发明名称 用于低地球轨道卫星之动态卫星滤波器控制器
摘要 一种可用以减少含有RF转频器之通讯卫星的电力消耗之方法。该方法包含了(a)操作至少一个闸道器,藉以导出一份关于至少在服务区域内的某局部里,该转频器按时间与位置为函数之需求量的历史记录;(b)利用该历史记录而预测出该转频器在该服务区域内于未来按时间与位置为函数之需求量;以及(c)根据所预估之末来需求量,改变该转频器的输入滤波器频宽,藉以减低所接收而为该转频器所放大的杂讯量。该改变作业步骤里包括了各项前置步骤,即根据预估之需求量来产生一滤波器频宽设计时程;然后存放该滤波器频宽设计时程于卫星记忆体中,以便在相对于该服务区域当地时间之某些预定时点上,及/或有关于相对该服务区域的某些预定位置处,改变该输入滤波器频宽。而预估的步骤,为某多重射束转频器接收天线的个别射束之函数,推算出未来的需求量,且变动的步骤最好是以射束的基础成分来改变其频宽为佳。
申请公布号 TW480848 申请公布日期 2002.03.21
申请号 TW089118803 申请日期 2000.09.14
申请人 全球星公司 发明人 劳伯A 怀得曼;爱德华 贺胥费得
分类号 H04B7/185 主分类号 H04B7/185
代理机构 代理人 林镒珠 台北市长安东路二段一一二号九楼
主权项 1.一种通讯卫星,其系包括:一RF转频器,其中含有一接收天线、一具可程式化频宽之输入滤波器、一接收放大器、传送放大器以及一共同串联耦接的传送天线,以及一输入滤波器控制器,具有一个耦接至该输入滤波器的输出端,而当卫星绕行于轨道上时,可程式设计该滤波器的频宽。2.如申请专利范围第1项之通讯卫星,进一步包含一卫星资料处理器,其输出端耦接至该输入滤波器控制器输入端,而该卫星资料处理器可回应于既存于该卫星之内的输入滤波器频宽设计时程,以根据该时程而启动设计该输入滤波器的频宽。3.如申请专利范围第1项之通讯卫星,其中该输入滤波器控制器回应于从地面站所传来而存放于该卫星之内的输入滤波器频宽设计时程,以根据该时程而启动设计该输入滤波器的频宽。4.如申请专利范围第1项之通讯卫星,其中该输入滤波器控制器回应于从地面站所传来的输入滤波器频宽设计时程,以根据该时程而启动设计该输入滤波器的频宽。5.如申请专利范围第1项之通讯卫星,其中该接收天线接收来自于多个使用者终端的逆向上行链路传送作业,并且其中该传送天线可将逆向下行链路传送作业传送给地面站。6.如申请专利范围第1项之通讯卫星,其中该输入滤波器控制器可于卫星绕行地球时,按照对转频器的历史需求函数,来程式设计该输入滤波器频宽。7.如申请专利范围第1项之通讯卫星,其中该输入滤波器控制器可于该卫星绕行地球时,按照对转频器的预估需求函数,来程式设计该输入滤波器频宽。8.如申请专利范围第1项之通讯卫星,其中该输入滤波器控制器可回应于既收从地面站控制器所产生之指令,按即时方式来程式设计该输入滤波器频宽。9.如申请专利范围第1项之通讯卫星,其中该输入滤波器控制器可回应于该卫星所产生之指令,即时程式设计该输入滤波器频宽。10.如申请专利范围第1项之通讯卫星,其中该输入滤波器控制器可根据预存于卫星记忆体内的指令来程式设计该输入滤波器频宽。11.一种可用以减少含有RF转频器之通讯卫星电力消耗的方法,其系包含下列步骤:操作至少一个闸道器,藉以导出一份关于至少在服务区域内的某局部里,该转频器按时间与位置为函数之需求量的历史记录;利用该历史记录,预测出该转频器在该服务区域内按时间与位置为函数之未来需求量;以及根据所预估之未来需求量,改变该转频器的输入滤波器频宽,藉以减低所接收而为该转频器所放大的杂讯量。12.如申请专利范围第11项之方法,其中该改变步骤中包括诸多如下前置步骤:根据预估之需求量来产生一滤波器频宽设计时程;以及存放该滤波器频宽设计时程于卫星记忆体中,以便在该服务区域内相对于当地时间之某些预定时点上,改变该输入滤波器频宽。13.如申请专利范围第11项之方法,其中该改变步骤中包括诸多如下前置步骤:根据预估之需求量来产生一滤波器频宽设计时程;以及存放该滤波器频宽设计时程于卫星记忆体中,以便在相对于该服务区域的某些预定位置处,改变该输入滤波器频宽。14.如申请专利范围第11项之方法,其中该预测步骤可为某多重射束转频器接收天线的个别射束之函数,推算出未来的需求量。15.如申请专利范围第11项之方法,其中该预测步骤可为某多重射束转频器接收天线的个别射束之函数,推算出未来的需求量,并且其中的改变步骤可按射束的基础成份更改其射束之频宽。16.一种用以操作一类型之行动卫星通讯系统的方法,该类型包括一通讯卫星星座示图,各个含有一逆向链路转频器以便将自使用者终端而来的RF信号传到闸道器处,包含下列步骤:操作多个闸道器中之各个闸道器,藉以导出一份在各个由该等闸道器所伺服之服务区域内的某局部里,该转频器按时间与位置为函数之需求量的历史记录;利用该历史记录,预测出该星座示图各个卫星之转频器,在该服务区域内按时间与位置为函数之未来需求量;以及根据所预估之未来需求量,改变该星座示图各个卫星之转频器里至少一个输入滤波器的频宽,藉以减低所接收而为该转频器所放大的杂讯量。17.如申请专利范围第16项之方法,其中该改变步骤,包含下列前置步骤;根据预估之需求量来产生一滤波器频宽设计时程;以及存放该滤波器频宽设计时程于卫星记忆体中,以便在相对于该服务区域当地时间之至少一个预定时点上,或在该服务区域的一预定位置处,改变该输入滤波器频宽。18.如申请专利范围第16项之方法,其中该预测步骤为某多重射束转频器接收天线的个别射束之函数,推算出未来的需求量,并且其中的改变步骤可按射束的基础成分更改其频宽。19.如申请专利范围第16项之方法,其中以时间与位置函数来导出该转频器之需求历史记录的步骤,也考虑到各种会应用该转频器的终端型态。20.一种通讯卫星,其系包括:一前向链路RF转频器,其中含有一馈送器上行链路接收天线、一接收放大器、一具可程式化频宽之滤波器、一传送放大器和一共同串联耦接的服务下行链路传送天线;以及一滤波器控制器,具有一个耦接至该滤波器的输出端,而当卫星绕行于轨道上时,可用以程式设计该滤波器的频宽,藉此减少馈送器上行链路对服务下行链路传送电力的干扰效应。图式简单说明:图1A为绘示某根据先前技艺而建构与运作之行动式卫星系统,其冲星转频器的一般性作业之方块图;图1B为绘示某根据本发明教示而建构与运作之行动式卫星系统,其卫星转频器的一般性作业之方块图;图2A-2D各者为代表先前技艺卫星转频器之略图;图3为代表根据本发明实施例的卫星之方块图;图4显示出各种卫星轨道组态与覆盖区域;图5为某卫星、使用者终端与闸道器之方块图,可用于显示前向与逆向的服务(话务)及馈送链路;图6为简化之整体系统层面图;图7为如图3所示卫星之回返链路转频器,以及表示出射束模型的略图;图8首先出现于图6内的地面作业控制中心,与其外部连线之方块图;图9首先出现于图6内的卫星作业控制中心,与其外部连线之方块图;图10描绘某范例性单一卫星轨道,其中该卫星系绘示于各个本地时点上在该单一轨道内的诸多位置,并进一步显示对卫星逆向链路转频器上的话务(需求量)变化性。图11系以地理方式,对于三个如图10所述卫星的射束,描绘出其话务与相对应而按时间函数的方式表示之滤波器组态。图12描绘一48颗且各者具16条射束之卫星的星座示图,其时间「快照」图示,其中诸项具有高于经启动之最小频宽値的射束,系按加深阴影所表示。图13描绘另一卫星实施例,该者合有一共板式话务感测系统;图14为某一根据本发明,而用以降低具有RF转频器之通讯卫星电力消耗方法之逻辑流程图;以及图15为根据本发明进一步特点,具可调式或可交换式窄频滤波器之前向链路转频器的简化方块图。
地址 美国