卫星通信的主要缺点范例6篇

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卫星通信的主要缺点

卫星通信的主要缺点范文1

1.1移动互联网的含义

总的来说,移动互联网的定义主要体现在这两个方面。一是:移动互联网是一种融合产物。即互联网以及移动通信网络的有效融合。相应地,以对应的移动终端为媒介接入到无限移动通信网络中,比如,3G网络,用户可以对互联网中的各种文件资料进行访问。在访问的过程中,用户不会受到时间和地点的限制。二是:在应用的过程中,移动互联网还产生了很多新型的应用。这些特性能够和对应终端方面具有的特性相融合。比如,可以定位的特性,随身携带的特性。在此基础上,为移动互联网的用户提供专业而个性化的服务。

1.2移动互联网的基本特点以及优缺点

一是:关于移动互联网的基本特点。对于移动互联网来说,它所具有的基本特点并不是单一方面的。首先,移动互联网具有服务便利性的特点。在移动互联网应用的过程中,它不需要长时间的响应。同时,它的操作不具有其复杂的特性,非常方便。其次,具有终端移动性的特点。主要是因为通常情况下,在接入移动终端之后,对应的用户便会处于移动的状态之中。最后,移动互联网具有业务及时性的特点。在使用移动互联网的时候,用户可以不受时间和地点的限制,在终端处获取所需的服务以及数据信息。此外,在业务、网络、终端方面,具有较强的关联性。二是:关于移动互联网的优、缺点。第一、关于优点方面。比如,能够有效地控制业务端与端之间的流程。比如,对于终端方面的信息,能够及时获取。第二、关于缺点方面。比如,在硬软件方面,移动终端没有统一的标准。比如,在用户数据方面,不具有一定的保密性与安全性。

2移动互联网接入网络技术

在移动互联网发展的过程中,接入网络技术逐渐应用到其中,发挥着不可忽视的作用。相应地,从某种意义上说,在当下信息时代中,已有的无线接入网络技术种类具有多样化的特点。比如,无线局域网、卫星通信网络、蜂窝网络。因此,文章作者对其中的一些接入网络技术进行了相应的探讨。

2.1无线局域网

对于无线局域网技术来说,它又被叫做WLAN。简单来说,无线局域网是以3-5GHz的频率取值波段为媒介,用无线或者无线、有线相结合的方式所形成的局域网。相应地,无线局域网技术是以射频技术为基点,对架构模式予以合理地利用。以此,来实现所具有的局域功能。一是:无线局域网的优、缺点。对于无线局域网技术来说,它主要具有这些方面的特点。首先,在网络规划调整方面,具有较强的操作性。其次,在无线局域网下,其网络比较容易扩展。最后,该网络具有便捷的布网特点。此外,在移动互联网中,无线局域网也呈现出一定的缺陷。其主要的缺点是在无线局域网接入的过程中,容易受到各种干扰源的影响。以此,使无线局域网的性能、速率以及安全性方面都存在一定的隐患。二是:关于无线局域网的应用。由于自身具有的传输速率,空间有限、规模较小的网络是无线局域网应用的主要方面。

2.2卫星通信技术

在卫星通信系统中,地球和卫星是其关键的组成部分。对于卫星通信来说,它是以卫星为纽带,在地球上的各个通信站点之间进行通信。相应地,在移动互联网方面,卫星通信技术依靠VSAT来完成对应的接入工作。进而,实现对应点之间电波的传输。一是:卫星通信网络有很多方面的优点。比如,在移动互联网中,卫星通信网络技术具有较强的可移动性。同时,在运行的过程中,不会产生较大的噪音,可靠性比较高。进而,卫星通信网络的运行是不会轻易受到干扰源的影响。比如,在运行的过程中,卫星通信具有较大的容量、通信的区域比较大。此外,它也具有一些缺点。比如,卫星通信网络的运用需要大量的资金作支撑。二是:关于卫星通信网络的应用。一般来说,作为一种特殊的通信技术,卫星通信网络的应用是比较广泛的。比如,用于军事方面的通信、电视广播方面。此外,在偏远地区或者农村,卫星通信网络也发挥着不可忽视的作用。

2.3无线城域网以及WPAN

第一、关于无线城域网方面。在应用的过程中,城域网以整体城市为媒介,对一栋互联网中的接入问题予以合理地解决。相应地,在接入的过程中,无线城域网主要是借助微波环境的力量来进行无线接入。进而,使整个城区的数据能够实现统一的管理。此外,在无线城域网接入的过程中,融入了很多新技术,比如,Qos机制的应用。Qos机制的应用实现了互联网之间的移动连接。在此基础上,该机制还使对应的宽带接入得以实现。在新时代下,无线城域网主要应用于这些方面。比如,媒体通信方面、交通、远程方面。第二、关于WPAN技术方面。从某种角度来说,WPAN是一种特殊的接入网络技术。主要是因为WPAN技术对其服务对象有着非常明确的选择性。相应地,它只适用于那些特定的网络群体。此外,WPAN技术在应用的过程中,只能对小范围进行覆盖。同时,只能对距离较短的文件进行传输。因此,WPAN主要应用于这些方面。比如,家庭、办公设备、个人方面的无线通信。很显然,除了上面这些,还有一些其它的接入网络技术。比如,蜂窝网络技术的应用。在应用的过程中,主要以无线组网的形式为主来进行对应的接入。以此,来实现用户在移动过程中的相关操作。比如,语音、数据通信。就蜂窝网络技术应用的现状来看,它已成为当下发展中的关键性通信媒体,应用于很多方面。

卫星通信的主要缺点范文2

1.完善应急处置体系

自然灾害的频繁发生对电力应急通信系统产生了很大的影响,在电力通信企业的发展过程中,卫星通信技术的合理应用对电力应急通信的发展非常重要。因此,在分析卫星通信技术在电力应急通信中的应用思路时,电力通信企业首先要奋起拼搏。应用前,电力通信企业应合理完善自身应急能力体系和人员管理体系。电力通信企业在实际运行过程中,首先要完善自身应急处理体系,完善和规范应急通信技术,通过培训示范和运行标准制定,提高电力通信的质量和效率;其次,合理设计管理系统,以当前电力应急通信系统中存在的热点和难点问题为出发点,完善电力应急系统中的不足之处,从而促进电力应急行业的发展;最后,在电力应急通信人员管理制度方面,针对目前电力应急通信人员缺乏组织性和纪律性的现状,可以加强电力应急通信人员管理制度的约束力。通过制定批评教育、罚款、警告、解雇等惩罚制度,对表现较好的人员给予奖励,充分发挥表率作用,提高员工工作积极性。

2.选择合适的卫星通信技术

我们都知道,卫星通信技术有很多种,包括VSAT卫星通信传输技术、MFTDMA卫星通信传输技术和SCPC/DAMA卫星通信传输技术,每一种都有自己的优缺点。因此,在分析卫星通信技术在电力应急通信中的应用思路时,除了完善自身应急处理体系外,选择合适的卫星通信技术,从而提高电力应急卫星技术应用的合理性,促进电力应急通信产业的发展。例如,在分析卫星通信技术在电力应急通信中的应用思路时,可以通过选择合适的卫星通信技术来增强应用方案的科学合理性,从而提高电力应急通信系统的水平和能力。在选择合适的卫星通信技术时,要分析卫星通信技术在电力应急通信中的应用思路,首先要了解目前广泛应用的卫星通信传输技术。在了解的时候,不仅要了解卫星通信技术的参数,还要全面、仔细地了解和梳理其成本投入、灵活性、工作性能和可扩展性;其次,结合电力应急通信的具体需求,通过比较和讨论,选择合适的卫星通信技术,如SCPC/DAMA,其使用成本低,扩展性强,发展前景好,灵活性高。在保证电力应急通信正常进行的基础上,降低了成本投入,增强了电力应急卫星通信技术的扩展性和灵活性。

3.科学设计应用方案

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关键词:卫星通信;构成;应用;展望

卫星技术和通信技术的大力发展,不仅促进了生产力改革,生产技术的发展,同时还改变了人类交往沟通的方式,使地球连成一个整体,使人类沟通更加方便密切。重视卫星通信技术的发展有着长远意义,不仅有利于科技的进步,同时也利于文明的交往和实现。

1 卫星通信系统的基本构成

卫星通信系统的构成是基于通信卫星技术的发展建立起来的,通信卫星在整个系统中起着关键作用。首先太空中的通信卫星接收一个地球站传输的数据,并将这些数据信号进行变频和放大,然后传输给另一个地球站,由此形成一个完整传输回路,进行信息的远距离传输和接收。为了保证整个传输接收系统的稳定性,整个卫星通信系统还备有测控系统和监测管理系统,测控系统用来对整个通信卫星的运行情况进行监控和测量,以保证整个系统运行正常有序;而监测系统则是为了维持系统的安全性而设计的,它能有效的对系统传输、接收的各个信号进行监督和跟踪,从而维持系统的稳定运行。

2 卫星通信的特点

2.1 卫星通信的优点

卫星通信能实现在长距离、大范围内稳定的进行数据传输、通信。理论上讲,只要发射信号的地球站在卫星信号辐射范围内,并在这个范围内有三颗相对静止的卫星便可以很好的进行数据的传播;卫星通信的主系统――卫星,存在于太空中,其不受地质灾害、自然灾害和认为因素等客观因素的影响,因此,传输系统更加稳定;卫星通信有不同作用,不仅可以进行数据传输,同时还能进行广播覆盖、宽带通信等;卫星通信的使用不受时间、空间限制,更加灵活方便。

2.2 卫星通信的缺点

卫星通信处在太空中,虽不受地球客观条件的影响,但如果传输距离过远,可能会导致传输时间延长,当传输信号达到10GHz以上时,数据的传输就可能受到高层大气天气的影响,出现传输问题;另外,卫星通信受太阳的影响也成为一个重要的限制因素,太阳的剧烈活动都可能导致信号的缺失,甚至无法传递等。

3 目前卫星通信的应用

3.1 卫星固定通信

目前我国的卫星固定通信网主要建设在比较大型的工程上,或者关系到国家安全和建设的方面,比如交通、电力、水利、能源、银行、报社或地震局、气象局等需要实时监测的地方。另外,在国防、公安、警务、公共救援等方面建设的更加健全。目前,我国卫星通信站占已达上万座。

3.2 卫星移动通信

卫星移动通信建设的目的就是为了解决陆海空等各类目标相互之间的通信任务。目前我国应用最多的是便携式移动通信系统,并且运营状态良好。比如,在一些特殊偏远地区,可能普通的数据信号系统并不能进行通信,那么就可以利用卫星通信的功能进行沟通,尤其是对于一些喜欢远途旅行的人员来说,当遇到紧急情况时卫星通信功能可能会起到很大帮助。虽然,这些卫星通信网络使用比较方便,安全性高,但是价格要略高于普通通信网络,所以,应用也受到一定限制。另外,我国在航空、水域方面的卫星移动通信还并不健全,还需要进行进一步探索。

3.3 卫星电视广播

卫星电视广播应用广泛的原因是其服务区域大、覆盖广、投资小、传播远、收益高,所以,我国卫星电视广播系统一直是卫星通信技术中应用最广的系统,并取得了很好的收益效果。目前,我国独立的卫星通信和电视广播网已初步形成,长远看来,卫星电视广播系统将会在经济、教育、文化等方面发挥巨大的作用。

3.4 卫星宽带通信

宽带的发展无疑是20世纪末最伟大的发明,它不仅解决了数据处理传输问题,同时也真正意义上将世界连成了一个“整体”。卫星与宽带的结合可以有效扩展宽带覆盖面积,使宽带的应用更加广泛,同时卫星通信具有可靠、灵活、机动等特点,宽带和卫星的联合还能有效保证宽带网络的安全,实现整个宽带网络的有效运行,当发生紧急事项时,利用宽带卫星进行调度指挥可以保证实效性,同时又提高了工作效率。然而传统的C和Ku频段的卫星通信系统已经不能满足日益发展的宽带通信技术需要,各国都在进行新的卫星通信线路的探索。我国也在不断进行新频段卫星线路的发现,并不断探索完善地面通信设施,以满足社会发展需要。未来的卫星宽带通信系统不但可以满足不同要求的下载、传输、远程医疗等业务,同时还能形成多点广播,真正成为经济社会生活中的一部分。

4 卫星通信技术发展展望

随着科技水平的不断提高、社会经济的不断发展,人类对卫星通信技术的要求也越来越高。如何完善卫星通信技术,使卫星通信应用更加广泛,这需要相关科技人员不断进行发现和探索,对于未来卫星通信技术发展,本人有以下几点展望:

4.1 卫星通信技术真正成为独立网络,不受区域限制

目前,阻碍卫星通信技术广泛应用的原因有很多,其中,受制于地面电信网成为最主要原因。很多偏远地区并没有建立起完整的通信网络,也就无法实现卫星通信的真正使用。虽然,理论上讲只要地球站发射的信号被三颗以上的卫星接收到,那么就可以进行数据传输,但是,在实际应用中,四颗卫星下组成的卫星通信网络都是不稳定的,存在着信号缺失、传输数据慢等问题。所以,健全卫星通信网络还要不断探索新技术,使卫星通信技术更加完善,真正不受限制。

4.2 大容量、高速度成为未来要求

上文中提到,卫星宽带通信中,传统的Ku频段和C频段的卫星已经不能满足现代卫星宽带通信的要求,未来这一趋势将会更加明显。这就需要研发者不断研发新的卫星通信系统,建立多频段的卫星通信网络,从而提高数据传输速度,使卫星通信系统真正融入到生产生活中,提高生产生活质量。

4.3 综合卫星服务成为未来对卫星通信系统的要求

目前卫星通信服务很大程度还是利用在地面及高空中,但是在海域的覆盖却明显缺少,因此,要不断延伸卫星通信的功能,拓展其使用范围,使其具有更加全面的功能。除了应用于特殊行业,也要能被广泛的应用在日常的生产生活中,方便生产生活。

5 结语

卫星通信具有很多优势和特点,并在日常生活、国防建设、经济发展等众多领域发挥着其独到作用,目前已成为社会建设过程中不可缺少的重要通信工具。然而,在发展卫星通信时,我们同样要关注其中的不足和缺陷,努力进行探索和改善,建立更加完善的、科学的卫星通信系统,这不但是实现经济社会发展的需要,更是实现人类发展的需要。因此,相关科研人员要正确分析现实,客观认识自身不足,不断吸收先进经验,探索完善技术,以促进卫星通信技术的发展,真正使卫星通信技术发挥其最大功效。

[参考文献]

[1]高亚哲.卫星通信的管理与应用探索[J].中国新通信,2013(18).

[2]沈永言,赵猛.宽带网络的核心价值与卫星通信的重要作用[J].数字通信世界,2013,(10).

[3]高大兵,许玉昆,张凤晓.浅析卫星通信的商业价值[J].现代商业,2008(18).

[4]王世强,侯妍.卫星通信系统技术研究及其未来发展[J].现代电子技术,2009(17).

卫星通信的主要缺点范文4

关键词:机载卫星通信系统;海事卫星系统;铱星系统;海事系统;甚高频;点波束;Inmarsat;ACARS

中图分类号:TN927

文献标识码:A

文章编号:1009-2374(2012)23-0014-02

1 概述

目前的航空通信系统主要依赖高频与甚高频,其通信手段存在以下主要问题:

(1)甚高频通信主要是视距传播,通信范围只限于视距范围之内,通信距离受到很大限制,远远不能满足大型客机远程信息传输的需要。

(2)高频通信虽然可以做到超视距传输,但是受电离层不稳定因素影响很大,不能提供稳定的通信链路,可靠性差。

(3)高频和甚高频的频谱资源限制性较大,影响无线通信能力的增强。

利用卫星通信系统可克服以上缺点,在飞机与地面之间为机组人员和乘客提供话音和数据通信业务,可增强空中通信和航空管制能力。总体来说,卫星通信系统有如下的优势:

(1)通信距离远,覆盖面广,不受山区、沙漠和海洋等地理因素的限制,具有其他常规通信手段无法替代的作用,卫星通信在世界上绝大多数地区内可用于空中交通服务、航务管理、航空公司行政管理和航空旅客通信等。

(2)可以提供较高的数据传输速率。

(3)可快速部署,建设周期短。

(4)符合未来新航行系统的发展方向(星基的通信、导航、监视/空中交通管理)。

因此,卫星通信系统以其覆盖范围广、通信距离远、通信容量大、传输质量高、机动性好等其他通信系统无法比拟的优点而成为各型大型客机进行远程信息传输的最佳手段。

2 海事卫星系统介绍

海事卫星通信系统是用于海上救援的无线电联络通信卫星。随着第四代海事卫星发展,其技术能力有了显著提高,业务范围也不断扩大,目前已成为集全球海上常规通讯、陆地应急遇险、航空安全通信、特殊与战备通信一体的高科技通信卫星系统。第四代海事卫星系统由亚太区域卫星、欧非区域卫星和美洲区域卫星三颗星组成,位于赤道上空36000公里的静止同步轨道卫星,实现了全球覆盖(南北两极除外)的卫星网络。

3 海事卫星系统构成

海事卫星系统由船站、岸站、网络协调站和卫星组成。下面简要介绍各部分的工作特点:

(1)卫星分布在大西洋、印度洋和太平洋上空的3颗卫星覆盖了几乎整个地球,并使三大洋的任何点都能接入卫星,岸站的工作仰角在5°以上。

(2)岸站(CES)是指设在海岸附近的地球站,归各国主管部门所有,并归他们经营。它既是卫星系统与地面系统的接口,又是一个控制和接入中心。

(3)网络协调站(NCS)是整个系统的一个组成部分。每一个海域设一个网路协调站,它也是双频段工作。

(4)船站(SES)是设在船上的地球站。在海事卫星系统中它必须满足:一是船站天线满足稳定度的要求,它必须排除船身移位以及船身的侧滚、纵滚和偏航的影响而跟踪卫星;二是船站必须设计得小而轻,使其不至于影响船的稳定性,同时又要设计得有足够带宽,能提供各种通信业务。

4 铱星系统介绍

铱星系统由79颗低轨道卫星组成(其中13颗为备份用星),66颗低轨卫星分布在6个极平面上,每个平面分别有1个在轨备用星。在极平面上的11颗工作卫星,就像电话网络中的各个节点一样,进行数据交换。备用星随时待命,准备替换由于各种原因不能工作的卫星,保证每个平面至少有1颗卫星覆盖地球。卫星在780公里的高空以27000公里/

小时的速度绕地球旋转,100分钟左右绕地球一圈。每颗卫星与其他4颗卫星交叉链接,2个在同一个轨道面,2个在临近的轨道面。

5 铱星系统构成

铱星系统的通信传播方式首先是空中星与星之间的传播,之后是空地和陆地的传播,所以不存在覆盖盲区,且系统不依赖于任何其他的通信系统进行话音通信服务,而仅通过星星、星地间的信息传输实现端到端的话音通信,是目前唯一真正实现全球通信覆盖的卫星通信系统。

铱星电话全球卫星服务使您无论在偏远地区或地面有线、无线网络受限制的地区都可以进行通话。

铱星系统的地面网络包括:系统控制部分和关口站。系统控制部分是铱星系统管理中心,它负责系统的运营、业务的提供,并将卫星的运动轨迹数据提供给关口站。系统控制部分包括4个自动跟踪遥感装置和控制节点、通信网络控制、卫星网络控制中心。关口站的作用是连接地面网络系统与铱星系统,并对铱星系统的业务进行管理。

6 铱星系统和海事卫星系统的比较

铱星系统和海事卫星系统的比较结果见表1:

表1 铱星系统和海事卫星系统的比较结果

铱星 海事卫星

数量 66颗(外加13颗备用) 14~15颗

轨道 纵向低轨(770公里) 同步高轨

覆盖 全球无缝隙(极对极) 南北纬80度以内

频率 1616~1626MHz 1525~1660MHz

话音质量 接近于有线电话 延时较大

陆地基站 不依赖于陆基的星际传播 依赖陆基

通话资费 20~25人民币/分钟 约7美元/分钟

接通率 97.70% 92%

机载设备重量 7kg 20kg

机载设备投资 约120万人民币 约300万人民币

设备供货周期 1~2个月 8个月(波音参考)

数据带宽 2.4K 2.4K

国内频率许可 航空频率 应急频率

适航取证 VSTC、SB覆盖多机型 无VSTC

另外,铱星通信链路不依赖地面基站的星星传输:铱星特有的星际传播,使其在通信上完全摆脱了对地面基站的依赖。而海事通信链路则依赖地面基站的畅通。

7 铱星的优势

通过以上比较,我们可以得知铱星系统有如下

优势:

(1)6个纵向轨道决定了极地信号的充分覆盖;由于每颗铱星都经过两极,因此越靠近两极,信号越强,通话质量越好;极地通信接通率99.95%,掉线率0.01%。

(2)充分解决了海事卫星、ACARS在极地不覆盖无法通信的不足,是海事卫星及ACARS通信的完美补充。

所以,综上所述,铱星通信将会是未来机载通信发展的趋势。

参考文献

[1] 孙沫,李兴林.满足信息化需求的Inmarsat移动卫星通信技术[J].通信世界,2005,(28).

[2] 刘念.太空信息高速公路——铱星移动通信系统介绍

[J].航天,1998,(3).

卫星通信的主要缺点范文5

[关键词] 卫星通信 因特网 应用

卫星通信作为一种重要的通信方式,在因特网的全球推广中发挥了不小的作用。与地面通信系统相比,它具有覆盖面宽、传输速率较高、传输不受地理条件限制、组网灵活、网络建设速度快和具有极佳的广播性能等一系列优点。卫星通信系统的主要缺点是延时较长、建站费用较高。

1.卫星通信在因特网骨干网中的应用

由于卫星通信的高灵活性和宽带传输能力,使其成为骨干通信网的重要传输手段。尤其是在远程通信中,目前它扮演了极其光辉的角色。

全球的各个ISP为了和因特网骨干网建立直接的连接,普遍采用各个国际卫星通信组织提供的卫星链路。有数据指出,现在全球已有11%的ISP依赖卫星信道。据统计,1999年Intelsat已经有15%的频道资源用于因特网业务。亚洲的卫星下行因特网业务,已从300MbWs(1998年)增加到了600Mbit/s(1999年):1999年Intelsat还建立了南美洲第一条155Mbit/s的卫星因特网下行链路,美国与巴西间的上行链路为'34Mbit/s。

不难看出,很多地区使用了不对称的卫星链路,这是因为对因特网的需求是不对称的。统计表明,约有80%的因特网业务来自用户的Web浏览,该浏览采用TCP的HTTP(文本传递协议)。目前,在用户数不断增长的亚洲,许多Web内容来自美国,从美国发出的分组数据业务量约是其输入业务量的4~8倍。因此,亚洲ISP需要来自美国的业务带宽很大,而去美国的路由则相对少得多。对于这种不平衡的因特网业务模式,亚洲的ISP在租用双工光纤线路时,有一个方向的业务就不会满载。ISP若是购买小容量的线路,又会发生拥塞;租用大容量的双向链路,由于只有一个方向充分利用,又不经济,所以左右为难。如何使下载的频宽及速率尽量大,而用户“请求”信道的频宽尽量地小,始终是ISP关心的问题。因此,当前卫星公司推出的不对称线路方案广受ISP欢迎。这样可使ISP根据其业务需求,租用所需的转发器容量。目前,卫星因特网市场中的不对称卫星连接,其下行和上行业务量的比值约为8:1。

另一个重要的卫星组织PanAmsat,它目前拥有21颗卫星,到1999年为止已经向澳大利亚、日本、韩国、新西兰、印尼、蒙古及我国台湾省等地提供了350Mbit/s的带宽,在提供因特网带宽方面的业绩也是不错的。

目前,中国有十大因特网,共有1234MHz之大的国际带宽,其中大部分使用的是卫星链路。中国教育和科研计算机网(CERNET)是由国家投资建设的第一个全国范围的计算机学术网络。目前的主干网速率,部分已经达到155MbitYs或2Gbit/s。它于1999年已经通达包括中国大陆31个省会在内的80余个城市,联网的大学和科研单位超过550个,用户超过220万人。CERNET的国际接口,现在又增加了到加拿大的45/8MHz的卫星信道。在国内使用了鑫诺的一个54MHz的转发器。拉萨、乌鲁木齐、银川、大连、长春、哈尔滨、沈阳等城市都是通过卫星连接到CERNET主干网的。中国公用计算机互联网(CHINANET),是中国电信经营的中国公用因特网,是中国的因特网骨干网。目前CHINANET已经覆盖全国31个省市、自冶区。在北京、上海、广州三地建有高速出口,带宽达711Mbiffs。其中大部分是通过国际通信卫星传输的。中国电信从1996年1月开始采用2Mbit/s国际卫星组织的卫星电路接入因特网。1998年底,开通了第一条非对称(发8Mbit/s、收45Mbit/s)的因特网卫星电路。到目前为止,已开通2―45Mbit/s不同速率的卫星因特网电路20多条,其总带宽约为250Mbit/s。

2.卫星通信在因特网接入网中的应用

由于卫星通信本身的特点,它在大区域、稀路由、无缝隙移动通信方面,与其他通信方式相比有其独特的优势。用户可以在任何时间、任何地点,高速地从因特网获得信息。据统计,到1999年,全球使用卫星因特网接入的用户超过300万。有人估计,到2005年,卫星接入将占美国10%的高速因特网接入市场,用户人数将达到300万。

目前,国际国内都有很多公司捉供了卫星因特网接入业务。比如美国开发的DirePC(休斯公司和美国马里兰大学共同开发)就是一个典型例子。DierPC使用了“IPIP隧道”、“欺骗(Spoofing)核心”和“选择连接”等技术,与因特网的连接速率,最高可达到400kbiffs。它的客户端使用调制解调器连接卫星ISP,而且支持常用的TCP/IP软件。

另外,日本NTT(日本电信电话株式会社)推出了一种名为Megawave的业务。Megawave提供了基于卫星的本地环路业务,它采用标准的拨号Modem供用户接入到因特网,或把因特网与Intranet相连接。Megawave的多媒体业务,综合了视频(MPEG―1/2)、音频及数据。它采用45cm口径的天线,及组合在路由器里的接收器广泛用于公司局域网。居民用可以通过电视机顶盒与之相连接,从而能通过卫星高速获得大量的数据文件和精致的图形Web内容。

美国的Tach.yon公司,利用卫星提供双向因特网服务(Tach.yon.net)。在欧洲,Tach.yon公司利用欧洲电信2A卫星,提供从爱尔兰到俄罗斯广大区域的卫星因特网服务:在北美,Tach.yon的卫星因特网服务,可覆盖从加拿大至波多黎各的广大区域。2000年底,Tach.yon公司把这一服务扩展到了南美、东欧和澳大利亚。据称,Tach.yon将计划实现全球上网服务。

3.结束语

对于地面网络不能到达的地区来说,卫星通信是地面网络的良好补充,而且,是一种有效的通信接入方式。因此,可以利用卫星通信手段,将因特网延伸到更广阔的范围;另外,它可以绕开地面电路的“瓶颈”。与高额光纤专线费用相比,采用廉价卫星链路供用户访问因特网业务,是较为理想的经济方法。卫星通信用作通信网络的骨干网链路,也是一种好的选择。

参 考 文 献

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关键词:Ka波段;卫星通信;运营模式

1引言

发展Ka波段宽带卫星通信是卫星通信行业适应C、Ku频率和轨位资源日渐匮乏,以及信息网络宽带化、多媒体化总体发展趋势的必然要求。当前,欧美等发达国家的Ka宽带卫星通信已经进入规模化发展阶段,但是在亚洲地区,特别是我国国内,目前还缺乏成熟的运营经验和应用模式。因此,在我国资助中星16号Ka宽带卫星通信投入运营之前,对Ka宽带卫星通信进行运营模式研究显得格外重要。

2国外较成熟的运营模式

目前,欧美发达国家的Ka频段宽带通信卫星技术发展较快已进入高速发展时期,产业链各个环节不断完善,宽带卫星运营商正加紧抢占全球市场,呈现大举进军全球商业市场的局面(见图1)。目前,国际上宽带通信卫星系统的运营模式可以归结为两种,即封闭式和开放式商业运营模式。

2.1封闭式商业运营模式

封闭式商业运营是由一个实体公司来运营卫星、构建关口站、采购地面终端,再直接或通过合作伙伴向最终用户提供服务。根据用户的不同,封闭式的运营又分成垂直一体化的模式和批发分销两种不同的子模式。(1)垂直一体化运营模式垂直一体化模式是指卫星运营商通过运营Ka卫星或租赁Ka卫星容量、管理和运营地面网络/网关基础设施,直接面向终端用户提供Ka卫星服务并收取相关费用,就宽带接入业务的服务对象而言,其是一种是直接向最终用户提供服务(BusinesstoCustomer,B2C)的模式(见图2)。在垂直一体化模式下,卫星运营商本身就是一个ISP,拥有最终用户,其需要为用户提供一个完整的业务支撑系统(BSS),适用于用户规模大、市场性质较为类似的国家和地区。(2)分销批发运营模式分销批发运营是指卫星和网络都由一家公司来建设和拥有,但它并不直接提供服务,而是将服务批发给本地的分销商,如ISP、电信运营商、VSAT公司、DTH运营商等企业,利用它们的市场渠道和营销网络来向用户提供本地化的服务,是一种向企业用户提供服务(BusinesstoBusiness,B2B)的模式。在分销批发模式下,宽带卫星运营商负责卫星、关口站及终端系统的建设。适用于市场相对分散的欧洲、亚洲、非洲等地区。

2.2开放式商业运营模式

开放式商业运营模式,是指宽带卫星运营商将物理带宽出售给各个服务提供商(“MHz”模型),由服务提供商自己建设关口站及其他地面设备系统,开发业务支撑系统,完成组网,并将Mbit/s通过分销渠道或直接销售到最终用户(见图4)。这种模式下,宽带卫星运营商减少了与服务业务相关的风险,其自身重点为其核心任务,即运营卫星。这种商业模式下卫星运营商只负责卫星运营,服务商则负责提供本地服务。开放式商业模式也存在虚拟运营商模式和独立运营模式两种不同的子模式。(1)虚拟运营商模式这种模式下,服务提供商虽然仍需要使用卫星运营商的基础设施(卫星和网关设施)提供服务,但其具备网络设施的运营权力,可以依据用户需求自行设定服务类型和级别,所以也称为虚拟运营商。而且不同于分销批发模式,服务提供商可以基于此开辟多样化服务,避免了恶性竞争的发生(见图5)。(2)独立运营模式这种模式下,宽带卫星运营商减少了与服务业务相关的风险,其自身重点为其核心任务,即运营卫星。并按照自身的业务需求、客户类型、Hub技术对服务进行包装,同时可以自定义服务级别,自主选择网络设备,服务商除了不运营卫星以外,负责所有的服务提供(见图6)。

2.3典型地区卫星宽带商业运营模式分析

(1)欧洲地区商业运营模式分析在欧洲地区,一方面,欧洲市场相对分散,欧洲各国语言和政策上的差异要求卫星宽带运营商采用批发分销的模式,通过当地服务分销商建立的合作伙伴关系从事卫星宽带容量的批发。另一方面,宽带网络的市场特点是地面网络和卫星网络呈现一种竞争关系,因此电信运营商通常不会担任卫星ISP的角色。基于这种市场特点,欧洲的宽带卫星公司通常均采用批发分销的运营模式,如Astra2Connect公司、阿万蒂公司和Tooway公司。

(2)北美地区商业运营模式分析在北美地区,宽带卫星市场由休斯网络公司(Hughes)和卫讯公司(ViaSat)两家运营商所主导。在北美市场,两家公司通过与一些运营商签订合作协议,具有了自己的销售渠道和网络,基本都属于垂直一体化的模式。如在美国,由于国土面积辽阔、市场规模大的客观条件适合发展垂直一体化的运营模式,其宽带卫星的运营模式基本都是垂直一体化的运营模式。

(3)亚洲地区商业运营模式分析在亚洲地区,卫星公司主要考虑市场的分散和监管障碍,需要在相应国家和地区建立当地服务提供商,采用的是批发分销商运营模式。如泰国IPSTAR公司在亚洲市场最开始采用封闭的运营模式,与合作伙伴销售Ka卫星业务。在经历了2009年的市场增长下降后,根据亚太地区的市场情况,IPSTAR转为了开放式的运营模式。

3宽带通信卫星系统在国内运营的分析

3.1运营模式优缺点

对比表1为封闭式和开放式运营模式在设备兼容性、吞吐量、链路设计、用户支撑体系要求的对比表。

3.2选择运营模式的考虑因素

在选择运营模式时,需要考虑运营模式与设备兼容的因素:(1)封闭运营模式下吞吐量利用率高,收益高但风险大,设备很难兼容。(2)开放运营模式下收益低但风险小,收入有保障,与传统卫星设备兼容好,灵活性高。

3.3系统运营模式选择建议

未来我国宽带通信卫星系统运营可采用多样化的运营模式,主要分为以下几类:(1)可面向虚拟运营商(VNO)或互联网业务提供商(ISP)进行流量批发。(2)可直接面向用户或渠道分销商。(3)用户可以按带宽(MHz)租用,单独使用某一频段,租用或购买调制解调设备,在卫星运营商关口站进行托管。(4)商业领域的合作伙伴也可以另建适合其应用的地面通信系统。由于目前大多数Ka宽带系统中,星上馈线链路波束位置固定,故其关口站位置是固定的,因此客户如果选择自己建设关口站,其关口站的地理位置也是受限的,因此我国宽带卫星的商业运营模式应重点考虑封闭式运营。此外,为培养和发展专业的卫星ISP建议我国关口站的软件硬件应能够同时支持批发分销及垂直一体化两种运营模式。

4结束语