衛(wèi)星通信是微波通信的一種,衛(wèi)星作為中繼站發(fā)射和接收無線電波,實現(xiàn)在兩個或多個地面站之間的通信。
按照衛(wèi)星軌道高度的不同,通信衛(wèi)星可以分為低軌通信衛(wèi)星(LEO)、中軌通信衛(wèi)星(MEO)和高軌地球同步通信衛(wèi)星(GEO)。
通信衛(wèi)星的分類
低軌衛(wèi)星(LEO)的軌道高度范圍為300-2000km,低軌道衛(wèi)星通信系統(tǒng)衛(wèi)星軌道低,信號傳播時延短,鏈路損耗小,衛(wèi)星和用戶終端的要求低,可以采用微型/小型衛(wèi)星接收器和手持用戶終端。由于軌道低,每顆衛(wèi)星所能覆蓋的范圍比較小,要構成全球系統(tǒng)需要很多衛(wèi)星。
中軌衛(wèi)星(MEO)的軌道高度為2,000-35,786km,傳輸時延大于低軌道衛(wèi)星,但覆蓋范圍更大,全球組網(wǎng)覆蓋所需衛(wèi)星數(shù)量較少,典型系統(tǒng)是國際海事衛(wèi)星系統(tǒng)。
靜止軌道衛(wèi)星(GEO)的軌道高度為35,786km,由于靜止軌道衛(wèi)星相對地面靜止,且覆蓋區(qū)大,三顆經(jīng)度差約120°的衛(wèi)星就能夠覆蓋除南、北極以外的全球范圍。靜止衛(wèi)星軌道高,鏈路損耗大,對接收機性能要求較高,主要用于VSAT系統(tǒng)、電視信號轉(zhuǎn)發(fā)等。
衛(wèi)星通信系統(tǒng)的主要組成部分是衛(wèi)星、地面控制設備和用戶終端。
衛(wèi)星端是通信中繼站,用以接收地面設備發(fā)送的信號波并放大,再轉(zhuǎn)發(fā)給另一臺地面設備,現(xiàn)階段主要是利用同步軌道衛(wèi)星對地球進行全方位覆蓋。
衛(wèi)星通信架構
地面控制設備包括信關站、網(wǎng)絡控制中心和衛(wèi)星控制中心,可對空中衛(wèi)星系統(tǒng)進行跟蹤、監(jiān)測等,從而控制通信系統(tǒng)的正常運營。
用戶端主要包括各類用戶終端,如機載終端、船載終端、車載終端及固定站等。
衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)通過在太空使用低軌高通量衛(wèi)星以實現(xiàn)高帶寬低時延的寬帶覆蓋,這些衛(wèi)星組成的星鏈可作為空中基站,從而達到與地面移動通信類似的效果。
衛(wèi)星制造環(huán)節(jié)主要包含衛(wèi)星平臺與有效載荷,載荷是衛(wèi)星的核心功能部件。通信衛(wèi)星有效載荷包括通信天線分系統(tǒng)、轉(zhuǎn)發(fā)器、星間鏈路等。
通信衛(wèi)星功能架構
天線分系統(tǒng)是通信衛(wèi)星載荷中的核心,相控陣天線是當前主流技術,T/R組件是相控陣天線的核心,成本在星載天線分系統(tǒng)中占比超50%。
多波束相控陣天線是一種利用波束形成網(wǎng)絡,同時實現(xiàn)多個獨立的高增益波束的多波束天線。它具有高靈活性和寬角度掃描等優(yōu)點,低軌星載多波束相控陣天線的主要關鍵技術體現(xiàn)在以下幾個方面:
低剖面多波束相控陣天線系統(tǒng)架構設計技術;
高密度集成有源通道設計技術;
多波束相控陣抗干擾技術;
多波束相控陣天線快速測試技術。
目前,Starlink衛(wèi)星部署的Ku頻段多波束相控陣天線代表了民用通信衛(wèi)星相控陣天線的最新水平。它采用了跳波束覆蓋技術,相控陣天線采用由內(nèi)向外逐漸稀疏的方式,采用瓦片式架構,分為天線陣面層、反射層、多工饋電層和波束形成層。波束形成部分使用僅包含移相器的8通道8波束多功能芯片,多個天線波束和相位掃描功能由多功能芯片實現(xiàn),振幅加權由陣列排列實現(xiàn)。
通信衛(wèi)星的天線
轉(zhuǎn)發(fā)器功能是接收來自地面的微弱信號,并將信號變換到下行信號和合適的功率電平上。由于需要補償空間段長距離的空間衰減,轉(zhuǎn)發(fā)器必須具備高靈敏度的接收能力,擁有高增益的變頻能力,以及大功率的發(fā)射能力。
根據(jù)處理信號的方式,轉(zhuǎn)發(fā)器可以分為透明轉(zhuǎn)發(fā)器和處理轉(zhuǎn)發(fā)器。透明轉(zhuǎn)發(fā)器僅對上行信號進行濾波、變頻和放大,不對信號解調(diào)和處理。常見的有一次變頻,也有多次變頻,主要依據(jù)任務的特點和任務要求進行選擇。處理轉(zhuǎn)發(fā)器是伴隨大規(guī)模數(shù)字處理技術發(fā)展的產(chǎn)物,與透明轉(zhuǎn)發(fā)的最大區(qū)別在于對信號的解調(diào)和再生成處理,改變了基帶的信號形式。
星移聯(lián)信第二代星載基站
激光通信是利用激光作為信號載波,將語音和數(shù)據(jù)等信息調(diào)制到激光上進行傳輸。衛(wèi)星激光通信傳輸容量大,能與其他通信技術充分融合,減少中間的解碼過程,為星間實現(xiàn)高速連接提供新手段。
衛(wèi)星激光通信
按照激光傳輸環(huán)境的不同,衛(wèi)星激光通信分為兩類:
一是真空環(huán)境下的激光通信,即星間激光通信,主要應用于衛(wèi)星與衛(wèi)星、飛船、空間站等之間的通信。
二是在大氣環(huán)境下進行的激光通信,即星地激光通信,應用于衛(wèi)星與地面、海上用戶及空中飛行器的連接等。
星載激光通信系統(tǒng)較為復雜,涵蓋了光機電等多個領域,子系統(tǒng)包括:光收發(fā)系統(tǒng)、捕獲瞄準(ATP)系統(tǒng)、光學系統(tǒng)還包括配電系統(tǒng)以及熱控系統(tǒng)等一些配套系統(tǒng)。
衛(wèi)星激光通信模塊
低軌衛(wèi)星天線需要跟蹤快速運轉(zhuǎn)的衛(wèi)星,并具有迅速切換的能力。為了保持信號的穩(wěn)定性,多采用低成本相控陣天線,無需機械轉(zhuǎn)動,只通過遙控信號相位就可以用來調(diào)整信號的方向來對準衛(wèi)星,并可以實現(xiàn)一副天線支持多顆星同時工作。
Starlink 地面接收機
地面接收機可拆分為6層結構,從上至下依次是天線外殼、蜂窩網(wǎng)孔板、橡膠蜂窩板、PCBA板、鋁結構背板和底座。
Starlink 地面接收機結構
Starlink天線系統(tǒng)的設計包括以下關鍵組件: 1)天線罩:保護天線單元免受環(huán)境因素影響。 2)蜂窩隔離陣列:壓合天線層疊,隔離天線單元,減少相互干擾,提高信號的方向性和天線的整體效率。 3)天線板:集成了1280個天線單元,包括外圍的dummy單元,以吸收表面波,波阻抗匹配。 4)射頻板:集成了80顆射頻大芯片和640顆射頻小芯片,負責信號的發(fā)射和接收。射頻板采用CMOS工藝,確保低成本。
satixfy地面接收機射頻板PCBA
Starlink在2023年用戶數(shù)量增加超過100萬,按照1:1的終端庫配置以及標準版600美金的價格計算,2023年終端市場價值超9億美元。