卫星通信一二三部曲的发展历程
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卫星通信技术的发展及其应用前景卫星通信技术是一种基于卫星的无线电通信技术,它可以利用地球轨道上的卫星进行通信。
随着科技的不断进步和卫星通信技术的不断更新,卫星通信技术已经成为了现代通信领域中非常重要的一部分。
这篇文章将讨论卫星通信技术的发展以及它的应用前景。
卫星通信技术的发展历程卫星通信技术的诞生可以追溯到20世纪50年代,当时美国和苏联开始在太空领域展开竞争,并不断发射卫星。
1958年,美国Air Force发射了第一颗通信卫星——Courier。
这是人类历史上第一次利用卫星进行通信,标志着卫星通信技术的诞生。
从那时起,卫星通信技术就一直在不断地发展。
1960年代,美国、苏联和欧洲陆续发射了一系列的通信卫星,如Westar、Molniya、Intelsat等。
20世纪70年代,通信卫星发射的数量急剧增加,为发展成千上万的地面网络提供了支持。
80年代和90年代,卫星通信技术逐渐应用于移动通信、海上通信、广播电视、网页浏览等领域,为各行各业的通信提供了便利。
2000年代以后,卫星通信技术更是得到了飞速的发展。
随着卫星技术、电子技术、计算机技术等领域的相互融合,卫星通信技术在各个领域都取得了显著的成果。
卫星通信技术的分类卫星通信技术按照功能和应用可以分为以下几类:一、地球定位卫星通信技术。
这是一种利用卫星和地面控制中心实现地球定位、导航和时间同步的技术,被广泛应用于汽车导航、物流运输和农业等领域。
二、广播与电视卫星通信技术。
这是一种将音视频信号转换成卫星信号,通过卫星传输到接收站,再通过电视和收音机播放的技术。
现在,几乎所有国家都有自己的广播与电视卫星通信技术,如中国的东方红卫星、美国的Intelsat系列卫星等。
三、数据通信卫星技术。
这是一种利用卫星进行网络通信、广域网、局域网等各种类型的数据传输技术。
这种技术被广泛应用于远程教育、在线会议、移动互联网等领域。
卫星通信技术的应用前景卫星通信技术目前的应用前景非常广泛,它对现代社会和经济的发展有着重要的作用。
卫星通信发展历程研究规划初探卫星通信是指通过卫星作为中继站进行通信的技术。
随着科技的不断进步,卫星通信已经成为现代通信领域非常重要的一部分,广泛应用于电视广播、移动通信、互联网和军事通信等领域。
卫星通信的发展历程可以追溯到上世纪五六十年代,下面将对卫星通信的发展历程进行初步研究规划。
第一阶段(上世纪五六十年代):探索和实验在上世纪五六十年代,世界各国开始逐步意识到卫星通信的重要性和巨大潜力,并相继进行了一系列的探索和实验。
1957年,苏联成功发射了世界上第一颗人造卫星,斯普特尼克1号,标志着人类进入了太空时代。
紧随其后,美国也相继发射了自己的人造卫星,并在此基础上展开了一系列的卫星通信实验,如提出使用地球同步轨道通信卫星的概念,并通过提高卫星的轨道高度和增加使用的频段等方式,逐步解决了高频段通信和高速数据传输的技术难题。
第二阶段(上世纪七八十年代):商业化和应用推广上世纪七八十年代,卫星通信逐渐实现商业化,并开始在各个领域得到广泛应用和推广。
1972年,美国成立了国家通信系统委员会,提出了一系列卫星通信的规划和发展目标。
此后,全球范围内的通信卫星数量逐年增加,并相继涌现出了一批卫星通信运营商,如国际海事卫星组织(INMARSAT)、全球星通信(Globalstar)和伊利诺伊通信卫星公司(ICO)等,它们为不同领域提供了卫星通信服务,如移动通信、互联网接入和空中航行等。
第三阶段(上世纪九十年代至今):技术创新和应用拓展上世纪九十年代以后,卫星通信进入了快速发展的阶段,不仅在技术方面取得了重大突破,而且在应用领域也得到了广泛拓展。
随着数字通信技术的发展,卫星通信逐渐实现了数字化和宽带化,并开始支持更多的应用,如高清电视广播、视频会议和在线教育等。
此外,还出现了一些新的卫星通信技术和系统,如低轨卫星通信系统和超高频卫星通信系统等,它们在增加通信容量和提高通信质量方面具有很大的潜力。
未来展望:未来,卫星通信仍然具备很大的发展潜力和空间。
卫星通信技术的应用与发展近年来,随着科技的快速发展,卫星通信技术越来越成为人们生活和工作中不可或缺的一部分。
它可以将电话、互联网、电视信号等以高速、高质量的方式传输到全球各个角落,使得全球化变得更为快捷、高效。
本文将介绍卫星通信技术的应用与发展。
一、卫星通信的发展历程卫星通信的历史可以追溯到20世纪初,当时人们主要使用无线电波进行通信。
1945年,亚瑟·克拉克·克拉克提出了利用卫星进行通信的想法。
1962年,美国成功地发射了第一颗通信卫星——“电信一号”。
此后的几十年里,卫星通信技术不断发展,卫星数量也急剧上升。
目前,全球有超过2000颗卫星运行在轨道上,其中绝大多数都是用于通信和广播。
二、卫星通信技术的原理卫星通信的原理是利用卫星与地球之间的空间中转发送信息。
将电视信号、电话声音、互联网数据和电报通过地球上的站台先发射到卫星上,再利用卫星将其转发到地球上的收件人。
在卫星上,发送的信息被转换成高频电磁波信号,通过接收天线发射到地球上的另一端。
从而实现全球范围内通信、广播。
三、卫星通信技术的应用领域1、通信领域卫星通信主要应用在电话、移动通信、电报、电子邮件、互联网等方面。
在森林、山区、海上等偏远地区,卫星通信可以弥补地面通信的不足,连通与联系世界。
例如,在中国边远山区的学校,采用卫星通信技术可以与全国通讯,使得山区学生可以接触到更广泛的知识。
2、广播领域卫星广播已成为全球听众获取新闻、音乐、娱乐内容的主要来源。
世界上许多大型电视台和广播电台都采用卫星技术进行传输。
例如CNN、BBC、NBC等大型国际电视台,以及日本的NHK和中国的CCTV等国家级电视台都采用卫星技术传输信号。
3、航空航天领域卫星通信技术也被广泛应用于航空航天领域。
它使得飞机和卫星之间能够进行通信。
航空器上的卫星通信系统可以确保飞机与地面站之间保持联络,使得飞机上的乘客可以在上空接收到电话、互联网和电视等服务。
我国通信卫星的发展历程东方红一号(DFH-1)1970年4月24日21时35分在甘肃酒泉东风靶场一举成功,由此开创了中国航天史的新纪元,使中国成为继苏、美、法、日之后世界上第五个独立研制并发射人造地球卫星的国家。
卫星采用自旋稳定方式。
电子乐音发生器是全星的核心部分,它通过20MHz短波发射系统反复向地面播送“东方红”乐曲的前八小节。
东方红二号(DFH-2)共3颗于1984年4月8日首次发射成功。
共研制和发射3颗东方红二号卫星,从1970年开始研制到每三颗星发射,经历了近16年。
“东方红二号”的发射成功,开始了用我国自己的通信卫星进行卫星通信的历史。
东方红二号甲(DFH-2A)共4颗东方红二号甲是东方红二号卫星的改型星,其预研工作开始开1980年。
第一颗东方红二号甲卫星于1988年3月7日发射成功,不久相继成功发射了第二颗和第三颗星,它们分别定点于东径87.5°、110.5°、98°;第四颗星由于运载火箭第三级故障而未能进入预定轨道。
几年来,3颗卫星工作情况良好,达到了设计使用指标,在我国电视传输、卫星通信及对外广播中发挥了巨大作用。
东方红三号(DFH-3)共3颗东方红三号卫星是中国新一代通信卫星,主要用于电视传输、电话、电报、传真、广播和数据传输等业务。
星上有24路C频段转发器,其中6路为中功率转发器;其它18路为低功率转发器。
服务区域包括:中国大陆、海南、台湾及近海岛屿。
中功率通道的EIRP≥37dbW,低功率通道的EIRP≥33.5dbW。
在地影期间,全部转发器工作。
卫星寿命末期输出功率≥1700W:卫星允许的有效载荷质量达170kg。
卫星工作于地球静止轨道,位置保持精度,东西和南北均为±0.1°;天线指向误差为:俯仰和滚动均为±0.15°,偏航为±O.5°。
卫星工作寿命8年,寿命末期单星可*度为0.66。
卫星通信技术的研究和发展引言卫星通信是一种通过卫星传输信息的通信技术,具有覆盖面广、信号稳定、传输速度快等优势,已经广泛应用于无线通信、电视广播、地理位置服务等领域。
近年来,随着卫星技术的不断革新和发展,卫星通信技术也不断地更新和完善,为人们的生活和工作带来了更多的便利。
一、卫星通信技术的发展历程卫星通信技术的发展历程可以追溯到20世纪50年代初的美苏太空竞赛时期。
1958年,美国“项目早鸟号”成功发射了第一颗通信卫星,标志着卫星通信技术的历史性突破;1965年,首颗商业用通信卫星“旗舰一号”发射成功,使卫星通信技术正式进入商业运营阶段;到了21世纪初,卫星通信技术在全球范围内得到广泛应用,卫星数量也逐渐增多,形成了以地球同步卫星为核心的卫星通信体系。
二、卫星通信技术的现状分析当前,卫星通信技术已经成为一项成熟的技术,广泛应用于各个领域。
以移动通信为例,全球卫星通信一级营收已经超过了150亿美元,其中伽利略导航系统、中国北斗导航系统等全球卫星导航系统将为全球经济贡献超过1万亿美元的产值。
同时,卫星通信技术也在天气预报、空中交通、军事通信、科学研究等领域扮演着重要的角色。
三、卫星通信技术的发展趋势1.高通量卫星技术:高通量卫星是指具有数千兆比特传输速度和高效能力的卫星,目前已经成为卫星通信技术的发展趋势。
高通量卫星具有高速传输、大容量服务、低成本等优势,适合于地球森林覆盖率低、人口分布广泛的地区。
2.多星座卫星系统:多星座卫星系统是指将多颗卫星组成一个网络体系,使得卫星通信覆盖范围更广、可靠性更高,目前已经是卫星通信技术的重要发展方向。
例如,伽利略、格洛纳斯和北斗等系统都是运行在多星座卫星系统上的。
3.智能化和自然融合:卫星通信技术未来的发展趋势是智能化和自然融合。
智能化技术可以将卫星通信系统转化为自适应的网络体系,随着用户需求和环境变化而变化;自然融合则是将卫星技术与AI、物联网等新技术结合,催生出更多的应用场景。
卫星通信技术的发展与应用随着信息技术、移动通信技术等领域的不断进步和发展,卫星通信技术也逐渐成为了重要的通信手段之一。
在很多场景下,卫星通信技术已经成为了最优的选择,比如远洋航行、航空交通、救援搜救等。
那么,卫星通信技术又是如何发展壮大的呢?又有哪些应用场景呢?下面就来谈谈这个话题。
一、卫星通信技术的历史卫星通信技术起源于上世纪六十年代,随着陆地通信技术的进步,人们发现用卫星进行通信可以跨越大洋,逾越地球的距离。
1962年,美国在低轨道成功发射了通信卫星TELSTAR 1,实现了世界首次跨洋卫星通话。
随后,美国陆续发射了多颗通信卫星,逐渐建立了卫星通信的基础。
1970年代,卫星通信技术开始进入实用化阶段,第一代通信卫星在轨道上运行,工作中的卫星数量逐步增加,应用领域也逐渐扩大。
随着技术的不断更新换代,卫星通信技术不断发展,从最初的“单向传输”逐步演变为“双向交互”,再到现在的高速宽带视频传输。
同时,卫星技术的应用场景也在不断扩展,从民用到军用,从航空到航天,涉及广泛领域。
二、卫星通信技术的原理卫星通信技术是通过地球上的数个地面站,和天空中的卫星之间的交互传输数据进行通信的技术。
卫星通信系统主要分为三个阶段:发射、传输、接收。
发射阶段:工作在地球表面的地面站将通信信息通过射电波信号发射到位于轨道上的人造卫星。
传输阶段:卫星作为一个信号中继站,接收地面发出的信号并放大信号,再将信号发射到接收点。
接收阶段:接收点收到卫星传回的信号,将信号还原成原始数据,让人们能够听到声音或看到图像。
卫星通信技术的主要优点是能够进行全球范围内的通信,不受地理位置、地形、天气等限制,通信距离长,传输速度快,另外,它还能为人们提供精确的导航和定位服务。
三、卫星通信技术的应用卫星通信技术的应用已经渗透到各个领域中,如航空、海运、陆地、军事及科学研究等。
随着卫星通信技术的快速发展,其应用领域也在不断拓展。
在航空领域,卫星通信技术能够提供全天候、全时空的导航服务,捕捉飞机的运行情况和飞行轨迹,进一步提高空中交通管制的安全性和效率。
卫星通信系统现代社会处处离不开通信,通信系统与我们的生活紧密相关,随处可见。
例如:我们每天离不开的手机,当我们用它和亲人朋友打电话时,在使用移动通信系统;我们在使用百度地图时对用GPS定位时,使用卫星通信系统;当我们链接WiFi 在浏览器搜索时,我们使用着网络系统,这时如果发挥一下你的想象力,想象着从你所在的某个方位在你看不见的地下和空气中有着光纤和微波编织着相互交错的大网,而就是这张大网将你和世界联系在一起了,是一件多么神奇而又美妙的事情。
一、卫星通信系统的历史、现状、未来趋势1。
1卫星通信系统的历史卫星通信自二十世纪五、六十年代以来的发展过程大致经历了以下五个阶段:1.第一阶段1945年—1964年,1945年英国人Arthur C. Clarke最早对利用卫星建立全球通信提出了科学设想以来,美国和前苏联先后研制出低轨道无源、有源及准同步实验卫星.2.第二阶段1965年—1972年,国际卫星通信组织开始通过静止卫星向全球提供商业服务。
3.第三阶段1973年-1982年,卫星系统为陆地、空中、海上用户提供固定和移动卫星通信业务.4.第四阶段1983年—1990年,卫星通信被逐步应用于专用数据网、数话兼容网和卫星直播业务。
在这个时期,用户端的VSAT网络得到迅猛的发展,被广泛应用于公众服务、医疗、商业、军事和教育等领域。
5.第五阶段1990年—现在,卫星通信领域进入发展的重要时期,LED、MEO和混合式轨道卫星通信系统开始广泛应用于全球电信网,以满足宽带和移动用户的各种需求。
1.2卫星通信系统的现状近年来,世界上的许多国家相继建立了国内卫星通信系统,最早建立国内卫星通信系统的是加拿大.目前美国拥有的国内卫星通信系统数量最多,日本正在发展30/ZOGHz的国内卫星通信系统,澳大利亚、巴西、墨西哥也都准备建立国内卫星通信系统。
而我国卫星通信的一个严重问题是依赖国外卫星,巨大的市场被国外卫星占领。
1.3卫星通信系统的未来趋势未来卫星通信将沿着数字化、网络化、以及信息化方向前进,针对卫星通信的未来发展趋势而言,由于C、K波段的使用趋于饱和我们应该在现有的基础上提高频段频谱的利用率,同时将IP与ATM技术相结合去建立卫星宽带综合业务数字通信网-—国家信息高速公路;要进一步去实现建立小型化、智能化、经济化未来的卫星通信网,实现移动用户间可以利用卫星进行通信,而不再需要基站;如果将卫星与 Internet 网络相连,实现卫星互联网技术,这样就可以利用宽带卫星进行双向传输,并且下载和地面网络反馈的速度也得到了大幅提升,同时也大大减轻了频谱拥挤现象以及抗干扰能力。
通信电子行业的卫星通信技术随着现代通讯技术的快速发展,卫星通信技术在信息传递和海洋监控等领域发挥着越来越重要的作用。
通信电子行业的卫星通信技术已经成为卫星应用的重要组成部分,为人类提供了更加高效、快捷、准确的信息交流和传输方式。
本文将着重介绍通信电子行业的卫星通信技术的发展历程、现状和未来发展趋势。
一、卫星通信技术的发展历程早在20世纪50年代,卫星通信技术就已经开始了空前的发展。
1957年,苏联成功发射了第一颗人造卫星——斯普特尼克1号,标志着卫星通信时代的来临。
之后,美国、欧洲、俄罗斯等国家纷纷发射了自己的卫星,推动了卫星通信技术的不断发展。
20世纪70年代,卫星通信技术开始进入实用阶段。
美国商业卫星电话服务公司Inmarsat成立,获得了国际海事卫星通信服务的商业化运营权;国际电信联盟(ITU)确定了全球行星卫星系统(GPS)的标准,进一步推动了卫星通信技术的发展;航天技术的快速发展,使得卫星通信技术开始进入高精度、高速度和高灵敏度的阶段。
二、卫星通信技术的现状随着人类社会的快速发展,信息在不同领域的传递和交流需求不断提升。
卫星通信技术由于其广覆盖、跨越国界、高速度、高质量等特点,正成为现代通信技术的重要组成部分。
在海上,卫星通信技术已经成为航海电子设备的重要组成部分。
全球卫星定位系统(GPS)和应用卫星持续不断地为海上安全、兴旺和繁荣做出了贡献。
海上渔业生产、商业航运、海洋环境监测、海上紧急救援等卫星监控领域,卫星通信技术也发挥着不可替代的作用。
在航空领域,卫星通信技术的应用也越来越广泛。
机组人员和地面控制人员之间的通信、飞机位置的精确定位、天气预报等,都需要借助卫星通信技术进行实现。
在灾害应急和国家安全领域,卫星通信技术也扮演了重要的角色。
卫星通信设备支持了灾害抢险救援和信息交流;卫星通信技术在国家安全、反恐、反扰乱等方面也起到不可替代的作用。
三、卫星通信技术的未来发展趋势未来,随着人类社会的快速发展和技术的进步,卫星通信技术将发挥更加重要的作用。
卫星通讯前沿知识点总结一、卫星通讯的发展历程卫星通讯的发展历程可以追溯到20世纪初。
当时,人们开始尝试利用无线电波进行通信,传统的电话线路仅能满足有限的距离,无法满足全球通讯需求。
因此,人们开始探索利用卫星进行通讯。
1957年,苏联发射了第一颗人造卫星斯普特尼克1号,这标志着人类进入了卫星时代。
此后,美国也相继发射了自己的人造卫星,并开始了卫星通讯的研究和应用。
经过多年的发展,卫星通讯技术逐渐成熟,并得到了广泛的应用。
二、卫星通讯技术的应用1. 卫星通讯在国防领域的应用卫星通讯在国防领域发挥着重要作用。
军事机构可以利用卫星通讯技术进行远程指挥、情报收集、导航定位等,提高作战效率和保障国家安全。
2. 卫星通讯在民用领域的应用卫星通讯技术在民用领域也有着广泛的应用。
例如,人们可以通过卫星通讯技术进行远程通讯、卫星导航、卫星电视、卫星互联网等,为人们的生活和工作带来了便利。
3. 卫星通讯在科学研究领域的应用卫星通讯技术也在科学研究领域得到了广泛的应用。
科研人员可以利用卫星通讯技术进行遥感观测、环境监测、气象预报等,为科学研究提供了重要的数据支持。
三、卫星通讯的安全性1. 卫星通讯的隐私保护由于卫星通讯是通过卫星进行传输的,因此存在着被窃听和窃取信息的风险。
为确保通讯的隐私安全,需要采取相应的加密和认证技术来保护通讯内容的安全。
2. 卫星通讯的干扰和攻击防护卫星通讯也面临着来自各种干扰和攻击的威胁,例如电磁干扰、信号干扰、拦截攻击等。
因此,需要采取相应的技术手段来保护卫星通讯系统的稳定和安全。
四、卫星通讯的未来发展趋势1. 卫星通讯技术的提速和增强随着科技的不断进步,卫星通讯技术将不断提速和增强。
例如,高通量卫星、光通信卫星等新型卫星通讯技术将逐渐成熟,并得到更广泛的应用。
2. 卫星通讯的大规模部署未来,卫星通讯将得到更大规模的部署。
例如,全球卫星互联网计划、星座式卫星通讯系统等将逐渐成为未来卫星通讯的主要发展方向。
卫星通信技术发展的历程及前景随着现代社会的快速发展,通信技术在我们生活中扮演着越来越重要的角色。
而卫星通信技术是通信技术中的重要分支,在现代社会中占据着关键的地位。
本篇文章将从卫星通信技术发展的历程、功用及前景等角度为大家展开述说。
一、卫星通信技术发展的历程卫星通信技术最早的应用可以追溯到20世纪50年代早期的美苏冷战时期。
1957年10月4日,苏联首颗人造地球卫星赫鲁晓夫一号成功发射,卫星通信技术自此开始了新的发展历程。
在此之后,美国于1960年发射了着名的“提奥斯”卫星,西方国家也相继进入卫星通信技术研究和应用的领域。
60年代至70年代,随着卫星轨道技术、卫星电路技术和地面站技术等方面的发展,卫星通信技术快速成熟并开始实现商业化运营,这为人们提供了一个全新的通讯方式。
随着市场的扩张,1990年代以后,卫星通信技术逐渐走向高清视频、定位导航、移动通信和移动互联网等多元化应用领域。
目前,卫星通信技术已经成为国家军事、民用通信、科学研究等方面的必需品。
二、卫星通信技术的功用1. 无视地域限制卫星通信的一大优点就是跨地域性强,能够克服地域限制,链接不同地区的通讯网络。
通过卫星通信技术,我们可以进行地球尽头的网络连接,无论你身处何方,都可以轻松地与全球任意位置进行通讯交流。
因此,卫星通信技术在灾难场合、需要远隔千里实时联系的军事行动和外交交流等方面能够发挥出很大的作用。
2. 信息传输速度快相对于传统的有线电信传输,卫星通信技术具有高速传输、不受天气、物理条件等条件影响等特点,极大地提升了通讯速度。
目前,不论是高清视频还是大数据传输,卫星通信技术都能够胜任,且可靠性极高。
3. 能为移动设备提供连续的覆盖面卫星通信技术可以为移动设备提供连续的覆盖面,从而无论你身处何方,都可与远程交流。
当然,这需要卫星通信系统将移动对象定位并保持连接状态。
目前,随着卫星通信技术的进一步应用和发展,移动通信的应用范围将会不断扩大。
简要概述卫星通信技术的发展历程。
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卫星通信历史与发展科技的脚步从一小步到一大步,然而,科技的发展也从地面到天空,天空到天空到太空,通讯科技也从有线到无线,更进入了太空,科技的进步带来了对生活产生莫大的帮助1958年12月美国宇航局发射了"斯柯尔"(SCORE)广播试验卫星,进行磁带录音信号的传输1960年8月发射"回声"(ECHO)无源发射卫星,首次完成有源延迟中继通信1962年7月美国电话电报公司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电话,电视,传真和数据的传输,奠定了商用卫星的技术基础那时,由於火箭推力有限,卫星高度均没有超过1万公里,这些卫星称为低轨道卫星为了接收来自卫星地信号,地球站的天线要不停地跟踪卫星,而当卫星转到地球的另一侧的时候,地球站只有暂停工作,等再一次转到这一侧的时后继续跟踪,所以地球站与卫星间的通信只能进行几个小时1963年7月美国宇航局发射"辛康二号"(SYNCOM-II)其轨道高度升高后,可使卫星在赤道上空绕地球一周的时间与地球自转一周的时间相等,这种卫星和地球站是相对的,故称为静止卫星至此,经历了二十年的时间,完成了通信卫星的试验,并卫星通信的实用价值得到广泛的承认卫星通讯的种类同步卫星作为空间导航定位的人造地球卫星,综合了传统天文导航定位及地面无线电导航定位的优点,实现了全球全天候,高精确度的导航定位50年代,美国开始著手卫星导航定位的研究工作60年代,初建了"子午仪"导航定位系统,为第一代卫星定位系统80年代,发展了"导航定位星"全球定位系统,也就是现在大名鼎鼎的GPS系统直播卫星直播卫星已跟我们生活上息息相关,传统的无线电视台电波常受到干扰,必须加设中继站,否则电视会收视不良,以日本与印尼来讲,狭长的岛屿国家,设立中继站的经费远超过直播卫星,因此发展专属的直播电视卫星,以改善收视的效果,而日本更以直播卫星发展高解析电视,台湾投资制作节目或租用其他卫星频道已达三十几个,是卫星电视很普遍的国家直播卫星的出现,让我们想看哪个球赛都有现场直播,提高在电视看球赛的刺激性,也让民众觉得看电视比以前有新鲜感非同步卫星非同步卫星在轨道上环绕地球,当他飞越地球某个地区时,只有那个地区能对卫星发射与接受讯息,因此藉多个卫星作接力式转播卫星通讯事故1988年5月,出现了无线电通讯最严重的事故,由潘安赛制造的价值2.65亿美元的信斯太空通讯卫星"银河四号"发生故障,结果美国大约有4100万人的无线电呼叫器立即失联,由此可知,通讯卫星一旦发生了事故,对人民的影响是很大的,也显示出人们对於通讯卫星的依赖日渐加重卫星对环境的污染根据科学家杂志报导,废弃的卫星永远遗留在轨道上,杂乱的形成一堆废弃物,除非卫星管理者将他们清除,要不然很容易造成卫星的碰撞,任何一个碎片都足以摧毁一个卫星,所以我们必须严格的监控以保护同步卫星轨道,不要让这污染继续扩大1.1 电话交换机的发展变化人类社会的一切活动都离不开资讯的传递——通信.它像人的神经系统一样重要 .在目前人类的一切通信方式中,电话通信是应用最广泛的一种.电话通信的目的是达成人们在任意两地之间的通话,因此,必须要解决三个问题:第一是语音信号的发送和接收;第二是语音信号的传输;第三是语音信号的交换.第一个问题由使用者的终端设备——电话机来解决.第二个问题由各种类型的电话传输设备——从最简单的音频传输线到多路载波设备,数位微波,卫星通信线路设备等等来解决.第三个问题则由各种类型的电话交换设备来解决.这三个部分只要有系统地结合起来,就能构成一个完整的电话通信系统.而电话交换设备,是整个电话通信网路中的枢纽,有著相当重要的作用.自从一百多年前电话发明以来,电话交换技术的发展大体经历了三个阶段:第一阶段是人工交换阶段电话一发明,由於要求各地电话机之间灵活地交换连接,於是很快发明了交换机.最早采用的是磁石式电话交换机(Magneto Telephone Exchange),接著出现了共电式电话交换机(Common Battery Telephone Exchange), 这些都是人工交换机,必须由接线生(Operator)来完成使用者电话间的接线和拆线, 其特点是设备简单,容量小,需占用大量人力,话务员工作烦重,速度又慢,因此, 人工交换机逐渐被自动交换机所取代.第二阶段是机电式自动交换阶段自动交换机是靠使用者发送号码(被叫使用者的位址编号)进行自动选线的.世界上第一部自动交换机是1898年由美国人A.B.史端乔(Almon B.Strowger)发明的,这是一台步进式IPM电话交换机(Step By Step Telephone Exchange),1892年,世界上第一个步进式IPM自动电话局在美国印第安纳州拉波特设立,因此,自动电话交换机得到迅速发展,在世界各国装用,并相继生产了许多改进的机型.1926年,瑞典研制出了第一台纵横电话交换机(Crossbar Telephone Switching System),并在松兹瓦尔(Sundsvall)设立了第一个纵横实验电话局,拥有 3500个使用者.从三十年代起,美国等国家也开始大力研制和发展纵横式交换机,到五十年代,纵横式交换机已达到成熟阶段.由於纵横式交换机采用了机械动作轻微的纵横接线器并采用了间接控制技术,使它克服了步进式交换机的许多缺点.特别是它能适用於长途自动交换,因此五十年代以后,纵横式交换机在各国得到了大量的推广和应用.步进制交换机和纵横式交换机的主要元件都采用具有机械动作的电磁元件构成, 因此,它们都属於机电式交换机.步进式交换机纵横式交换机第三阶段是电子式自动交换阶段随著近代电子技术的飞速发展,人们开始把电子元件应用到交换机中,逐步取代速度慢,体积大的电磁元件.於是出现了准电子电话交换机(Quasi-Electronic Telephone Switching System).电脑,大型积体电路的发展及应用,使自动交换机的发展产生了重大转变.1960年,美国贝尔系统试用储存程式控制(以下简称程控)交换机(Stored Program Controlled Switching)成功,并於1965年5月世界第一部程控电话交换机开始运作.该机采用电脑作为中央控制设备,由电脑来控制接续工作,该交换机属於程控空间分隔电话交换机(Store-Program Control Space Division Telephone Exchange),它意味著电话自动交换控制技术已从机电式式线控制发展到电子式程式控制.1970年,法国设立了世界上第一部程控数位电话交换机(Store-Program Control Digital Telephone Switching System).随后,美国,加拿大,瑞典,英国等国相继使用程控数位交换机.程控数位交换机,达到了交换机的全电子化,同时也达到了由类比空间分隔交换向数位分时交换转的重大转变.到了八十年代,程控数位电话交换技术日渐完善,开始走向交换技术发展的主导地位.数位交换与数位传输相结合,可以构成整合数位网路(IDN), 还可以开发成整合服务数位网路(ISDN).数位交换系统不仅达到语音交换,还要完成非语音服务的交换,即要求程控数位交换系统具有电话交换(Circuit Switching), 分封交换(Packet Switching)以及宽频交换的能力. 程控数位交换机经过20年的推广应用,其技术已经成熟.具有ISDN功能的数位交换机也纷纷出笼.目前交换技术的发展方向是宽频交换,包括非同步传输模式(Asynchronous Transfer Mode,ATM)交换技术和光交换技术.ATM交换是80年代后期发展起来的.国际电报电话谘询委员会(CCITT)已经确定, ATM将作为宽频整合服务数位网路(B-ISDN)的资讯传输方式.日本,德国,美国都在大力研制和开发大型的ATM交换机.吞吐量为几百Gbit/s的ATM交换机近年内可望问世 ,可以预见到下个世纪开始,ATM交换设备将逐步取代现有的程控交换机而成为通信网路中的主要交换方式.光交换和ATM交换一样,是宽频交换的重要成员,只是光交换目前还停留在实验室研究阶段.1.2 自动交换机的分类从自动交换机的产生至今已有一百多年的历史了,其发展也经历了好几代产品. 因此,无论从自动交换机的结构和功能方面来看,还是从自动交换机的特点和用途方面来看,各种交换机已是千变万化,各具特色.我们不妨从自动交换机的技术特点等方面出发,对众多的自动交换机进行分类,从而了解各种自动交换机的共同点及其差异.如果从自动交换机内部传输资讯的方式来区分,它可为类比(Analog) 方式的电话交换机和数位(Digital)方式的电话交换机.类比方式的电话交换机对使用者的类比信号直接进行交换.如早期的步进制交换机,纵横式交换机,以及空间分隔电子交换机,脉幅调变(PAM)的分时交换机等数位方式的电话交换机对数位信号进行交换(主要是指对用户的类比语音信号已经进行了数位化编码的数位语音信号).现在所使用的各种类型的程控数位交换机都是通过对数位信号进行交换而完成使用者间的接续功能的.自动交换机如果按其应用的范围划分,可以分为公用交换机和专用自动交换机(PABX). 公用交换机是指用於公众电话交换网路(PSTN)中,用於完成公众电话网路使用者之间 ,使用者与中继电路(Trunk Circuits),中继电路与中继电路之间交换连接的交换机 ,如公众电话交换网路中的市话端局交换机,汇接局(Tandem Office)交换机,长途局(Toll Office)交换机等,专用交换机是指用於某一特定机构(如某医院,旅馆,学校,公司等)并与公众电话网路相连接的交换机,有时亦称"使用者交换机".专用自动交换机主要用於使用者所在机构的内部通信,往往根据该机构使用者的特殊需要增加一些特别的功能服务.专用交换机适合於使用者比较集中,内部话务量 (Traffic Volume)比较大的场合,它是公众电话交换网路的一种重要补充.如美国约有1000万条以上的使用者交换机的线路,这个数目和8000多万条市话使用者线相比显然是相当小的,但这些使用者交换机所承担的话务量约是所有市话和长途话务量的百分之六十,使用者交换机在公众电话网路中的作用由此可略见一斑.如果按自动交换机的执行控制方式划分,则可分为布线逻辑控制(Wired Logic Control)交换机和储存程式控制(Stored Program Controlled)交换机.布线逻辑控制(简称布控)交换机采用硬体逻辑电路来控制交换机的各个模组完成使用者呼叫接续功能的.布控交换机的控制部件一旦做好,其控制功能便不易再进行改动.储存程式控制(简称程控)交换机采用电脑(Computer)来控制交换机完成使用者呼叫接续功能.与其他一般电脑相同,程控交换机中的电脑也采用 "储存程式控制"(SPC)的工作方式.即把交换机所需完成的控制功能及其步骤,方法首先编制成可执行的程式(Program),然后送入电脑的记忆体(Memory)中,由微处理机(Micro-Processor)执行记忆体中的程式,控制各种外围元件动作,从而控制交换机执行,完成各种预定的功能.与布控式的交换机相比,程控交换机引入了电脑控制技术,因此增加了许多优点.例如能够提供许多新的使用者服务,维护管理方便, 可靠性高,灵活性适用性大,便於向整合服务数位网路(ISDN)发展等等.由於程控数位技术的先进性和设备的经济性,使电话交换跨入一个新的纪元,而且对开发非语音服务,达成整合服务数位交换奠定了基础,因而成为当今交换技术发展的主要方向.随著微处理机技术和专用积体电路的飞速发展,程控数位交换的优越性愈加明显地展现出来.目前所生产的中,大容量程控交换机全部为数位式的.近十年来,世界各国研制与生产出众的各具特色的程控数位交换机1.3 程控交换机的特点与发展程控数位交换机是现代通信技术,电脑技术与大型积体(LSI) 电路相结合的产物 .先进的硬体与日臻完善的软体技术综合於一体赋予程控交换机以众多的功能和特点 ,使它与布控交换机相比,有如下优点:体积小,重量轻,功耗低:程控交换机一般只有纵横式交换体积的1/8至1/4, 大大减小了空间占用面积,节省费用;能灵活地向使用者提供众多的新服务功能,程控交换机由於采用了储存程式控制的技术,因而可以透过软体很方便地增加或修改交换机的功能,向使用者提供各类新型服务,如缩位拨号,呼叫等待,呼叫转移等等,给使用者带来很大的方便.工作稳定可靠,维护方便由於程控交换机一般采用大型积体电路或专用积体电路(ASIC),因而具有很高的可靠性.它通常采用冗余技术或故障自动诊断措施, 以进一步提高系统的可靠性.此外,程控交换机利用故障诊断程式对故障自动地进行检测和定位,以及时地发现与排除故障,从而大大地减少了维护工作量.程控交换系统可方便地提供自动计费,话务量统计,服务品质自动监视,超负荷控制,给维护管理带来方便.便於采用新型的共通道信号方式(Common Channel Signalling;CCS)由於程控数位交换机与数位传输设备可以直接进行数位连接,提供高速共信号通道,适於采用先进的CCITT No.7信号方式,从而使得信号传送速度快,容量大,效率高,并能适应未来新服务与交换网路控制的特点,为达成整合服务数位网路创造必要的条件.易於与数位终端机,数位传输系统连接,完成数位终端,传输与交换的整合统一.可以扩大通信容量,改善通信品质,降低通信系统投资,并为发展整合数位网路和整合服务数位网路奠定基础.目前,程控交换机的种类技术都在不断地更新发展,性能更加优良,技术更加先进的交换机都在进一步地研制和推出.整体来说,其技术发展的方向和趋势可归纳为以下几点:研制新型专用大型积体电路,提高硬体整合度与模组化水准,以进一步减小体积和降低成本,增强功能及提高可靠性;提高系统控制的分散程度,灵活程度及可靠性,逐步采用全分散控制方式;采用CCITT建议的高级语言(如CHILL,SDL,MML),提高软体水准和模组化程度.加强支援系统的开发,建立强大的软体产生系统.积极推行共通道信号方式.逐步引入非语音业务,如数据业务,图文传真(FAX),电报(Telex)与电传图文(Teletex),电传视讯(Videotex),图文电视(Teletext)及电子邮件(Electronic Mail), 影像资讯等,开发相应的介面,构成整合资讯交换系统.增加程控交换系统与其它类型通信网路(如传真网路,分封交换网路或公用数据网路,电脑区域网路(LAN)等的介面,连接与组成网路能力.为适应高速资讯服务日益增大的需求和光通信(Optical Communication)的发展,开发宽频整合服务数位网路(B-ISDN)环境下交换理论,体制与关键技术的研究.目前研究的重点是非同步传输模式(ATM)微波通信* 在微波通信中,电磁波的单位是赫兹(Hz).德国物理学家赫兹关於电磁波的实验,为微波技术的发展开拓了新的道路,构成了现代文明的骨架.* 微波是一种具有极高频率(通常为300MHz~300GHz),波长很短,通常为1m~1mm 的电磁波.在微波频段,由於频率很高,电波的绕射能力弱,所以信号的传输主要是利用微波在视线距离内的直线传播,又称视距传播.* 无线电微波的频率范围在 2GHz~40GHz 间 (1G = 109) .微波传输属於一种有向性 (line-of-sight) 方式,即传送与接收端间不能存有障碍物体阻挡,才能收到良好的声音与影像.通常,微波用於宽频带 (widiband) 及雷达 (radar) 系统,不过,一半以上的电话系统使用微波传输.1931 年,英国的多尔 (Dover) 使用第一个商业化微波系统横跨英国通道.* 电视也使用微波传输,因为微波提供视讯 (video) 影像所需的传送容量.加拿大拥有一个全世界最广泛的微波系统,此外,美国也有几个微波系统,作为语言及资料通道.* 微波系统所使用讯号的波性是一种直线波,也就是说,微波并不沿著地球曲面传送,以直线方式直接由传送端送达接收端.因此,两端的距离与彼此天线高度间有重要的关系.在微波系统中,微波(2~40GHz) 在收发天线间直线式传送.* 微波传输的衰减必须考虑两端间的气候,风速,雨量以及实际所使用的频带,天线两端的距离也是主因.受到地形,地物及气候状况的影响而引起反射,折射,散射和吸收现象,产生传播衰落和传播失真.* 微波扩频通信技术是利用伪随机码对输入信息进行扩展频谱编码处理,然后在某个载频进行调制以便传输.属於中程宽带通信方式.微波扩频通信技术来源於军事领域,主要开发目的是对抗电子战干扰.* 微波扩频通信的特点:建设无线微波扩频通信系统目前无需申请,带宽较高,建设周期短一次性投资,建设简便,组网灵活,易于管理,设备可再次利用相连单位距离不能太远,并且两点直线范围内不能有阻挡物抗噪声和干扰能力强,具极强的抗窄带瞄准式干扰能力,适应军事电子对抗能与传统的调制方式共用频段信息传输可靠性高保密性强,伪随机噪声使得信号不易被发现而有利於防止窃听多址复用,可以采用码分复用实现多址通信设备使用寿命较长.* 微波的其他用途:@ 雷达:现代雷达大多数是微波雷达,利用微波可以使用尺寸较小的天线,来获得很窄的波束宽度以获得关于被测目标性质的更多的信息.@ 无线电辐射计:无线电辐射计是一种无源遥感技术,用它发现有关目标的信息是通过接收黑体辐射的微波粒子(噪声)实现的,该微波粒子直接由周围物体辐射或反射,无线电辐射计是一种灵敏的接收机,专门用以测量这种噪声功率.@ 微波炉:微波炉是一种相当简单的系统,由高功率源,波导馈线和炉腔所成.很多家庭用它加热食品,工业和医药应用中亦使用微波加热.发展历史电话历史主要分为四个部分:(1)电话装置的进一步历史(2)电话业务的历史(3)电话相关技术的历史(4)电话系统的历史最重要的开发是真空试管和电晶体的发明;如果说没有这两项发明,不可能建造今天的电话系统.Bell发明电话后,电话的发展进程很慢.Bell和Watson常常在一起讨论如何扩大电话的使用地域.1876年10月9日,他们打通了第一个长途电话,虽然只有2公里的距离,却足以让他们疯狂地庆祝一晚.1876年末,对於Bell及后来者来说,是艰难的一段时刻.虽然Bell和Watson对电话装置作了许多改进,但并没有使电话由珍品变为实用的设备.开发,研究电话的实用性远比Hubbard, Sanders, Bell 所预期的要艰难.当时还没有配电盘,电话一点都不实用,传输的质量很差.许多人质疑:谁需要这样的电话.在Bell申请电话专利后,有许多人对电话和传输器进行了开发应用.大多数人都认为Bell的专利发明并未产生实用的电话.由於害怕财力不足,1876年秋天Hubbard和 Sanders以$100,000 欲将他们的电话专利权卖给西部联盟,却西部联盟的拒绝.1877年4月27日Thomas Edison为他所改进的传输器装置申请了专利权, 这项改进使得电话可以实用.Edison最主要的成果是,在专利声明中对两星期前Emile Berliner的传输器发明公告提出异议.这个冲突直到1886年才解决,Edison决定生产传输器.1877年末,正式投入生产. 不久Bell在他的电话中使用了解Jrancis Blake改进的传输器.Blake 传输器通过膜片改变电流强度. 这与最初的发明和后来的改进大当不同.Bell的第一台电话传输器使用真人发声形成弱电磁场, 再传输到远距离受话器.后来Bell在电话裏装了更好的磁铁,但效果受传达室输的声音的音质的限制.1877年7月9日 Sanders ,Hubbard, Bell共同成立了第一家贝尔电话公司.面对强大的舆论压力,Hubbard毅然决定开展电话租赁业务.这给电话生产带来很大影响.美元将在超过几个月,几年甚至数十年内流动,却不能产生利润.但租赁业务对电话的质量提出了更高要求,因此这也是使Bell系统能保持百年不衰的一个明智之举. 1877年9月西部联盟开始展开电话业务.他们从其他人手中购买专利或许可证,成立自己的电话公司.值此,已有1730家电话公司,Bell电话一直占据垄断地位.当Bell专利侵犯提出起诉时,大多数竞争者消声匿迹了.他们对Bell的专利权提出了异议,纷纷成立自己的公司.1877 年 12 月西部联盟的电话公司,由於采用Edison改进的传输器,销售额迅速增长.Bell公司担忧的是到1877年底,他们仅安装了3000台电话,而西部联盟, 有100,000 英里范围内铺设了250,000 英里长的电报线.他们的目标是在全国的范围内提供周到的电话服务.西部联盟成为当时世界上最大的电信公司,占据了电报服务的垄断地位.面对这种情况,次年Bell精明的波士顿律师对他们提出了诉讼.1878年1月28日, 第一家商业配电盘开始了在New Haven运营.2月17日, 西部联盟在旧金山成立了最大的城市交换网.公共程式控制电话网路诞生.1879年11月10日,Bell在美国最高法院赢得了对西部联盟的专利侵权案的胜利. 最后的解决办法是,西部联盟放弃了它的电话专利和它控制的56,000 个电话.这一举措,使Bell公司以新的名字,新的实体进入国际领域.1880年2月20日,美国Bell公司资本超过7百万美元,管理的电话达133,000台.Theodore Vail作为首席运营官,开始创立Bell系统,包括为小公司提供服务,为长途电话公司提供计费服务,为一家军工厂提供设备.1880年Vail开始购买西部电力股票,并在1881年11月成为最大的股东,1882年2月26 日完成接管.西部电力同意放弃专利权,并专门生产美国Bell产品.1885年Vail组建了长途电话公司,它被称为AT&T.1881年7月19日Bell为金属性电路申请一项专利,用2 根电线连接每部电话.直此,用一根铁丝电线就可以连结电话用户, 与电报电路相似.因为通话的两端都能提供完整的接地电路,谈话可以在一根电话线上完成.但是使用接地电路产生了大量的静电和噪音.而金属丝组成的电路,使用两根电线连接电路, 完全避免地面噪音,能够提供一个更好的对话环境. 同年10月杰出的 J.J Carty 在波士顿和普罗维登斯之间引入了两条线路服务.45英里长的线路上,极大地降低了噪音,开创了长途服务业务.而Bell直到10年后才将接地电路改为金属性电路. 根据一些地区经济条件,有些私营电话公司数十年都没有引入 2 根电线的线路.阿肯色州有关电话公司杂志有这样一个例子:"在第二次世界大战结束以后, R.E.A 系统引入该地区.这个电气化工程使用电线磁电机系统来消除噪音,当今的电话公司一般都使用这种方法.Henry磁电机系统转换为使用普通电池系统.普通电池中电路需要两根金属电线取代一根电线.1885年2月28日AT&T创立.仅仅靠$100,000资产,美国贝尔可提供电报,电话长途服务.但地方电话公司只有取得贝尔公司的特许证,才能连接到AT&T长途网路.Vail认为这更加强了贝尔公司的垄断地位.他断言私营者因为没有长途线路,无法具备竞争力.1887 年9月, Vail 辞职,离开了贝尔公司.他们也失去了一杰出人物.Vail与波士顿银行家和财政家分歧很大.这些人对短期内不能获利的地区总是不屑一顾.J.Edward Hyde 对此的解释是: "纯粹的追求利益使得Vail感到厌烦,因而他於1887年离开了贝尔公司."离别之际,他写道:"我们有义务尽可能的为公众提供最好最广的服务,收益不仅是对投资者投资的回报,也是为了完成即定的目标."1889年,第一台公用投币电话在Hartford,Connecticut 投入使用.第一个收费电话出现,即有专门的人在电话旁收费.1892年,贝尔控制了240,000个电话.同时善於采用新技术的私营者迅速掘起.第一个自动拨号系统在 La Porte, Indiana 投入使用.Almon B.Strowger发明的SXS交换系统开始代替电话总机接。
卫星通信系统架构的发展与演变一、前言卫星通信系统是当今现代化通信系统的重要组成部分,可为全球用户提供无缝、高带宽、可靠的通信服务,目前已成为高速互联的必备设施之一。
随着科技的不断进步,卫星通信系统架构也在不断发展、演变与更新,本文将着重介绍其发展与演变的过程。
二、卫星通信系统的构成卫星通信系统通常由地球站、卫星和控制系统三部分组成。
地球站包括用户终端设备和无线电频谱资源,用户通过地球站与卫星之间建立链路来进行通信。
卫星是系统的重要组成部分,主要承担中继和转发任务,将用户信息传输到全球各个角落。
控制系统主要负责对卫星进行控制、监测和管理,以确保卫星安全、稳定地运行。
三、卫星通信系统的发展与演变过程1、早期卫星通信系统20世纪50年代,美国、苏联开始进行人造卫星的研制和制造,卫星率先被应用于军事领域。
在60年代,随着先进技术的不断涌现,首批商业卫星系统开始建成,卫星通信进入了商业应用阶段,美国的全球星(GEOS)和国际通信卫星组织(Intelsat)组建,标志着卫星通信进入大规模商业运营的时代。
2、低轨道卫星(Low Earth Orbit, LEO)系统的应用20世纪80年代末90年代初,低轨道(Low Earth Orbit, LEO)卫星开始被商业化应用,以Iridium、Globalstar和Orbcomm为代表的商业LEO卫星通信系统逐渐成熟。
该系统具有与传统卫星通信系统相比的独特优势。
优点之一是低轨道卫星距离地球近,传输延迟短,从而提高通信质量;同时也可以用较小的卫星来实现全球覆盖,减小设备成本和工作量,因此,LEO卫星已成为卫星通信体系结构的一个富有吸引力的选择。
3、多星座卫星通信系统二十一世纪初,随着各国通信市场的不断扩大和卫星通信技术的不断发展,多星座卫星通信系统开始普及,通常由多颗卫星构成,用于覆盖全球各个地区,可以实现全球覆盖和服务。
多星座卫星通信系统最大的优势是增加卫星可用时间和灵活性,增强了系统的可靠性、鲁棒性和容错度,同时也可以提供更高品质和更高可靠的服务,满足不同用户的需求。
博士生现代工程技术系列讲座之二卫星通信技术研究与发展现状(主讲人:顾学迈教授2003年3月21日)15专业原桂彬一、卫星通信的发展现状卫星通信是现代通信技术与航天技术相结合并由计算机实现其控制的先进通信方式。
它利用人造地球卫星作为中继站转发无线电波,在两个或多个地球站之间进行相互通信。
卫星通信具有覆盖面积(区域)大、通信传输距离远,通信频带宽、容量大,通信线路稳定、质量好,建设成网快、机动灵活,可以广播方式工作、便于实现多址联接,通信成本与通信距离无关等诸多优点。
卫星通信发展到今天,大致经历了五个阶段:第一阶段:是从1946年至1964年。
1946年英国空军雷达军官阿瑟·克拉克在无线电世界杂志上发表《地球外的中继站》一文,最早对利用卫星建立全球通信提出了科学设想,之后的近20年中,美国、前苏联先后研制出的低轨无源、有源及准同步实验卫星,实现了设计、发射及与航天飞行器进行通信的功能;第二阶段:始于1965年,由国际卫星通信组织(INTELSAT)的同步卫星提供全球商业服务,主要用于传输干线电话、传真和电视信号;第三阶段:大致从1973年到1982年的10年时间,卫星通信系统主要是提供电话、电视和一些基本数据业务的传输服务,并提供了移动卫星服务业务,如INTELSAT、INMARSAT、INTERSPUTNIC为陆地、空中、海上的用户提供固定和移动卫星业务;第四阶段:是从1982年开始到1990年,由于卫星通信技术的发展和一些国家电信业务的开放,一方面卫星通信被逐步应用于专用商业网中的数据网、数话兼容网,提供视频和音频压缩的传输服务。
另一方面,卫星直播业务出现了蓬勃发展的趋势,利用卫星可以播放大量的电视节目。
第五阶段:为1990年起至今,卫星通信领域进入一个重要的发展新时期,LEO、MEO和混合式轨道卫星通信系统开始广泛应用于全球电信网,以满足宽带和移动用户的各种需求。
尤其是IP/ISP技术、互联网业务的发展,给传统的卫星通信注入了新的活力,使卫星通信的应用及业务进入新的大发展时期。
卫星通信一二三部曲的发展历程卫星通信的发展经历了一系列重要的发展和演变,这些发展可以被称为卫星通信的一二三部曲。
卫星通信的一二三部曲代表了卫星通信技术的演进,从最初的原始技术到现代高速广泛的无线通信技术。
这篇文章探讨了卫星通信的一二三部曲的发展历程。
一.卫星通信的第一部曲
卫星通信的第一部曲可以追溯到20世纪50年代,当时美国开始研究和开发用于国防目的的卫星通信技术。
1957年,苏联发射了世界上第一个人造卫星,这引起了美国政府的注意,促使他们开始大力发展和研究卫星通信技术。
在20世纪60年代,美国和欧洲的科学家和工程师们开始了一系列重要的研究和试验,他们的工作使得卫星通信技术得到了快速发展。
这段时期,人造卫星的数量不断增加,通信卫星技术的性能也得到了极大的提升。
1962年,卫星通信的先驱Telstar-1发射并工作,这是卫星通信技术的里程碑式成果。
此后,全球范围内的通信开始变得更加快速和稳定。
随着卫星通信技术的不断发展,它的应用范围也逐渐扩大,卫
星通信技术由军事领域逐渐渗透到了民用领域。
二.卫星通信的第二部曲
卫星通信的第二部曲可以追溯到20世纪80年代末至90年代初,当时卫星通信技术迎来了一个重大的转变。
在这个时期,欧洲提
出了IDC(Integrated Digital Communications)方案,这方案建议将
多种通信技术整合到一起,包括卫星通信技术。
这个IDC方案的提出让卫星通信技术从传统的话音通信向数字
通信方向发展,这大大扩展了卫星通信技术的应用范围。
在这个
时期,卫星通信应用领域也得到了巨大的扩展,数字电视、卫星
移动通信及一些卫星导航领域的技术和应用得到了相应的发展。
三.卫星通信的第三部曲
卫星通信的第三部曲起始于21世纪初,随着互联网的普及和
信息技术的进一步发展,卫星通信开始迎来了一个新时代。
近年
来,卫星通信技术得到了革命性的突破,新技术的研发、新应用
的推广和新市场的拓展使得卫星通信技术迎来了高速发展。
不断提升的技术水平以及曾经只是梦想的应用已经变成了现实。
目前,卫星通信已经广泛运用于全球范围内的无线通信、物联网、宽带互联网和直播等领域。
与此同时,发展中的卫星通信技术也
逐渐制约地球的通信网络逐渐形成世界卫星通信网络。
结论:
卫星通信的一二三部曲见证了卫星通信技术从诞生到繁荣的漫
长道路。
光辉的历史使得卫星通信技术越来越成熟、应用越来越
广泛,未来卫星通信技术还将继续在各个领域迎来更为广泛和深
入的应用,为人类创造更美好的未来。