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    應(yīng)急通信第一反應(yīng)器
    —— 衛(wèi)星移動(dòng)通信

    2014-07-10 03:29:20中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第五十四研究所王艷君汪春霆
    衛(wèi)星應(yīng)用 2014年10期
    關(guān)鍵詞:頻段寬帶終端

    · 文|中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第五十四研究所 王艷君 汪春霆

    中國(guó)電子設(shè)備系統(tǒng)工程公司 張文方

    應(yīng)急通信第一反應(yīng)器
    —— 衛(wèi)星移動(dòng)通信

    · 文|中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第五十四研究所 王艷君 汪春霆

    中國(guó)電子設(shè)備系統(tǒng)工程公司 張文方

    衛(wèi)星移動(dòng)通信(MSS)系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)大范圍、遠(yuǎn)距離的漫游和機(jī)動(dòng)通信,可提供話音、短報(bào)文、傳真和數(shù)據(jù)等業(yè)務(wù),在應(yīng)急通信、全面覆蓋和普遍服務(wù)方面極具優(yōu)勢(shì)。本文首先介紹了全球衛(wèi)星移動(dòng)通信系統(tǒng)的發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì),及各類衛(wèi)星移動(dòng)通信終端的功能、性能等主要指標(biāo)及其在應(yīng)急通信系統(tǒng)中的典型應(yīng)用。在此基礎(chǔ)上,對(duì)比了衛(wèi)星移動(dòng)通信終端和VSAT應(yīng)用于應(yīng)急系統(tǒng)中的不同特點(diǎn),并就衛(wèi)星移動(dòng)通信在國(guó)家應(yīng)急通信體系中的作用與典型應(yīng)用進(jìn)行了分析和討論。

    一、引言

    衛(wèi)星移動(dòng)通信系統(tǒng)(MSS)是利用衛(wèi)星作為中繼器,實(shí)現(xiàn)移動(dòng)用戶之間、移動(dòng)用戶和地面固網(wǎng)、蜂窩網(wǎng)或其他專網(wǎng)用戶之間通信的系統(tǒng),具有覆蓋范圍大、作用距離遠(yuǎn)、組網(wǎng)靈活、通信費(fèi)用基本與距離無(wú)關(guān)、受地形地物影響小等突出優(yōu)點(diǎn)??商峁C(jī)動(dòng)靈活的話音、短報(bào)文、傳真和數(shù)據(jù)通信,在應(yīng)急通信、全面覆蓋和普遍服務(wù)方面極具優(yōu)勢(shì)。

    按照通信衛(wèi)星所處的軌道位置不同,衛(wèi)星移動(dòng)通信系統(tǒng)分為地球同步軌道(GEO)衛(wèi)星移動(dòng)通信系統(tǒng)和非同步軌道(non-GSO)衛(wèi)星移動(dòng)通信系統(tǒng)兩種:

    GEO衛(wèi)星運(yùn)行在高度約35800km的赤道面上,其特點(diǎn)是投資少、技術(shù)復(fù)雜度低,但不能實(shí)現(xiàn)兩極覆蓋。

    non-GSO衛(wèi)星有兩種可用的軌道類型:500~2000km的低軌道(LEO)和8000~12000km的中軌道(MEO)。相對(duì)于GEO,中低軌道衛(wèi)星距地面近,具有較低的傳輸時(shí)延和線路損耗。但是非靜止軌道衛(wèi)星系統(tǒng)復(fù)雜,需要多顆衛(wèi)星來(lái)保證有效的覆蓋率,系統(tǒng)運(yùn)行管理難度大[1]。

    二、衛(wèi)星移動(dòng)通信系統(tǒng)組成

    衛(wèi)星移動(dòng)通信系統(tǒng)由空間段、地面段和用戶段構(gòu)成,如圖1所示。

    1.空間段

    空間段主要指移動(dòng)通信衛(wèi)星。為了保證對(duì)服務(wù)區(qū)的持續(xù)覆蓋,non-GSO衛(wèi)星移動(dòng)通信系統(tǒng)的空間段由多顆衛(wèi)星組成,例如“銥”(Iridium)系統(tǒng)空間段由66顆工作衛(wèi)星組成。而GEO系統(tǒng)通常一顆衛(wèi)星就可實(shí)現(xiàn)對(duì)特定區(qū)域的覆蓋。由于GEO星地傳輸距離達(dá)到三萬(wàn)多千米,為了實(shí)現(xiàn)對(duì)大量手持終端的支持,星上多采用大口徑多波束天線和高功率功放,例如,Skyterra系統(tǒng)天線口徑達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的22m,最多可形成500個(gè)點(diǎn)波束,平臺(tái)功率達(dá)到13kW。

    圖1 衛(wèi)星移動(dòng)通信系統(tǒng)組成

    2.地面段

    地面段包括信關(guān)站、衛(wèi)星測(cè)控站和運(yùn)行控制中心等。

    衛(wèi)星測(cè)控站系統(tǒng)負(fù)責(zé)衛(wèi)星的在軌運(yùn)行控制任務(wù)。運(yùn)行控制中心負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、用戶等級(jí)規(guī)劃、波束之間無(wú)線資源的規(guī)劃和分配、系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)視、網(wǎng)絡(luò)性能采集、分析和優(yōu)化等任務(wù)。

    信關(guān)站是衛(wèi)星移動(dòng)通信系統(tǒng)的核心,完成用戶管理、業(yè)務(wù)接入、信息交換和互聯(lián)互通等工作。典型信關(guān)站由衛(wèi)星接入網(wǎng)和核心網(wǎng)組成。接入網(wǎng)內(nèi)包括衛(wèi)星天線與射頻設(shè)備、無(wú)線傳輸與控制設(shè)備和網(wǎng)管設(shè)備等。核心網(wǎng)包括電路域設(shè)備和分組域設(shè)備,支持電路業(yè)務(wù)、分組業(yè)務(wù)的處理,并可與地面公共交換電話網(wǎng)絡(luò)(PSTN)、公共陸地移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)(PLMN)、Internet以及IP多媒體子系統(tǒng)(IMS)網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通。

    根據(jù)運(yùn)營(yíng)的需要,在上述信關(guān)站組成設(shè)備之外,還可以增加承擔(dān)用戶管理、業(yè)務(wù)開通、計(jì)費(fèi)賬務(wù)功能的支撐系統(tǒng)以及承載增值業(yè)務(wù)的其他設(shè)備等。

    3.用戶段

    用戶段由各類終端組成。根據(jù)應(yīng)用形態(tài),終端可以分為手持、便攜、固定、車/船載、機(jī)載、嵌入式等多種終端類型。根據(jù)其類型不同,采用不同的功放、天線、外圍接口、業(yè)務(wù)界面等。終端的核心是基帶處理芯片和射頻處理芯片。前者承擔(dān)衛(wèi)星移動(dòng)通信空中接口的基帶調(diào)制解調(diào)、復(fù)用、無(wú)線承載管理、業(yè)務(wù)處理、用戶注冊(cè)和鑒權(quán)加密等功能,后者為實(shí)現(xiàn)特定頻點(diǎn)上的頻譜模板和提高射頻通道性能提供支撐。

    表1給出了當(dāng)前主流衛(wèi)星移動(dòng)通信終端的主要參數(shù),表2給出了衛(wèi)星移動(dòng)寬帶(≥128kbit/s)終端的主要參數(shù)。

    表1 當(dāng)前全球主要運(yùn)營(yíng)商手持終端技術(shù)指標(biāo)

    表2 當(dāng)前全球主要運(yùn)營(yíng)商寬帶終端技術(shù)指標(biāo)

    三、國(guó)內(nèi)外MSS系統(tǒng)在應(yīng)急通信中的應(yīng)用現(xiàn)狀

    全球在運(yùn)營(yíng)的主要MSS系統(tǒng),包括地球同步軌道的海事衛(wèi)星(Inmarsat)、瑟拉亞(Thuraya)、光平方(LightSquard) 和低軌道的“銥”(Iridium)、全球星(Globalstar)、軌道(Obcomm)。共有各類激活終端290余萬(wàn)部,除采用低數(shù)據(jù)速率(LDR)傳輸應(yīng)用于數(shù)據(jù)采集和財(cái)產(chǎn)跟蹤外,應(yīng)急通信是MSS系統(tǒng)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力和最重要的應(yīng)用方向。在近年重大的自然災(zāi)害中,MSS起到了關(guān)鍵作用,被稱為應(yīng)急通信的第一反應(yīng)器[2]。

    1.手持終端在應(yīng)急通信中的應(yīng)用

    MSS手機(jī)是應(yīng)急場(chǎng)所最重要的通信手段,特別是在災(zāi)難發(fā)生的72小時(shí)以內(nèi)。在此時(shí)間段內(nèi),地面網(wǎng)絡(luò)無(wú)法使用,而救援機(jī)構(gòu)需要了解災(zāi)難地區(qū)的實(shí)時(shí)消息來(lái)進(jìn)行災(zāi)情評(píng)估,進(jìn)而組織救援活動(dòng)。MSS手機(jī)可以幫助救援組織在幾分鐘內(nèi)建立好應(yīng)急通信中心,提高了災(zāi)難救助效率和水平。據(jù)歐洲咨詢公司對(duì)歷次災(zāi)難發(fā)生后MSS業(yè)務(wù)量的統(tǒng)計(jì),災(zāi)害發(fā)生2到5周內(nèi),災(zāi)害發(fā)生區(qū)域,會(huì)形成大量的MSS通信量。但隨著大量救援力量的到來(lái)和當(dāng)?shù)氐孛骐娦啪W(wǎng)絡(luò)的恢復(fù),MSS手持服務(wù)變得不那么合算,也不再能滿足不斷增加的電信需求。因此,衛(wèi)星電話逐漸被VSAT和地面通信系統(tǒng)代替;并且在事件發(fā)生后的幾周,成為了后備的通信工具。

    1999年,Iridium公司在臺(tái)灣大地震發(fā)生后,為救援人員提供了20 臺(tái)Iridium 9500手機(jī)。2005年,美國(guó)政府事務(wù)處在從“卡特里娜”颶風(fēng)恢復(fù)的過程中,廣泛地使用了Iridium手機(jī)。2005年,亞洲海嘯過后,在恢復(fù)階段,許多Iridium和Thuraya手機(jī)被救援事務(wù)處使用。2011年3月,在海嘯襲擊了日本沿海地區(qū)后,國(guó)際電信聯(lián)盟(ITU)緊急調(diào)運(yùn)了78部Thuraya衛(wèi)星電話和13臺(tái)Iridium衛(wèi)星電話用于災(zāi)難救助。上述兩個(gè)系統(tǒng)2011年在亞太地區(qū)都出現(xiàn)了MSS通信量劇增的情況[3]。

    2.寬帶終端在應(yīng)急通信中的應(yīng)用

    由于受到MSS寬帶終端數(shù)據(jù)速率、使用成本等方面的限制,它在應(yīng)急通信中的應(yīng)用不如MSS手機(jī)使用廣泛。但是,與VSAT相比,MSS寬帶設(shè)備體積小、重量輕、安裝成本低,這使得它更適合在需要快速部署和需要具有靈活性的情況下使用。因此MSS寬帶終端通常用在需要進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)瀏覽、郵件收發(fā)、低速視頻傳輸?shù)阮I(lǐng)域。特別是在使用靈活并需要快速建立通信的新聞采訪領(lǐng)域,MSS寬帶終端使用量較大。2011年日本海嘯之后,曾緊急部署了37臺(tái)Inmarsat BGAN終端。

    圖2是2003年以來(lái),重大自然災(zāi)害發(fā)生次數(shù)與MSS終端使用量的對(duì)比關(guān)系,其中由于在2005年發(fā)生了印度洋海嘯和美國(guó)的“卡特里娜”颶風(fēng),救災(zāi)中大量使用了MSS終端,因此導(dǎo)致了圖中2005年MSS終端的使用出現(xiàn)了峰值。

    圖2 近十年來(lái)自然災(zāi)害發(fā)生數(shù)量與MSS業(yè)務(wù)量對(duì)比

    2008年5月12日,汶川發(fā)生8.0級(jí)強(qiáng)震,地面通信網(wǎng)絡(luò)遭到嚴(yán)重破壞,在國(guó)內(nèi)外相關(guān)公司支持下,工信部調(diào)集了包括Inmarsat、Thuraya、ACeS等系統(tǒng)的數(shù)百部終端投入搶險(xiǎn)救災(zāi),對(duì)指揮部第一時(shí)間掌握災(zāi)情,及時(shí)進(jìn)行人員和物資調(diào)度,為抗震救災(zāi)工作的順利開展起到了巨大作用。

    2010年4月14日,青海省玉樹地區(qū)發(fā)生7.1級(jí)強(qiáng)烈地震,在供水、供電和通信設(shè)施遭受破壞情況下,玉樹地區(qū)廣泛建立的基于衛(wèi)星移動(dòng)通信系統(tǒng)的村村通衛(wèi)星電話能夠不受地面通信設(shè)施損毀的影響,及時(shí)向外傳遞信息,對(duì)災(zāi)情普查和人員搜救也發(fā)揮了重要作用[4]。

    四、MSS寬帶和VSAT在應(yīng)急通信應(yīng)用中的對(duì)比分析

    在應(yīng)急衛(wèi)星通信領(lǐng)域,MSS寬帶終端與VSAT扮演了既相互合作,共同完成各類應(yīng)急通信需求,又相互滲透,彼此爭(zhēng)取更大市場(chǎng)份額的角色。特別是近年來(lái),隨著新系統(tǒng)能力的增強(qiáng),VSAT天線尺寸大幅下降,終端的移動(dòng)性空前提高,加上靈活的資費(fèi)政策,VSAT對(duì)MSS寬帶終端在應(yīng)急通信中的應(yīng)用造成了一定的沖擊。

    1.工作頻段不同帶來(lái)服務(wù)差異

    MSS系統(tǒng)工作于L或S頻段,而VSAT系統(tǒng)工作在Ku或Ka頻段,相對(duì)于Ku和Ka,L、S頻段頻率低,鏈路可用性強(qiáng),加之在系統(tǒng)設(shè)計(jì)中MSS系統(tǒng)通常保留較多鏈路余量,因此通常認(rèn)為MSS比VSAT具有更強(qiáng)的系統(tǒng)可用性。

    但也正是因?yàn)檩^低的工作頻段,目前分配給MSS系統(tǒng)的頻譜資源十分有限,這很大程度上導(dǎo)致了MSS系統(tǒng)使用中的局限性。根據(jù)目前的技術(shù)和頻譜的分配情況,MSS終端數(shù)據(jù)速率最高只能達(dá)到650kbit/s(如Inmarsat的MSS終端)。盡管通過采用多波束技術(shù)大幅提高了MSS系統(tǒng)的頻率復(fù)用率,進(jìn)而提升了系統(tǒng)容量,但對(duì)于單個(gè)終端的速率影響不大。而VSAT終端工作頻段較高,其較高的天線增益可支持高速的數(shù)據(jù)傳輸,目前VSAT終端的最低起步速率通常為512 kbit/s,相對(duì)于MSS,具有明顯的速率優(yōu)勢(shì)。

    2.不同定價(jià)策略對(duì)其應(yīng)用于應(yīng)急通信中的影響

    受到系統(tǒng)建設(shè)成本及工作頻段的稀缺性、通信容量的有限性以及運(yùn)營(yíng)商所采用的商業(yè)模式等多種因素的影響,MSS寬帶終端的使用成本是比較昂貴的,特別是對(duì)于數(shù)據(jù)業(yè)務(wù),通常是以每MB為單位進(jìn)行收費(fèi)。例如Inmarsat BGAN,它在標(biāo)準(zhǔn)IP模式下的平均零售價(jià)在每MB 4美元到6美元,在數(shù)據(jù)流模式下是3~30美元/分鐘。即使能保證每月大容量使用,每MB的價(jià)格也僅能便宜幾十美分。其他的系統(tǒng)如Thuraya IP,在標(biāo)準(zhǔn)IP模式下其平均價(jià)格可以變?yōu)槊縈B 4美元,而在數(shù)據(jù)流模式下變?yōu)?~15美元/分鐘。

    而Ku頻段的移動(dòng)VSAT有64 kbit/s到2Mbit/s的下載速度和無(wú)限使用數(shù)據(jù)包,并且根據(jù)使用的不同的數(shù)據(jù)速率、QoS和其他服務(wù)選擇,固定月租為1500到8000美元不等,平均每MB的數(shù)據(jù)傳輸費(fèi)用遠(yuǎn)低于1美元,具有明顯的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。

    近兩年,為了對(duì)應(yīng)來(lái)自VSAT的價(jià)格優(yōu)勢(shì),MSS運(yùn)營(yíng)商推出了針對(duì)特殊應(yīng)用的優(yōu)惠套餐,例如,2012年10月,Inmarsat為IsatPhone Pro終端應(yīng)用于非政府組織(NGOs)人道主義援救行動(dòng)推出了優(yōu)惠套餐,3個(gè)SIM卡綁定情況下,每月可享受高達(dá)3000分鐘的通話時(shí)長(zhǎng)[5]。

    MSS寬帶終端與VSAT總體對(duì)比情況如表3所示。

    表3 MSS寬帶終端與VSAT終端對(duì)比表

    五、結(jié)束語(yǔ)

    我國(guó)是一個(gè)自然災(zāi)害高發(fā)國(guó)家,搶險(xiǎn)救災(zāi)對(duì)成熟可靠的應(yīng)急通信手段有迫切的需求。而衛(wèi)星移動(dòng)通信素有“應(yīng)急通信第一反應(yīng)器”之稱,在國(guó)內(nèi)外歷次重大災(zāi)害的救災(zāi)中發(fā)揮了巨大作用。隨著我國(guó)自主衛(wèi)星移動(dòng)通信系統(tǒng)研制建設(shè)工作的開展,可支持話音、數(shù)據(jù)、導(dǎo)航等綜合業(yè)務(wù)的衛(wèi)星移動(dòng)通信系統(tǒng)必將極大促進(jìn)我國(guó)應(yīng)對(duì)自然災(zāi)害等重大突發(fā)事件的應(yīng)急通信保障能力。

    [1] 汪春霆,張俊祥,潘申富,等. 衛(wèi)星通信系統(tǒng)[M]. 北京:國(guó)防工業(yè)出版社,2012.

    [2] 陳思,張健. 應(yīng)急通信保障手段——衛(wèi)星移動(dòng)通信[J]. 衛(wèi)星與網(wǎng)絡(luò). 2009(8):20-22 .

    [3] 陳旭彬,劉海洋. 衛(wèi)星通信在應(yīng)急通信中的應(yīng)用[J]. 數(shù)字通信世界. 2012(10):67-69 .

    [4] 李廣俠,馬沖,胡婧. 衛(wèi)星通信在突發(fā)事件中的應(yīng)用[J]. 數(shù)字通信世界. 2009(6):36-39 .

    [5] Euroconsult. MOBILE SATELLITE COMMUNICATIONS MARKETS SURVEY PROSPECTS TO 2022[R]. 4th ed. 2013.

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