Российские низкоорбитальные системы
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ИНСТИТУТ ТРАНСПОРТА
КАФЕДРА ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
РЕФЕРАТ
по дисциплине: Информационные технологии на автомобильном транспорте
тема: Российские низкоорбитальные системы
Выполнил
Проверил
Тюмень 2012
Оглавление
ВВЕДЕНИЕ 3
1 НИЗКООРБИТАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ СВЯЗИ 5
1.1 Система спутниковой связи Iridium 5
1.2 Система спутниковой связи Globalstar 9
1.3 Система Orbcomm 12
1.4 Система спутниковой связи «Сигнал» 13
1.5 Российская
низкоорбитальная система
2 ПЕРСПЕКТИВЫ
НИЗКООРБИТАЛЬНОЙ СПУТНИКОВОЙ
Заключение 26
Список используемых источников 28
ВВЕДЕНИЕ
Одним из новых направлений развития спутниковой связи с начала 90-х годов стали системы связи на базе низкоорбитальных космических аппаратов (далее КА). К низкоорбитальным спутникам LEO (Low Earth Orbit) относятся КА, высота орбит которых находится в пределах 700— 1500км. Низкоорбитальная группировка может содержать от одного до нескольких десятков малых спутников массой до 500 кг. Для охвата связью большой территории Земли применяют орбиты, на которых могут находиться несколько КА, лежащие в различных плоскостях.
Повышенный интерес к низкоорбитальным системам спутниковой связи объясняется возможностью предоставления услуг персональной связи, включая радиотелефонный обмен, при использовании сравнительно дешевых малогабаритных спутниковых терминалов. Низкоорбитальные системы позволяют обеспечить бесперебойную связь с терминалами, размещенными в любой точке Земли, и практически не имеют альтернативы при организации связи в регионах со слаборазвитой инфраструктурой связи и низкой плотностью населения.
Одним из главных преимуществ, способствующих развитию низкоорбитальных систем спутниковой связи, является биологической фактор. Так, для обеспечения требований биологической защиты человека от излучения СВЧ, рекомендуемый уровень мощности непрерывного излучения радиотелефона должен составлять не более 50 Мвт. Эффективный прием сигнала такой мощности, например, геостационарным спутником сопряжен со значительным усложнением КА, развертыванием больших антенн и точным их позиционированием. Для низкоорбитальных спутниковых систем длина радиолиний во много раз меньше, и проблема создания многолучевых антенн менее остра. К этим системам относятся, прежде всего, системы Iridium и Globalslar, создаваемые зарубежными консорциумами при ведущей роли таких крупных компаний-производителей, как Motorola/Lockheed и Oualcomm/Loral соответственно.
Низкоорбитальные системы
рассматривались специалистами
на заре становления спутниковой
связи, но до недавних пор не пользовались
широкой популярностью. На то имелся
ряд причин, среди которых не последнее
место занимает определенная инерция
взглядов и суждений, согласно которой
спутник «должен быть виден долго
и непрерывно», а лучше всего
«быть неподвижным для
Правда, за последнее десятилетие
было создано несколько
В проекте системы Iridium космический сегмент должен содержать в составе 66 спутников-ретрансляторов, размещенных на орбитах высотой 780 км. В системе Globalstar предусматривается 48 спутников-ретрансляторов находящихся на орбитах высотой около 1000 км. Такое число спутников необходимо для поддержания непрерывной связи, предоставляемой любому абоненту на территории земного шара, ибо каждый из низкоорбитальных спутников-ретрансляторов находится в зоне видимости абонента всего несколько минут. Благодаря следованию спутнике в одного за другим и расположению их орбит в разных плоскостях, обеспечивается полное покрытие земной поверхности зонами обзора и непрерывная видимость спутников с наземных станций. При этом переключен не с одного спутника на другой является делом техники, а увеличение их числа компенсируется снижением затрат на их выведение (несколько спутников за один раз) на заданную орбиту.
Ситуация на рынке телекоммуникаций в настоящее время такова, что даже в странах с развитой инфраструктурой связи около 35% услуг предоставляется низкоорбитальными спутниковыми системами. В последнее время отечественными и зарубежными фирмами заявлено около 40 различных проектов по созданию низкоорбитальных систем, которые оцениваются как вполне реализуемые. Далее будут рассмотрены те проекты низкоорбитальных систем связи, которые находятся в стадии применения или развертывания.
1 НИЗКООРБИТАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ СВЯЗИ
1.1 Система спутниковой связи Iridium
В 1987 г. компания Motorolа Inc. приступила к разработке проекта низкоорбитальной спутниковой системы связи Iridium. Проект Iridium основан на широком международном сотруднические. Партнерами компании Motorola Inc. в международном консорциуме Iridium Inc., организованном в 199 г. являются такие ведущие фирмы, как DDI (Япония), Sprint, Lockheed и Raythleon (США), Государственный космический научно-производственный центр им. М. В. Хруничева (Россия) и др. В разрабатываемом проекте вначале предполагалось использовать 77 спутников. Именно первоначально выбранному числу спутников проект обязан своим названием — 77-й элемент в таблице Менделеева как раз и есть иридиум. Правда, позже по ряду причин было решено уменьшить число спутников в орбитальной группировке до 66, но название проекта осталось прежним.
В орбитальной группировке для обеспечения минимального расстояния между соседними КА выбрана оптимальная разность углов (27°) между плоскостями орбит
Основные параметры
- Орбиты квазиполярные с наклонением i = 86,4
- Число плоскостей — 6
- Число КА в одной плоскости— 11
- Угловое расстояние между КА, находящимися в одной плоскости, — 32°
- Высота орбит — 780 км
- Период обращения КА вокруг Земли— 100мин
Система Iridium предназначена для глобальной подвижной персональной связи по принципу «каждый—каждому» на основе межспутниковой связи.
Система Iridium предназначена для обеспечения следующих видов связи и услуг:
- Дуплексная радиотелефонная связь
- Факсимильная связь
- Передача данных
- Виды услуг:
- Связь между абонентами имеющими персональные терминалы.
- Связь абонентов общей телефонной сети с пользователями персональных спутниковых терминалов
- Передача сигналов оповещения на пейджер
- Определений местоположения (координат) абонентов
Для оказания перечисленных видов услуг компания Motorola предлагает различные переносные малогабаритные (весом до 700 г) и мобильные (весом до 2,5 кг) персональные терминалы. Каждый пользовательский терминал регистрируется в национальной шлюзовой станции, где ему присваивается кодовый номер и оговаривается первоначальное территориальное размещение.
Диапазоны и полосы частот радиолиний
Любой КА орбитальной группировки формирует 48 лучей излучения, образуя каждым лучом на Земле соту диаметром 640 км. В совокупности 48 лучей создают подспутниковую зону диаметром примерно 4500 км. Вся орбитальная группировка формирует квазисплошную подспутниковуго зону, покрывающую всю поверхность Земли. Формирование подспутниковой зоны осуществляется с помощью расположенных на каждом КА шести антенных фазированиых решеток (АФАР), Каждая АФАР формирует восемь лучей. Благодаря применению многолучевых антенн и сотовой структуры обслуживаемой зоны, рабочие частоты в системе Iridium используются многократно. При этом в смежных сотах используются различные частоты, а в каждой восьмой соте, создаваемой орбитальной группировкой, возможно повторение частот. В результате частоты диапазона 1616,0— 1626,5 МГц используются в системе более 150 раз.
Частотный диапазон коммерческой радиолинии:
«Абонент — КА» содержит 64 частотных канала с разносом между ними 160 Кгц (ширина полосы частот каждого канала 126 Кгц)
«КА—абонент» содержит 29 каналов с разносом между ними 350 Кгц (ширина полосы частот каждого канала 280 Кгц)
Таблица 1
Диапазоны частот радиолиний системы Iridium и используемые полосы частот.
Наименование диапазона |
Радиолиния |
Диапазон частот |
Ширина частот полосы канала |
L |
«Абонент— КА» |
1616,0—1625,5 МГц |
126 Кгц |
L |
«КА—абонент» |
1616,0-1626,5 МГц |
280 Кгц |
Ка Ка Кa |
«КА—шлюзовая станция» Шлюзовая станция—КА» Межспутниковая связь «КА—КА» |
19,6 ГГц 29,1-.29,3 ГГц 23,18-23,38 ГГц 29,1-29,3 ГГц |
100 МГц 100 МГц 200 МГц |
Методы доступа
В радиолиниях «абонент — КА» и «КА — абонент» применяется временное разделение каналов, формат много станционного доступа сочетает временное разделение каналов для каждой соты и частотное разделение для смежных сот (FDМА). При помощи фазовой Манипуляции ФМ-4 производится кодирование информации, которое обеспечивает сжатие речевой информации в цифровом виде. Информация о сжатии, а также сигналы циклической и тактовой синхронизации передаются по каналу управления, для чего в радиолинии «КА—абонент» задействовано 4 радиоканала. Коэффициент сжатия. информации (2,2/1) позволяет обеспечить передачу в радиолинии «КА—абонент» 55 речевых каналов на 25 несущих частотах. При передаче радиотелефонной информации вероятность ошибки на бит не выше 0,001, при передаче цифровых данных— 0,000001.
Орбитальная группировка КА формирует на поверхности Земли примерно 2150 сот при использовании 48 лучей АФАР каждого КА. Следовательно, при использовании полосы частот 1616,0— 1626,5 МГц пропускная способность системы составляет 3835 дуплексных телефонных каналов связи.
Радиолиния межспутниковой связи.
Каждый КА орбитальной группировки имеет радиолинии связи с двумя соседними КА, находящимися в одной орбитальной плоскости с ним, и двумя КА в соседних (слева и справа) орбитальных плоскостях.
Для поддержания меж спутниковой
связи на каждом КА имеются четыре
щелевые антенные решетки с коэффициентом
усиления 36 дБ. Точность управления диаграммой
направленности каждой антенны составляет
±5°. Используется полоса частот шириной
200 МГц в диапазоне 23,18-23,38 ГГц. Для
исключения взаимных помех в меж
спутниковых каналах связи
Шлюзовые станции.
Шлюзовая станция состоит
из 3 приемопередающих комплексов. Каждый
комплекс имеет быстродействующую
ЭВМ, в которой хранится банк данных
о персональных терминалах, и коммутационное
оборудование для связи телефонной
сетью общего пользования. В работе
постоянно наладятся два
Несмотря на уникальность реализованных технологий, коммерческих успехов система Iridium не достигла. Свою роль сыграли ошибки в оценке требуемых объемов финансирования на создание орбитальной группировки с заявленными характеристиками (фактические затраты составили примерно 7 млрд долл.). Пропускная способность системы, даже при ее полной загрузке, не обеспечивала себестоимость услуги, позволяющую конкурировать с альтернативными системами подвижной связи и достичь окупаемости вложенных средств в экономически целесообразные сроки. Фактические показатели клиентской аудитории оказались в 15-20 раз ниже расчетных. Компания - оператор системы Iridium в 2000 г. прошла стадию банкротства, в настоящее время ее эксплуатация поддерживается государственными структурами США, коммерческие перспективы не ясны. Выход системы вновь на российский рынок сомнителен, так как владельцы Iridium отказались использовать наземную станцию ГКНПЦ им. Хруничева и лишились лицензии.
1.2 Система спутниковой связи Globalstar
Низко орбитальная глобальная
спутниковая система
Космический сегмент
В состав орбитальной группировки системы Globalstar входят 48 низкоорбитальных спутников-ретрансляторов, размещенных на восьми круговых орбитах (по шесть спутников на каждой). Высота орбит над поверхностью Земля
48 спутников на 8 орбитах составляет 1414км, Параметры орбиты (их наклонение l= 52º) выбраны так, чтобы обеспечить максимальную частоту обслуживания абонентов в средних широтах. Полярные области (выше 70° с. ш. и 70° ю. ш.) космическим сегментом не обслуживаются.
Запуск первой группы КА
осуществляется с 1998г. с помощью
российских ракет-носителей «Протон»
112 спутников за один пуск и «Союз»
(от 4 до 10 спутников за один пуск). Каждый
спутник имеет три системы
стабилизации, которые состоят из
устройств ориентации по Земле и
Солнцу, а также лазерных гироскопов.
Срок активного существования
В системе Globalstar не предусмотрены межспутниковые связи, однако она рассчитана на постоянное двукратное покрытие земной поверхности (в широтном поясе от 70° ю. ш. до 70° с. ш.), которое позволит:
- Обеспечить непрерывную связь при переходе абонента из зоны действия одного луча в зону действия другого луча одного и того же спутника и из зоны действия одного спутника в зону действия другого
- Значительно повысить надежность связи с подвижными абонентами благодаря устранению эффекта затемнения приемной антенны терминала абонента складками рельефа местности за счет когерентного сложения сигналов нескольких спутников, а также сигналов, отраженных от различных препятствий на земной поверхности
Система сможет обеспечить, помимо передачи сигналов служебной (командной) информации, два типа услуг:
- Телефонную, факсимильную и пейджинговую связь
- Определение местоположения (координат) абонентов
Хорошее качество телефонной связи достигается благодаря применению шумоподобных широкополосных сигналов (ШПС) с кодовым разделением каналов. Это позволяет использовать один и тот же диапазон частот с каждом из 16 лучей, которые формируются с помощью многолучевых бортовых антенн.
Для формирования ШПС используются последовательности Уолша. Все сигналы формируются одним источником, но каждый имеет свой определенный временной сдвиг относительно пилот-сигнала. Пилот-сигнал передается нулевой последовательностью функции Уолша (все знаки — нули),
При применении ШПС отраженные от посторонних объектов сигналы суммируются с основным сигналом с помощью многоканальных приемников, что значительно повышает помехозащищенность системы. Это также позволяет осуществлять так называемый мягкий переход абонента из зоны действия одного луча в зону действия другого без потери связи.
Здесь, в отличие от систем с временным или частотным разделением каналов, при переходах связь абонента поддерживается двумя лучами до тех пор, пока уровень сигнала одного из них не станет ниже определенного значения. Такой алгоритм позволяет исключить щелчки в абонентских терминалах, которые могут быть слышны при таких переходах в других системах, а также уменьшить вероятность потери связи.
Пропускная способность каждого канала очень высока благодаря кодовому разделению сигналов и переменной скорости передачи цифрового потока (1200—9699 бит/с). Переменная скорость цифрового потока позволяет обеспечить передачу сигналов служебной (командной) информации в паузах речи.
Точность определения
координат абонентов без
Абонентские терминалы
В настоящее время разработаны
абонентские терминалы, которые
обеспечивают как предоставление услуг
связи, так и определение
- Двухмодульный вариант — Globalstar (GS) и AMPS
- Двухмодульный вариант — GS и GSM
- Двухмодульный вариант — GS и PCS
- Трехмодульный вариант — GS, AMPS и CDMA
- Стандартный абонентский терминал — только для GS
Мощность портативных абонентских терминалов 0,6 Вт, стационарных — 3 Вт.
Шлюзовые станции
Шлюзовая станция состоит из четырех идентичных приемопередающих комплексов, каждый из которых оснащен следящей параболической антенной диаметром 3,4м.
Отсутствие межспутниковых связей в системе Globalstar приводит к значительному росту количества шлюзовых станций (до нескольких сотен).
Основными задачами шлюзовых станций являются организация и поддержание телефонных и пейджинговых каналов, каналов передачи данных, а также обеспечение службы определения координат подвижных объектов,
Среди других функций шлюзовых
станций следует выделить регулировку
уровней мощности абонентских терминалов.
Приемники шлюзовых станций измеряют
уровень сигнала, принимаемого от каждого
абонентского терминала, и сравнивают
его с пороговым, а затем передают
на абонентский терминал кома]8ду на
увеличение или уменьшение его мощности.
Эта процедура позволяет
Создание системы и
ее элементов запланировано на 1993—
1998 гг., срок активной эксплуатации спутниковой
системы — на 1997—2012 гг. Наиболее
сложное звено системы —
Результаты моделирования показывают, что орбитальное построение системы Globalstar оптимизировано для территории США и Западной Европы. В России вне зоны обслуживания остаются труднодоступные северные регионы и трасса Северного морского пути.
Проект Globalstar отличается высокой, степенью проработанности технических решений, что позволяет надеяться на ввод системы в эксплуатацию в планируемые сроки.
С 1996 года Globalstar предоставляет услуги связи в России через совместную с ОАО «Ростелеком» операторскую компанию ЗАО «ГлобалТел». Если рассматривать деятельность регионального оператора отдельно от всей системы, то можно признать ее достаточно успешной. ЗАО «ГлобалТел» активно расширяет спектр услуг и свою клиентскую базу и, прежде всего, в корпоративном и государственном сегментах рынка. «ГлобалТел» подписала соглашение о двустороннем роуминге с сотовой сетью ОАО «Мегафон», с компанией «Алроса» создана система мониторинга автотранспорта. ЗАО «ГлобалТел» осуществляет поставку и установку спутниковых таксофонов системы Globalstar в удаленных и труднодоступниых регионах в рамках своих проектов, а также в проектах своих партнеров, среди которых «Почта России» и межрегиональные телекоммуникационные компании «Связьинвеста».
1.3 Система Orbcomm
Система Orbcomm среди действующих в настоящее время низкоорбитальных систем связи занимает особое положение. Это первая и пока единственная развивающаяся система, вступившая в стадию коммерческой эксплуатации, с постоянно расширяющейся географией рынка услуг. Система имеет 35 малогабаритных и недорогих космических аппаратов (вес 45 кг) на круговых наклонных орбитах высотой около 800 км. Пропускная способность системы рассчитана на подключение более 100 млн абонентов.
Система Orbcomm обладает рядом преимуществ и недостатков по сравнению с ее ближайшими конкурентами, однако в большинстве случаев она является оптимальным дополнением (по техническим и финансовым соображениям) уже существующих систем связи. В частности, при реализации контроля транспортных перевозок предусмотрено взаимодополняющее использование возможностей наземных сотовых систем связи (GSM в Европе либо AMPS на американском континенте) и системы Orbcomm.
Компания Orbcomm успешно разместила часть своих акции на американской бирже NASDAQ, что позволило привлечь дополнительные средства на разработку новых спутников и абонентского оборудования. Имея на сегодняшний день самые дешевые спутниковые терминалы (165 -200 долл.), компания планирует снизить их цену до 100 и впоследствии до 50 долл.
Cистема подвижной спутниковой связи «Садко»
Система предназначена для
организации каналов
подвижной связи в регионах, где создание проводных или сотовых
сетей не является экономически выгодным.
Спутниковая система
связи «Садко» основывает
ся на использовании теле
фонных аппаратов, анало
гичных сотовым трубкам.
Российская система
(рис. 14.1) не похожа на
Iridium или GlobalStar. В
ней используются не де
сятки низколетящих спут
ников, а один или несколь
ко, находящихся на гео
станционарной орбите. Это
ее несколько роднит с сис
темой Inmarsat, но в отли
чие от нее «Садко» обеспе
чит подвижную связь, ког
Рис. 14.1. Система связи «Садко»142
да во время разговора
можно двигаться с любой
расстояние от Земли компенсируется тем, что «у наших спутников
большие уши» – с помощью антенн диаметром более 12 метров уда
ется хорошо «слышать» сигнал от телефона, который по размерам
не отличается от сотовой трубки. Единственное отличие – увеличен
ная складывающаяся антенна. Аппарат может работать и в сотовых
системах типа GSM, а при их отсутствии автоматически переклю
чится на спутник. Кроме того, аппарат поможет сориентироваться
на местности, определить местоположение по навигационным систе
мам GPS или ГЛОНАСС.
Система создается в несколько этапов. На первом действует один
спутник, который охватывает территорию России от Калининграда
до Якутии. Если система покажет, что способна окупаться, то услу
ги будут распространены на всю территорию России и ряд соседних
стран, а потом и на государства, далеко находящиеся от России.
При полной реализации система «Садко» включает дватри гео
стационарных КА, центральную и несколько региональных земных
станций сопряжения.
Пользователями системы являются государственные организа
ции, коммерческие организации, физические лица.
Услуги, предоставляемые системой, – телефонная / факсимиль
ная связь, передача данных, доступ к сети Интернет. Передача дан
ных ведется со скоростями 2,4; 4,8 и 9,6 кбит/с. Скорость доступа в
Интернет – до 96 кбит/с.
«Садко» воплощает в себе самые передовые технологии ведущих
российских и зарубежных фирм, являющихся лидерами спутнико
вой промышленности. Сочетание в конструкции КА отработанных
элементов, используемых прежде всего в комплексе служебных сис
тем, и новых разработок в составе полезной нагрузки обеспечивает
одновременно высокую надежность и высокую эффективность рабо
ты космического аппарата.
Платформа 727М, созданная специально для этой системы, пост
роена по негерметичной схеме, что существенно улучшило массога
баритные показатели и расчетный срок существования. Часть аппа
ратуры для служебного борта и полезная нагрузка для КА «Садко»
закуплены за рубежом.
Полезная нагрузка КА включает ретранслятор Lдиапазона, фор
мирующий 40 лучей с помощью двух зонтичных антенн большой раз
мерности. Эти лучи равномерно
покрывают практически всю
торию России, за исключением Чукотки и Сахалина. Рабочий диапа
зон абонентской линии Lдиапазона и на прием, и на передачу соста
вит 34 МГц. Поставщиком многолучевой передающей антенны яв143
ляется канадская компания SPAR, имеющая опыт в подобных раз
работках.
Основные характеристики КА «Садко» на базе платформы 727М
следующие:
размещение спутника – геостационарная орбита;
масса на орбите 2650 кг;
мощность системы
погрешность ориентации на Землю ±0,1;
погрешность позиционирования на орбите ±0,1;
срок активного существования 12 лет;
средства выведения – ракета носитель «ПротонМ» с РБ «БризМ».
Для обеспечения фидерной связи на КА также будет стоять один
ретранслятор Cдиапазона, формирующий один фиксированный луч.
Рабочий диапазон абонентской линии Cдиапазона на прием и пере
дачу составит 300 МГц.
Основные характеристики полезной нагрузки:
масса 1170 кг;
энергопотребление 6300 Вт;
суммарная эффективная изотропно излучаемая мощность 73 дБ·Вт;
добротность 15 дБ/К.
Основные характеристики антенн (одинаковы как для приемной,
так и для передающей антенны):
количество лучей в Lдиапазоне 40;
ширина луча по уровню –3 дБ не более 1,3;
уровень пересечения трех лучей –2,8 дБ;
повторное использование частоты через два луча;
пропускная способность системы 3500–4000 каналов;
количество абонентов в системе 400000–500000.
Наземный комплекс управления включает в себя три телепорта,
расположенные в Москве, Красноярске, Хабаровске. Сейчас этот ком
плекс используется для управления геостационарными КА «ЭкранM»,
«Галс», «Экспресс» и «ЭкспрессА». Комплекс будет дооснащен аппа
ратными и программными средствами для управления КА «Садко».
Система "Памир" и компания "Сабтел"
Система "Памир", принадлежащая к разряду так называемых сетей малых станций (VSAT - Very Small Aperture Terminal), использует геостационарные спутники "Горизонт" и "Экспресс". Развитие, поддержку и эксплуатацию обеспечивает отечественная фирма "Сабтел", существующая на российском рынке с 1993 года. Учредителями ЗАО "Сабтел" стали РТИ им. А. Минца, КБ "Импульс" и Государственное предприятие "Космическая связь" (ГПКС). Компанией "Сабтел" был создан полнофункциональный комплекс отечественного оборудования наземных станций сети на базе геостационарных спутников, полностью отвечающий международным стандартам связи. К началу 1998 года компания установила и поддерживает сеть из 80 абонентских наземных станций, обслуживающих различные регионы страны: от 20 град. западной долготы до 180 град. восточной долготы и от 15 до 80 град. северной широты. Передача информации осуществляется по закрепленным (выделенным) и незакрепленным цифровым каналам связи (режим DAMA). Скорость передачи по выделенному каналу - 64 Кбит/с, по каналу DAMA - 24 Кбит/с. Космический сегмент представляет собой стволы геостационарных спутников-ретрансляторов "Горизонт" и "Экспресс", а наземный может использовать наземные станции трех типов: координирующие, узловые многоканальные и одноканальные абонентские станции. Координирующая станция служит для управления сетями связи с незакрепленными каналами. Узловые станции "Атлет" (диаметр антенны 5 м, число каналов - до 32) и "Бегун" (диаметр антенны 2,5 м, число каналов - от 1 до 4) предназначены для работы в диапазонах частот 4-6 ГГц (пропускная способность канала до 64 Кбит/с), а также для сопряжения цифровых спутниковых каналов с наземными сетями общего пользования. Доступ наземной станции к ретранслятору осуществляется по методу частотного разделения каналов с передачей каждого из них на отдельной несущей частоте. Абонент подключается непосредственно к узловой станции, при этом координирующая станция выполняет установление или отмену соединения в режиме DAMA, автоматически анализирует вызовы абонентов, выбирает частоты связи для вызывающей и вызываемой станций, устанавливает рабочие частоты и режимы каналов.

- Российские особенности проявления мирового финансового кризиса
- Российские предприниматели и меценаты
- Российские примеры позиционирования и ребрендинга
- Российские природные ресурсы и их роль в экономике
- Российские производители программных продуктов
- Российские профессиональные организации бухгалтеров в РФ
- Российские реформаторы конца XIX - начала ХХ веков
- Российские информационные агентства
- Российские компании на мировом рынке: опыт и тенденции развития
- Российские компьютерные системы бронирования
- Российские корпорации в современной экономике
- Российские либералы 40-х гг. XIX в.: западники и славянофилы
- Российские менеджеры
- Российские меценаты и коллекционеры