导出卫星在轨道上任意位置的瞬时速度为:,v为卫星在轨道上的瞬时速度。其中a为椭圆轨道的半长轴,r为卫星到地心的距离。为开普勒常数,值为3.986105 km3/s2。若轨道为圆时,a=r,则,(2-11),定律的意义当轨道为椭圆时,卫星在轨道上的各点飞行速度不同:在远地点的速度最小;在近地点的最大。当轨道为圆形时,则卫星为匀速圆周运动,这时卫星运行的周期、切线
4、速度与卫星的质量无关,只与离地面的高度有关。,15,16,开普勒第三定律(调和定律):卫星运转周期的平方与轨道半长轴的3次方成正比。,(2-12),T为卫星运转周期,单位为秒。,17,例1 我国第一颗人造地球卫星的远地点高度hA=439km,近地点高度hB=2348km。试求其轨道方程。公转周期、远地点和近地点的瞬时速度v(rmax)和v(rmin)。已知地球半径R=6378km。,18,解:,轨道方程,19,公转周期,远地点瞬时速度,近地点瞬时速度,20,例2 已知地球半径R=6378km,静止卫星的周期T=24恒星时=23h56min4.09s(平均太阳时),求卫星离地面高度h和匀速圆周运
5、动速度v。,解:由于静止卫星作匀速圆周运动,r=a,由式(2-12),21,由式(2-11)可得:,由此,卫星离地面高度为,22,2.2.2 卫星轨道的分类,1、按卫星轨道的形状可分为圆形轨道和椭圆形轨道。2、按卫星轨道平面倾角分类卫星轨道平面与赤道平面的夹角,称为卫星轨道平面的倾角,记为i。赤道轨道。i=0,轨道面与赤道面重合;静止通信卫星就位于此轨道平面内。极地轨道。i=90,轨道面穿过地球南北极。倾斜轨道。0i90,轨道面倾斜于赤道。,23,3、按卫星轨道高度分类根据卫星运行轨道距离地面的高度h,可分为地球低轨道卫星(LEO):h20000km,24,25,4、按卫星的运转周期及卫星同地
6、球相对运动关系分类。同步轨道(T=24恒星时)静止轨道:运行方向与地球自转方向一致,赤道上空离地面约35786公里的同步轨道。只有一条,倾角i=0。非静止同步轨道:不满足静止轨道条件的同步轨道,即倾角i0的同步轨道。非同步轨道(T24恒星时),26,2.2.3 卫星的摄动,由于一些因素的影响,卫星运动的实际轨道不断发生不同程度地偏离开普勒定律所确定的理想轨道的现象,称为摄动。1、太阳、月亮引力的影响2、地球引力场不均匀的影响3、地球大气层阻力的影响4、太阳辐射压力的影响,27,2.2.4 卫星的位置保持和姿态控制,1、位置保持实现位置控制主要是靠星体上的轴向喷嘴与横向喷嘴来完成的。2、姿态控制
7、自旋稳定法,早期静止卫星常用的姿态控制方法三轴稳定法,是指卫星的姿态是由稳定穿过卫星重心的三个轴来保证的。这三个轴分别在卫星轨道的切线、法线和轨道平面的垂线等三个方向上,分别对应叫做滚动轴、俯仰轴和偏航轴,,28,三轴稳定法示意图,29,自旋稳定卫星,三轴稳定卫星,30,2.3 通信卫星的覆盖,利用卫星构成通信系统,首先要知道它的覆盖范围。当卫星上天线波束形状不同及波束中心指向不同时,它们照射地球表面所形成的覆盖范围和区域也就不同。天线波束的类型利用高度约35 786km轨道上的静止卫星基本上可覆盖地球表面的1/3以上的区域,不能覆盖的区域是高于南北纬75以上的地区。,2.3.1 通信卫星的覆
8、盖图通常用卫星的有效全向辐射功率EIRP等值线图来表示通信卫星的发射覆盖区域。EIRP表示卫星辐射能力的物理量,单位dBW。下图给出了“中星6B”卫星(115.5E)的EIRP等值线图,单位dBW。,31,32,33,几种常见波束覆盖区域示意图,1.全球波束当卫星在同步轨道上时,它对地球边缘的张角为17.34,我们将半功率角为17.34的波束称为全球波束或覆盖波束,如图2.4(a)所示。常用的全球波束天线是喇叭抛物面天线或圆锥喇叭天线。2.半球波束半球波束天线的波束宽度在东西方向上约为全球波束的一半,一般覆盖一个洲,而不包含海洋,如图2.4(b)、(c)、(d)所示,34,35,3.区域波束区
9、域波束宽度小于半球波束,只覆盖地面上一个大的通信区域,如一个国家或地区。这种天线往往按地域的形状把波束赋形,故又称赋形波束。它是通过控制馈源的排列来获得各种不同形状的。4.点波束点波束照射在很小的范围内,波束截面为圆形,在地球上的覆盖区也近似圆形,见图2.4中(b)、(c)、(d)。一般都用对称反射面天线来产生点波束。天线直径小,覆盖地球面积大;天线直径大,则覆盖地球面积小。如果一个反射面配用多个馈源,则形成多个点波束。,36,37,2.3.2 静止卫星覆盖范围的确定,星下点:卫星与地心连线和地球表面的交点位于卫星的垂直下方赤道上空的卫星其星下点在赤道上用星下点来表示GEO在轨道上的位置(用经
10、度来表示),38,2.3.3 方位角、仰角和站星距的计算,方位角:以正北方向为标准,将卫星天线的指向偏东或偏西调整一个角度,该角度即是所谓的方位角。,39,仰角:天线轴线与水平面之间的夹角。,40,站星距离:地球站与卫星之间的距离。,(2-21),地球站的经度和纬度分别为1和1静止卫星星下点的经度和纬度分别为2和0经度差=2-1纬度差为1-0=1,41,静止卫星观察参数图解,42,43,2.3.4 卫星“共视区”,当星下点通过图中画斜线的公共区域时,A、B两地球站都能“看到”这个卫星,这个公共区域叫共视区。,44,2.4 通信卫星的组成,通信卫星由空间平台和有效载荷两部分组成。,45,2.4.
11、1 空间平台,空间平台又称卫星公用舱,用来维持通信转发器和通信天线在空中正常工作的保障系统。,46,自旋稳定结构卫星,三轴稳定结构卫星,1、结构分系统卫星的主体,使卫星具有一定的外形和容积,并能承受星上各种载荷和防护空间环境的影响。一般由轻合金材料或复合材料组成,外部涂有保护层。,47,2、温控分系统温控分系统的作用就是控制卫星各部分的温度,保证星上各种仪器设备正常工作。通常可分为消极温度控制和积极温度控制两种形式。,48,3、跟踪、遥测、指令分系统(TT&C)跟踪部分用来为地球站跟踪卫星发送信标。遥测部分用来在星上测定并给地面的TT&C(Tracking Telemetry&Command)
12、站发送有关卫星姿态及卫星各部件工作状态的数据。指令部分用于接收来自地面的控制命令,处理后送给控制分系统执行。,49,4、控制分系统用来对卫星姿态、轨道位置、各分系统工作状态等进行必要的调节与控制。,50,5、电源分系统为卫星提供电能。星上电源分系统由一次能源(太阳能),二次能源(蓄电池),以及供配电设备组成。,51,6、远地点发动机对于静止轨道卫星,通常是用运载火箭将卫星射入椭圆形“转移轨道”,再由卫星所装的远地点发动机,把卫星推入近似圆形同步轨道。,52,2.4.2 通信卫星的有效载荷,人造地球卫星的有效载荷是指不同用途的卫星,为了完成技术任务而配备的特有系统。不同用途的卫星有不同的有效载荷
13、。例如,资源卫星的有效载荷就是各种遥感器,它包括可见光照相机、多光谱相机、多光谱扫描仪、红外相机、微波辐射计和微波扫描仪和合成孔径雷达等;气象卫星的有效载荷包括扫描辐射计、红外分光计、垂直大气探测器和大气温度探测器等;通信卫星的有效载荷主要是通信转发器及通信天线;天文卫星的有效载荷是各种类型的天文望远镜,它包括红外天文望远镜、可见光天文望远镜和紫外天文望远镜等。,53,1、天线分系统发送和接收通信及测控信号。用于遥控、遥测和信标信号的全向天线,接收地面的指令及向地面发送遥测数据。用于通信的微波定向天线。可分为全球波束天线、点波束天线和区域波束天线三类。,54,全球波束天线波束宽度约等于17.4
14、,覆盖卫星对地球的整个视区一般由圆锥喇叭天线加上45的反射板组成点波束天线覆盖面积小,一般为圆形,波束宽度为几度天线通常为前馈抛物面天线,馈源为喇叭赋形波束天线可通过修改反射器形状来实现也可利用多个馈源从不同方向经反射器反射产生多波束的组合,55,56,57,卫星天线系统示意图,58,2、通信转发器又叫通信分系统或中继器,实质上是一部宽频带的收、发信机。其作用为接收、处理并重发信号。对转发器的基本要求是:以最小的附加噪声和失真,并以足够的工作频带和输出功率来为各地球站有效而可靠地转发无线电信号。转发器通常分为:透明转发器:收到地面发来的信号后,除进行低噪声放大、变频、功率放大外,不作任何加工处
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