劉帥 毛敏
(國家無線電監(jiān)測中心深圳監(jiān)測站 廣東省深圳市 518000)
當(dāng)前,隨著商業(yè)航天和5G 時(shí)代的到來,衛(wèi)星頻率資源日益緊張,地球赤道上空有限的地球同步衛(wèi)星軌位幾乎已被各國占滿。這迫使人們尋找和開發(fā)更高頻段來滿足新的通信需求;Ka 頻段以其獨(dú)特的優(yōu)勢能被應(yīng)用在衛(wèi)星通信領(lǐng)域,在通信衛(wèi)星中采用Ka 頻段,可以獲得較寬的工作頻帶,增加通信容量,同時(shí)還可以實(shí)現(xiàn)較窄的波束,從而獲得高的EIRP 值,減小地面終端天線尺寸。而且,相對于已經(jīng)十分擁擠的C、Ku 波段,Ka 波段的干擾較小,便于衛(wèi)星的軌道位置和頻率關(guān)系的協(xié)調(diào)。而元器件以及工藝水平的提高也對Ka 波段的發(fā)展起到了一定的加速作用。
文章首先介紹了全球搭載Ka 頻段衛(wèi)星的概況和分析了近些年發(fā)射搭載Ka 頻段衛(wèi)星的發(fā)展趨勢;然后闡述了近些年我國靜止軌道衛(wèi)星搭載Ka 頻段的使用情況;接著以深圳為監(jiān)測點(diǎn),對深圳上空可視弧范圍內(nèi)搭載了Ka 頻段靜止軌道衛(wèi)星的監(jiān)測情況進(jìn)行分析;最后總結(jié)分析了全球以及中國搭載Ka 頻段靜止軌道衛(wèi)星的發(fā)展和不足,并給出未來發(fā)展的建議。
Ka 頻段是電磁頻譜的微波頻段的一部分,Ka 頻段的頻率范圍為26.5-40GHz。Ka 代表著K 的正上方(K-above),換句話說,該頻段直接高于K 波段。Ka 頻段也被稱作30/20GHz 頻段,通常用于衛(wèi)星通信。Ka 頻段最重要的一個(gè)特點(diǎn)就是頻帶較寬,C 頻段的可用帶寬一般為500MHz-800MHz;Ku 頻段的可用帶寬為500MHz-1000MHz;而Ka頻段的可用帶寬可達(dá)到3500MHz。因此,Ka 頻段衛(wèi)星通信系統(tǒng)可為高速衛(wèi)星通信、千兆比特級帶寬數(shù)字傳輸、高清晰度電視(HDTV)、衛(wèi)星新聞采集(SNG)、VSTA 業(yè)務(wù)、直接到戶(DTH)業(yè)務(wù)及個(gè)人衛(wèi)星通信等新業(yè)務(wù)提供一種嶄新的手段。Ka 頻段的缺點(diǎn)是雨衰較大,對器件和工藝的要求較高。在Ka 頻段頻率下,用戶終端的天線尺寸主要不是受制于天線增益,而是受制于抑制其它系統(tǒng)干擾的能力。表1 為無線頻段的劃分。
表1:無線頻段劃分表
與傳統(tǒng)的衛(wèi)星通信頻段相比,Ka 頻段具有以下特性:
Ka 頻段范圍比其他頻段更寬,具有吞吐量高的特點(diǎn),可以提供更寬的頻譜資源以實(shí)現(xiàn)更多的數(shù)據(jù)傳輸。
從申請頻率許可的角度來說,低頻譜已被大量開發(fā),新的商業(yè)衛(wèi)星公司進(jìn)入需要與相應(yīng)的主體進(jìn)行頻率協(xié)調(diào),獲得通行權(quán)。雖然Ka 頻段頻率的使用可能也需要協(xié)調(diào),但至少避免了傳統(tǒng)頻段的擁擠和飽和。
由于頻率高,衛(wèi)星天線的增益可以做的較大,用戶終端可以做的更小更輕便,這有利于面向客戶端用戶的推廣和應(yīng)用。
對于地面系統(tǒng)而言,在接收指標(biāo)要求相同的前提下,Ka頻段的天線口徑顯著小于低頻段的天線,而地面天線的口徑是決定地面系統(tǒng)投入成本的主要因素之一。地面天線口徑變小,可以提供更經(jīng)濟(jì)更靈活的地面數(shù)據(jù)接收服務(wù)。
另一方面,Ka 頻段星上天線和發(fā)射器的尺寸也更小,對于衛(wèi)星方而言,更容易減少航天器的整體重量和體積,降低了發(fā)射成本,使衛(wèi)星能夠搭載更多的有效載荷。
除了通信頻帶寬、終端體積小等顯著優(yōu)勢外,Ka 頻段也存在一定的不足,由于頻率高、波長短,繞過障礙物的能力較差,受云層、降雨、霧霾等天氣影響較為明顯,給多降雨地區(qū)頻段的使用帶來了一定難度。為了在陰雨天也能滿足正常的數(shù)據(jù)容量需求,往往需要接收比實(shí)際需要更多的容量,以補(bǔ)償被削弱的信號。
地球靜止軌道屬于地球同步軌道的一種,是位于地球赤道上方的正圓形軌道,距地面高度為35786 千米。在靜止軌道上運(yùn)行的衛(wèi)星便稱為“靜止軌道衛(wèi)星”。為了避免頻率干擾,當(dāng)前同一頻段、覆蓋區(qū)域相同或部分重疊的對地靜止衛(wèi)星必須間隔一定的距離。這就意味著軌道位置是有限的,因此,靜止軌道上運(yùn)行的衛(wèi)星數(shù)量也是一定的。再加上近年來衛(wèi)星C/Ku 頻段資源逐漸飽和,不得不迫使人們使用更高頻段開展業(yè)務(wù),衛(wèi)星新型業(yè)務(wù)向Ka 頻段發(fā)展應(yīng)用成為趨勢,也預(yù)示著衛(wèi)星無線電監(jiān)測將向更高頻段監(jiān)測趨勢發(fā)展。
目前公開資料顯示,截至2022 年3 月,全球共有公開記錄的搭載了Ka 頻段靜止軌道衛(wèi)星142 顆,其中在軌衛(wèi)星107 顆,占比達(dá)75.35%;計(jì)劃發(fā)射衛(wèi)星10 顆,占比達(dá)7.04%;已退役衛(wèi)星8 顆,占比達(dá)5.63%。全球搭載有Ka 頻段的靜止軌道衛(wèi)星狀態(tài)統(tǒng)計(jì)如表2 所示。
表2:全球搭載有Ka 頻段的靜止軌道衛(wèi)星狀態(tài)統(tǒng)計(jì)表
另外,統(tǒng)計(jì)全球公開記錄的地球靜止軌道衛(wèi)星總數(shù)為585 顆,其中在軌衛(wèi)星有354 顆,占比達(dá)60.51%;計(jì)劃發(fā)射衛(wèi)星21 顆,占比達(dá)3.59%;退役衛(wèi)星102 顆,占比達(dá)17.44%。全球靜止軌道衛(wèi)星狀態(tài)統(tǒng)計(jì)如表3 所示。
表3:全球靜止軌道衛(wèi)星狀態(tài)統(tǒng)計(jì)表
分析可得搭載了Ka 頻段的靜止軌道衛(wèi)星占全球所有靜止軌道衛(wèi)星的比例為24.27%;另外,全Ka 頻段衛(wèi)星僅有36 顆,這其中還包括脫軌和漂移的3 顆,也就是真正在運(yùn)行和計(jì)劃發(fā)射的僅有33 顆,占全球所有靜止軌道衛(wèi)星的比例僅為5.64%。這也說明Ka 頻段靜止軌道衛(wèi)星還有較大發(fā)展空間。
2021 年年中至2023 年底,包括美國、英國、印尼、馬來西亞、西班牙、阿根廷、以色列等國家計(jì)劃再發(fā)射至少10 顆攜帶Ka 頻段有效載荷或Ka 頻段全頻段衛(wèi)星。需要說明的是本文統(tǒng)計(jì)計(jì)劃發(fā)射是從2021 年年中開始統(tǒng)計(jì),主要是由于暫時(shí)無法考證2021 年計(jì)劃發(fā)射衛(wèi)星是否發(fā)射成功。部分計(jì)劃發(fā)射衛(wèi)星情況如表4 所示。
表4:計(jì)劃發(fā)射搭載Ka 頻段靜止軌道衛(wèi)星情況
近年來,衛(wèi)星頻率資源日益緊張,傳統(tǒng)的C、Ku 等頻段已接近飽和,再加上地球赤道上空有限的地球同步衛(wèi)星軌位幾乎已被各國占滿。Ka 頻段以其獨(dú)特的優(yōu)勢逐漸被人們重視,進(jìn)入21 世紀(jì)以來,發(fā)射搭載Ka 頻段的衛(wèi)星逐漸增多,2014 年至今總共發(fā)射和計(jì)劃發(fā)射搭載Ka 頻段衛(wèi)星數(shù)量為75 顆,占目前全球所有搭載Ka 頻段靜止軌道衛(wèi)星總量的53%,已超過半數(shù)。圖1 為近年來發(fā)射搭載Ka 頻段靜止軌道衛(wèi)星情況趨勢圖。
圖1:近年來發(fā)射搭載Ka 頻段靜止軌道衛(wèi)星情況趨勢圖
亞洲七號衛(wèi)星是我國首個(gè)搭載Ka 波段轉(zhuǎn)發(fā)器載荷的商業(yè)靜止軌道衛(wèi)星平臺(tái),于2011 年11 月發(fā)射升空,配備了一個(gè)Ka 波段波束,另外還搭載有28 個(gè)C 波段及17 個(gè)Ku 波段轉(zhuǎn)發(fā)器,覆蓋區(qū)域廣,包括亞洲、大洋洲全境、非洲和歐洲部分地區(qū)、東亞和南亞等地區(qū)。它還可用于為亞洲四號和亞洲五號衛(wèi)星提供備用支持。不過亞洲七號是由美國勞拉空間系統(tǒng)公司設(shè)計(jì)及建造的,該衛(wèi)星采用可靠的SSL1300 衛(wèi)星平臺(tái),具備高度的靈活性。
中星16 號衛(wèi)星是我國自主研發(fā)的首顆靜止軌道高通量通信衛(wèi)星,于2017 年4 月成功發(fā)射,首次應(yīng)用Ka 頻段多波束寬帶通信系統(tǒng),通信總?cè)萘砍^20Gbps,超過中國此前研制的通信衛(wèi)星容量總和。該衛(wèi)星設(shè)計(jì)有26 個(gè)用戶點(diǎn)波束和3 個(gè)饋電波束,覆蓋我國除西北、東北的大部分陸地和近海近300-600 公里海域。中星16 號衛(wèi)星的成功發(fā)射是我國建設(shè)航天強(qiáng)國的重要標(biāo)志性成就,中國從此叩開了通信衛(wèi)星“高通量時(shí)代”的大門。
亞太6C 衛(wèi)星于2018 年5 月發(fā)射升空,該衛(wèi)星由我國自主研發(fā)設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)壽命15 年;搭載了1 路Ka 頻段轉(zhuǎn)發(fā)器,另外還搭載了32 路C 頻段轉(zhuǎn)發(fā)器和20 路Ku 頻段轉(zhuǎn)發(fā)器,在這三個(gè)頻段提供了8 個(gè)波束覆蓋區(qū),轉(zhuǎn)發(fā)器系統(tǒng)具備復(fù)雜的波束切換和波束交鏈功能,85%的轉(zhuǎn)發(fā)器可在不同波束間切換。亞太6C 是目前東方紅四號平臺(tái)民商用系列衛(wèi)星中可同時(shí)工作的轉(zhuǎn)發(fā)通道數(shù)量和可用轉(zhuǎn)發(fā)通道數(shù)量最多的衛(wèi)星。業(yè)務(wù)覆蓋了高功率的廣播電視、直播到戶、VSAT、移動(dòng)基站回傳、航空機(jī)載通信等。
為了更好地掌握各國Ka 頻段靜止軌道衛(wèi)星在我國的覆蓋情況和信號發(fā)射情況,以深圳為監(jiān)測點(diǎn)對深圳可視弧范圍內(nèi)的Ka 頻段靜止軌道衛(wèi)星進(jìn)行監(jiān)測。
監(jiān)測應(yīng)該避開雨衰、日凌和沙塵天氣時(shí)間段,本次監(jiān)測采用的是0.9mKa 一鍵尋星系統(tǒng)。在開展監(jiān)測前,需要利用已知能接收到衛(wèi)星信標(biāo)的衛(wèi)星作為校準(zhǔn)衛(wèi)星對系統(tǒng)進(jìn)行校準(zhǔn)。標(biāo)校的目的是使反射面天線相對于底座的方位角、俯仰角和相對于地理正北方向的方位角、俯仰角保持一致。具體做法是選擇已知衛(wèi)星信標(biāo)、對準(zhǔn)已知衛(wèi)星,在正常接收衛(wèi)星信標(biāo)的情況下,系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算并校準(zhǔn)磁偏角。圖2 是監(jiān)測流程圖。
圖2:Ka 頻段靜止軌道衛(wèi)星監(jiān)測流程圖
在深圳地區(qū)監(jiān)測50°E 至172°E 的30 個(gè)軌位(由于地理位置與天線等相關(guān)因素,其他軌位的衛(wèi)星超過可視弧范圍,無法對星)的34 顆Ka 頻段靜止軌道衛(wèi)星的下行信號,共監(jiān)測到8 顆衛(wèi)星的信號。需要注意的是僅在深圳監(jiān)測并不能完全反映Ka 頻段靜止軌道衛(wèi)星的所有覆蓋情況。
根據(jù)對監(jiān)測結(jié)果的分析,下面主要就兩顆典型的衛(wèi)星頻譜圖及覆蓋圖進(jìn)行分析。
衛(wèi)星Inmarsat-5F4,軌道位置56.5E,總共有89 個(gè)Ka波段波束,為太平洋地區(qū)提供高達(dá)50Mbps 的高速寬帶移動(dòng)衛(wèi)星通信服務(wù)。監(jiān)測到該星信標(biāo)信號,頻率為20.68GHz,在左旋圓極化和右旋圓極化均監(jiān)測到該信標(biāo)信號,頻譜圖如圖3(a)所示。此外,它的S67DL 波束覆蓋深圳,覆蓋圖如圖3(b)所示,在該星上監(jiān)測到調(diào)制信號,信號頻段為19.7-20.7GHz,頻譜圖如圖3(c)所示,極化方式為左旋圓極化。
圖3
衛(wèi)星Intelsat 33e,軌道位置60E,它搭載了Ka 全球波束,波束覆蓋圖如圖4(a)所示。監(jiān)測時(shí)接收到該星的信標(biāo)信號,頻率為20.7GHz,在左旋圓極化和右旋圓極化均監(jiān)測到該信標(biāo)信號,頻譜圖如圖4(b)所示。未在該星上監(jiān)測到調(diào)制信號。
圖4
衛(wèi)星Inmarsat-5F1,軌道位置63E,主要用于覆蓋印度洋地區(qū)和亞洲部分地區(qū),為這些地區(qū)提供高達(dá)50Mbps 的高速寬帶移動(dòng)衛(wèi)星通信服務(wù)。監(jiān)測時(shí)接收到該星的信標(biāo)信號,頻率為20.68GHz,在左旋圓極化和右旋圓極化均監(jiān)測到該信標(biāo)信號,頻譜圖如圖5(a)。該星的S81DL 和S87DL 波束覆蓋深圳,覆蓋圖如圖5(b)所示,同時(shí)監(jiān)測到該星的下行調(diào)制信號,信號頻段為19.577-20.1GHz,頻譜圖如圖5(c)所示。
圖5
從上述數(shù)據(jù)中可以看出,無論從在軌衛(wèi)星數(shù)量還是計(jì)劃發(fā)射衛(wèi)星數(shù)量上來看,我國Ka 頻段通信衛(wèi)星在國際上均落后于美國、英國、加拿大等通信大國。因此,我國首先需要對已申報(bào)的衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)資源儲(chǔ)備進(jìn)行匯總分析,明確當(dāng)前可用于發(fā)展Ka 頻段衛(wèi)星通信的頻率軌位資源,將資源儲(chǔ)備與應(yīng)用規(guī)劃相結(jié)合。在明確衛(wèi)星通信需求的前提下,盡快發(fā)射Ka 頻段通信衛(wèi)星,及時(shí)搶占Ka 頻段頻率和軌道資源,為今后寬帶衛(wèi)星通信應(yīng)用打牢基礎(chǔ)。
另外,從全球所發(fā)射的Ka 頻段靜止軌道衛(wèi)星數(shù)量占比在所有衛(wèi)星中的占比還較低,全Ka 頻段衛(wèi)星數(shù)量更少,說明Ka 頻段靜止軌道衛(wèi)星還有較大發(fā)展空間。不過從最近幾年發(fā)射的搭載了Ka 頻段靜止軌道衛(wèi)星的數(shù)量上看總體呈上升趨勢,尤其是2014 年至今發(fā)射的衛(wèi)星占總發(fā)射數(shù)量的半數(shù)以上,說明世界各國對Ka 頻段靜止軌道衛(wèi)星的重視程度越來越高,我國也應(yīng)順應(yīng)發(fā)展趨勢對Ka 頻段衛(wèi)星引起重視。
從在深圳對可視弧范圍內(nèi)的Ka 頻段靜止軌道衛(wèi)星監(jiān)測可以粗略看出Ka 頻段頻譜利用率還較低,當(dāng)前C 和Ku 等頻段利用已接近飽和,對Ka 頻段的開發(fā)利用迫在眉睫,未來還應(yīng)不斷探索Ka 頻段的頻譜利用。
此外,我國還應(yīng)當(dāng)著力開展Ka 頻段衛(wèi)星通信系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)研究,重點(diǎn)圍繞寬帶衛(wèi)星通信體制、抗干擾技術(shù)、星上處理、多址技術(shù)和調(diào)制技術(shù)、信道編碼技術(shù)等方面開展研究,有利于促使航天科技和衛(wèi)星通信獨(dú)特優(yōu)勢的充分發(fā)揮,占據(jù)衛(wèi)星通信技術(shù)的前沿位置,并促進(jìn)我國寬帶多媒體信息高速網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。