卫星电话的发展历程
自从1957年10月4日苏联成功发射了第1颗人造地球卫星以来,世界许多国家相继发射了各种用途的卫星。这些卫星广泛应用于科学研究,宇宙观测,气象观测,国际通信等许多领域。1958年12月美国宇航局(NASA)发射了"斯科尔"(SCORE)广播试验卫星,进行磁带录音信号的传输。1960年8月,又发射了"回声"(ECHO)无源发射卫星,完成了有源延迟中继通信。1962年7月美国通话器电报公司AT&T发射了"电星一号"(TELESTAR-1)低轨道通信卫星,在6GHz/4GHz实现了横跨大西洋的通话器、电视、传真和数据的传输,奠定了商用卫星通信的技术基础。
1965年苏联发射了"闪电"(MOLNIYA)同步卫星,完成了苏联和东欧之间的区域性通信和电视广播。至此,经历了近20年的时间,完成了通信卫星的试验,并使卫星通信的实用价值得到了广泛的承认。
1992年发射的Ⅶ号国际通信卫星是为了替代于1993年到期的Ⅴ-A国际通信卫星而研制的。该卫星外形与Ⅴ-A卫星,也是三轴稳定,在轨精度达±0.01°。该星采用了许多新技术,包括:
1. 4个波束可按地面指令而指向地球上任何地区。
2.可根据业务需要改变卫星全球波束,将其分配给C波段点波束,使转发器得到充分的利用。
3.C波段半球/区域载荷采用四重频率复用,C波段全球/点波束采用二重频率复用,Ku波段采用二重频率复用。
4.采用空间波束隔离及极化隔离,使隔离度提高到27dB以上。全球波束覆盖区及极化隔离可达到35dB以上。
卫星电话地面系统
(1)卫星移动无线电台和天线
卫星移动无线电台和陆地移动无线电台的功能、复杂性。部件数量和类型很相似,只是卫星移动无线电台使用5kHz信道间隔而不是25或30kHz。电台话音、调度通话器、数据、消息分组、定位、寻呼等都属于该卫星中继通话器系统本身的功能,每个卫星移动电台都需要一个频率综合器,以便将他们调谐到所需的5kHz信道。该系统还采用专用信令信道,以免系统在公共安全紧急救援期间饱和,并为天线的指向调整提供参考。信令信道在移动台从一个卫星波束进入相邻卫星波束时,为波束转换提供幅度参考电平。
为获得满意的话音质量以及邻星的频率再用,需要约13dBi的高增益天线。天线的辐射图形可以是圆的或是椭圆的,在方位角上通过电动的机械方法实现调整。也可以通过圆形阵列的切换达到近13dBi的增益。
(2)关口站
地球站工作于K频段,由于卫星移动通信服务的基本结构是每载波单信道,关口站必须自动按网控中心从信令信道传来的指令调谐到5kHz信道。需要频率合成器,可以工作在固定信道。这两种站都使用3.3m天线,但通信密度大的地区的关口站需要较大的天线。关口站应有足够的容量,以免阻塞;还要有足够备份以保证高的可用性。一个出故障的关口站将被旁路,欧星卫星电话公司,这时呼叫由相邻的关口站临时转接。
卫星通讯方式主要分如下几种
语音:也就是通过卫星设备与卫星设备通话,或者卫星设备与普通电话或手机通话,进行有效的沟通;
车载卫星电话:在行进的车中可以进行打电话,在刮台风或者下雨的时候在车中通讯不受影响;
室内卫星电话:在台风来临的时候,在值班室内或者指挥室内可以使用卫星电话进行通讯。
传真:卫星设备与卫星设备或者普通电话之间进行传真;
数据:通过卫星链路发送Email、微信、QQ等信息,山东欧星卫星电话,实现彼此的沟通;
视频传输:在有必要的情况下实现在线的视频传输,比如:救援现场、环境监测现场把画面实时的传到指挥中心,以供决策;
应急通讯的分类:
卫星语音:使用方式涵盖了手持设备、车载设备、室内设备,易携带、易使用。
卫星数据:
车载设备:在车辆的行进图中可以通讯卫星数据进行传送,发邮件、浏览网页、在线视频、Wifi共享、图像传输;
便携式设备:随身便携式的设备,适合集体应急作业,欧星卫星电话代理商,共享设备,固定式使用;
无线通讯:便携式工作站,欧星卫星电话哪里有,在户外可便携式的无线中转站系统;
电源系统: 100Ah的锂电源可提供24V、12V、5V供电;
发电系统:小型的首要发电,在应急时可供数码设备充电:卫星电话、手机、北斗设备、GPS定位仪等;
太阳能电源: 便携式太阳能供电包,70W功率可为锂电源或设备直接充电;
应急照明系统:LED应急灯
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