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什么是毫米波和激光测控通讯技能

放大字体  缩小字体 2020-03-31 13:11:29  阅读:6111+ 作者:责任编辑NO。谢兰花0258

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航天测控网已从开始运用超短波,发展到运用毫米波(Ka频段无线电波)和激光的通讯链路,以进步六合数传的速率。单纯测控使命所需数传速率较低,但要传送数百兆比特/秒速率的科学实验与技能实验等运用使命数据,就得选用Ka频段无线电波或激光。现在,美国NASA的第二代数据中继卫星体系和深空网、欧空局的数据中继卫星、日本的实验数据中继卫星以及我国的第一代数据中继卫星都已选用Ka频段(23吉赫兹,25~27吉赫兹),可提供3.5吉赫兹的总传输带宽。作业频率的进步,在相同数传速率下,可减小收、发端天线的直径,然后减细姨载数传设备的质量和占用空间,乃至数据中继卫星上有或许选用直径较小的、易于制造的固定抛物面天线。选用更高频率的新频段还可减小受搅扰的机率(搅扰源较少,波束更窄)。

六合激光通讯体系示意图

选用激光作为传输手法,可使数传速率进一步提高几个数量级,并且抗电磁搅扰才能更强。在光学通讯中,信息经过激光和望远镜传输,通讯的功能更高,并且航天器上通讯设备更轻盈。在真空环境下的卫星—卫星链路上运用激光,近乎处于抱负自由空间,不存在大气和气候等不利因素的影响。数据中继卫星之间传送上千兆比特/秒的数据只需几十厘米直径的望远镜即可。图9-3为六合激光通讯体系示意图。航天器对地通讯的激光链路,将遭到大气层气象条件的严重影响,降雨、降雪乃至会使链路中止。为确保通讯的连续性和高可用性,要将地上站设在地形较高、气候枯燥的当地,别的,还应在几个气象条件不同的区域建立多个地上激光通讯站,进行分集接纳。

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