Wie erzeugen kommerzielle Rundfunksatelliten in GEO solch sorgfältig geformte Signalausleuchtzonen?

SES-10 wird in wenigen Tagen beim ersten kommerziellen Start von Space-X mit einer recycelten Rakete gestartet.

Screenshots von den drei Links (Brasilien, Mittelamerika , Südamerika ) auf der Satbeams- Seite für SES-10 .

50 Hochleistungs-Ku-Band-Transponder zur Bereitstellung einer hervorragenden Abdeckung des Golfs von Mexiko, zur Versorgung des spanischsprachigen Südamerikas in einem einzigen Strahl und zur vollständigen Abdeckung Brasiliens mit der Fähigkeit, die Öl- und Gasexploration vor den Küsten Brasiliens zu unterstützen. Es wird die Kapazität ersetzen, die derzeit von den Satelliten AMC-3 und AMC-4 von SES an diesem Standort bereitgestellt wird, und zusätzliche Kapazität nach Mexiko, Mittelamerika, Südamerika und in die Karibik bringen. Die leistungsstarken, maßgeschneiderten und flexiblen Strahlen werden Direct-to-Home-Rundfunk-, Unternehmens- und Mobilitätsdienste bereitstellen.

Fußabdrücke werden auch auf der SES-Seite für SES-10 gezeigt , was darauf hinzudeuten scheint, dass 55 Ku-Band-Transponder verwendet werden, um diese Strahlen zu formen. Vergleichen Sie mit anderen SES-Footprints . Ich glaube, "HTS" steht für "High Throughput Satellite".

Ich habe versucht, Bilder zu finden, wie SES-10 tatsächlich entfaltet und im Orbit eingesetzt aussehen würde, aber es ist schwierig. Ich frage mich, ob ein flaches, phasengesteuertes Array zur Strahlformung verwendet wird oder ob es sorgfältig geformte Transpondergruppen in der Brennebene jeder Schüssel gibt, und es ist die Form des Transponder-Clusters für jede Schüssel, die die Form des Fußabdrucks erzeugt ? Während bestimmte Details urheberrechtlich geschützt sein können, sind geformte Fußabdrücke für kommerzielle Satelliten mittlerweile so gut etabliert, dass es etwas geben muss, das zumindest in einigen technischen Details beschreibt, wie dies gemacht wird.

unten x2: Screenshots von den drei verlinkten Seiten von hier .

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unten: Aus der Bildergalerie von SES-10 .

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unten: Von Spaceflight Now .

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Einige Informationen sind in Wikipedia zu finden: en.wikipedia.org/wiki/Beamforming en.wikipedia.org/wiki/Phased_array
Einige weitere Informationen in diesem Papier: hft.uni-hannover.de/uploads/tx_tkpublikationen/lk_pap3.pdf
@Ohsin oh danke! Das habe ich gestern gesucht; Ich war mir sicher, dass ich etwas über fußabdruckformende Reflektoren geschrieben hatte, aber ich konnte es nicht finden. Jetzt habe ich auch hier einen Link dazu eingefügt .

Antworten (2)

Ich kann nicht speziell für die Technologie von SES-10 sprechen, da ich (noch) nicht damit gearbeitet habe, aber bei dem vorherigen GEO-Raumschiff, an dem ich gearbeitet habe, besteht die Idee darin, das Strahlungsmuster zu ändern. Insbesondere sind traditionelle Antennen auf GEO Bird nicht so glatt, wie Sie es normalerweise bei einer Parabolantenne zu Hause bekommen würden. Durch Hinzufügen von "Bumps" in die Antenne kann das Signal in die eine oder andere Richtung gelenkt werden. Dadurch kann das Signal in einigen Bereichen verstärkt und in anderen vollständig ausgelöscht werden (indem es sich selbst stört, wenn es die Antenne verlässt).

Ich habe versucht, ein gutes Bild der Unebenheiten an den Antennen zu finden, aber das beste öffentliche Bild, das ich bisher gefunden habe, ist unten. Beachten Sie, dass das Licht des Raums nicht gleichmäßig auf der Antenne reflektiert wird (dies ist besonders am oberen Teil der Antenne sichtbar).

Weltraumantenne

Ja, ich sehe es. Das ist sinnvoll, die Topographie des Reflektors erzeugt eine statische Phasenmodulations-Nur-Modulation der Wellenfront. In diesem Fall führt ein einzelner Speisepunkt im Fokus zu einem geformten Strahl.
Hoppla, das soll "Phase-only-Modulation" sein

Das obige Bild zeigt keinen geformten Reflektor (ich weiß, weil ich in diesem Projekt gearbeitet habe), es ist eher ein optischer Effekt, der durch eine leichte Abweichung der Oberfläche entsteht, die im optischen Effekt verstärkt wird, da die Kamera ihn in den Lichtwellenlängen auswertet (viel kleiner als die der Antennenarbeitsfrequenzen).

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