我国首颗高通量通信卫星成功发射!它到底有多“高”?!( 三 )


例如 , 原来一颗卫星需要带3吨的化学推进剂 , 采用电推进系统之后 , 其理论极限上只需要带300千克推进剂 , 这对于卫星减重 , 增加有效载荷的承载容量的好处是非常大的 。 由此可见 , 电推进系统是一种全新的发展思路 , 有望成为改变地球静止轨道通信卫星制造市场竞争格局的革命性技术 , 成为提高通信卫星平台的综合性能和技术水平的重要手段 , 是地球静止轨道通信卫星的重要发展方向 。
这次实践13号采用的是半电推进卫星平台方案 。 据有关专家介绍 , 我国已完成了全电推进卫星平台方案的详细设计 , 其性价比和载荷比达到或略优于国外同类卫星水平 。
另外 , 实践13号也是我国首次在地球同步轨道卫星上开展对地高速激光通信试验的卫星 。 卫星激光通信具有通信容量大、传输距离远、保密性好等优点 , 在高速空间信息网络数据传输方面具有不可替代的作用 , 是国际科技竞争的重要战略高地 。 此前 , 我国曾在海洋2号卫星上开展过低轨卫星与地面之间的激光通信试验 。 此次在实践13号卫星上开展高轨卫星与地面的双向激光技术通信 , 通信速率最高可达到2.4吉比特/秒 。 这项试验成功后 , 将标志着我国在该领域的研究达到国际先进水平 。
卫星激光通信的信息传输能力远大于目前的卫星微波通信的信息传输能力 , 可把数据传输速率提高10~100倍 , 使卫星具有前所未有的极大信息传输能力 , 能从太空传回视频及高精度测量数据 , 有效解决现代卫星技术发展所带来的数据传输瓶颈问题 。 激光通信设备还有体积小、重量低、能耗少等优点 。 该技术将来有可能演变成高速太空互联网 , 被认为“有潜力给太空通信带来革命性改变” 。

我国首颗高通量通信卫星成功发射!它到底有多“高”?!



实践-13 , 图片来源作者
应用前景广泛
实践13号卫星有26个用户点波束 , 能够覆盖我国除西北、东北的大部分陆地和近海百千米以上海域 。 用户终端可以方便快速地接入网络 , 下载和回传速率最高分别达到150兆比特/秒和12兆比特/秒 , 可实现真正意义上的卫星宽带通信应用 , 填补我国在该领域的技术空白 。 地面无线网络信号覆盖不到或光缆宽带接入达不到的地方 , 都可以通过实践13号卫星方便地接入网络 。
该卫星通信系统空间段卫星资源、地面段网络系统及业务运营系统采用天地一体化设计 , 以及卫星网络与地面网络的互联互通 , 用户无需建设主站 , 仅需购买终端站就可使用宽带卫星服务 , 终端站通过卫星的用户波束接入所属信关站 , 为用户节省了网络建设的投资 。 此卫星系统可支持宽带接入、基站回传、视频内容分发、视频新闻采集、机载/船载/车载通信、企业联网、应急通信等方面的应用;除支持固定终端外 , 还支持机载、车载和船载等移动终端的应用 , 能够实现跨波束自动无缝切换 。 其3个信关站可支持30万终端接入 , 并可扩展至百万量级 。
例如 , 用实践13号卫星可以助力运营商实现无缝“动中通” 。 “动中通”是指车辆、轮船、飞机等移动载体在运动过程中的卫星通信保障 。 据统计 , 我国平均每天的飞机乘客超过120万人 , 平均每天的铁路客运量达到760万人 , 但乘客的上网体验却非常不佳:飞机机舱内无法上网 , 高铁列车上手机信号时断时续 , 游轮驶离港口后变成信息孤岛 , 乘客随时随地上网的需求长期得不到满足 。 以上问题是由于地面移动网络无法实现全面覆盖 , 或即使能覆盖 , 但因跨越不同区域导致切换过于频繁 , 所以难以为高速交通工具提供服务 。 由于实践13号卫星采用天地一体化设计理念 , 其中一项重要业务就是提供高速“动中通” , 通过多波束无缝切换配合机载、车载或船载终端的自动跟踪捕获功能 , 所以可以为航空、航运、铁路等各类交通工具上的乘客联通世界 , 彻底改善上网体验 。

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