一种基于星座信号覆盖范围内自组网络应用的方法与流程

文档序号:35701982发布日期:2023-10-12 01:30阅读:57来源:国知局
一种基于星座信号覆盖范围内自组网络应用的方法与流程

本发明属于6g卫星星座,具体涉及一种基于星座信号覆盖范围内自组网络应用的方法。


背景技术:

1、卫星是依靠地球万有引力提供向心力飞行的航天器,始终以一定速度绕地球飞行。一般来说,卫星是不能够固定在地球某点的上空的,其覆盖区域随着时间的变化而不断变化,在大多数情况下,单靠一颗卫星是难以实现全球或特定区域的不同断通信的,因需要多颗卫星协同工作,完成如果多卫星之间保持固定的时空关系,形成定的空间几何构型,那么这些卫星就构成了卫星星座。

2、卫星星座构型是对星座中卫星的空间分布、轨道类型以及卫星间关系的描述,星座设计技术直接决定了卫星网络采用的组网结构类型,在很大程度上影响了网络中的链路状态收集、路由计算及分组转发。目前现有技术中存在对地覆盖能力在满足卫星星座对地覆盖能力基本条件的情况下卫星数目多余的问题,以及星座设计过程中选择的轨道类型不合适的问题。


技术实现思路

1、本发明所要解决的技术问题是针对上述现有技术的不足,提供一种基于星座信号覆盖范围内自组网络应用的方法,通过6g结合人工智能感知节点实现局部分布星座提供自组织网络应用,可解决目前现有技术中存在对地覆盖能力在满足卫星星座对地覆盖能力基本条件的情况下卫星数目多余的问题,以及星座设计过程中选择的轨道类型不合适的问题。

2、为实现上述技术目的,本发明采取的技术方案为:

3、一种基于星座信号覆盖范围内自组网络应用的方法,包括:

4、步骤一、选择局部分布星座的轨道类型并在满足卫星星座对地覆盖能力基本条件后,减少卫星数目;

5、步骤二、当局部分布星座在收到航天任务后通过构建自组网无线网络系统实现多方位和多维度数据的感知和采集。

6、为优化上述技术方案,采取的具体措施还包括:

7、上述的步骤一根据光照、载荷作用距离、相对距离变化、空间环境的影响及卫星间的相互运动关系进行轨道类型选择,并采用ai技术对各海拔高度卫星的初始覆盖能力进行预测;

8、所述轨道类型包括圆形轨道和椭圆形轨道。

9、上述的步骤二中,首先构建弹性通信网络智能自主运维管理系统,包括智能感知子系统、分析决策子系统、匹配执行子系统;

10、当局部分布星座在收到航天任务后,局部分布星座通过智能感知子系统结合太赫兹技术组建空中自组网无线网络系统对航天任务进行局部组网并完成任务;

11、所述智能感知子系统各子节点通过接收器存储及分析无线电波传递过来的数据;

12、将分析结果上报分析决策子系统后,分析决策子系统下达指令给匹配执行子系统,匹配预置方案后告之星座所属范围内卫星执行各种预置方案。

13、上述的太赫兹技术用于当无线信号衰减严重及强信号干扰时,通过将原始的发送信号转换成太赫兹波并在地面上空形成智能环境中的等离子体反射阵列,将无线信号传递给地面接收端,并由向空中发送信号。

14、上述的太赫兹技术采用的无线信号增强预测模型为:x(k+1)=x(k)×p

15、式中:x(k)表示趋势分析与预测对象在t=k时刻的状态向量,p表示一步转移概率矩阵,x(k+1)表示趋势分析与预测对象在t=k+1时刻的状态向量。

16、上述的步骤二中,通过星间切换程序,在轨道运行到不同位置时根据接收的航天任务不同,进行混合和单一星座切换。

17、上述的星间切换程序的条件为:(re+h)cos(alpha/2)>=re+hp

18、h为卫星高度,hp为星间链路与地球表面的距离,re为地球半径。

19、上述的局部分布星座在无线电波信号波动超过衰减阈值时,采用星座的中继节点hfh和uav部署信号接收器过滤干扰,达到增强信号目的,加强hfh和uav信号覆盖面积。

20、上述的衰减阈值分为:雨水通信无线电波衰减率阈值;云、雾通信无线电波衰减率阈值;降雪通信无线电波衰减率阈值;沙尘气候特征衰减率阈值。

21、本发明具有以下有益效果:

22、1、充分考虑了例如光照、载荷作用距离、相对距离变化、空间环境的影响及卫星间的相互运动关系等各个方面的因素进行轨道选择;采用ai技术对各海拔高度卫星的初始覆盖能力进行了精准预测;

23、2、局部分布星座通过智能感知子系统结合太赫兹组建空中自组网无线网络系统针对航天任务进行局部组网并完成任务,而不用现有技术完成一次任务需要所有卫星的合作。

24、3、智能感知子系统结合太赫兹组建空中自组网无线网络系统;当无线电波信号波动超过衰减阈值,采用星座的中继节点hfh和uav部署信号接收器过滤干扰达到增强信号目的,加强hfh和uav信号覆盖面积。



技术特征:

1.一种基于星座信号覆盖范围内自组网络应用的方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的一种基于星座信号覆盖范围内自组网络应用的方法,其特征在于,所述步骤一根据光照、载荷作用距离、相对距离变化、空间环境的影响及卫星间的相互运动关系进行轨道类型选择,并采用ai技术对各海拔高度卫星的初始覆盖能力进行预测;

3.根据权利要求1所述的一种基于星座信号覆盖范围内自组网络应用的方法,其特征在于,所述步骤二中,首先构建弹性通信网络智能自主运维管理系统,包括智能感知子系统、分析决策子系统、匹配执行子系统;

4.根据权利要求3所述的一种基于星座信号覆盖范围内自组网络应用的方法,其特征在于,所述太赫兹技术用于当无线信号衰减严重及强信号干扰时,通过将原始的发送信号转换成太赫兹波并在地面上空形成智能环境中的等离子体反射阵列,将无线信号传递给地面接收端,并由向空中发送信号。

5.根据权利要求4所述的一种基于星座信号覆盖范围内自组网络应用的方法,其特征在于,所述太赫兹技术采用的无线信号增强预测模型为:x(k+1)=x(k)×p

6.根据权利要求3所述的一种基于星座信号覆盖范围内自组网络应用的方法,其特征在于,所述步骤二中,通过星间切换程序,在轨道运行到不同位置时根据接收的航天任务不同,进行混合和单一星座切换。

7.根据权利要求6所述的一种基于星座信号覆盖范围内自组网络应用的方法,其特征在于,所述星间切换程序的条件为:(re+h)cos(alpha/2)>=re+hp

8.根据权利要求1所述的一种基于星座信号覆盖范围内自组网络应用的方法,其特征在于,所述局部分布星座在无线电波信号波动超过衰减阈值时,采用星座的中继节点hfh和uav部署信号接收器过滤干扰,达到增强信号目的,加强hfh和uav信号覆盖面积。

9.根据权利要求8所述的一种基于星座信号覆盖范围内自组网络应用的方法,其特征在于,衰减阈值分为雨水通信无线电波衰减率阈值;云、雾通信无线电波衰减率阈值;降雪通信无线电波衰减率阈值和沙尘气候特征衰减率阈值。


技术总结
本发明公开了一种基于星座信号覆盖范围内自组网络应用的方法,包括:考虑各方面的因素进行轨道选择;采用AI技术对各海拔高度卫星的初始覆盖能力进行精准预测;当局部分布星座在收到航天任务后,局部分布星座通过智能感知子系统结合太赫兹技术组建空中自组网无线网络系统;智能感知子系统各子节点通过接收器存储及分析无线电波传递的数据;将分析结果上报分析决策子系统后下达指令给匹配执行子系统匹配预置方案;当无线电波信号波动超过衰减阈值进行信号增强。可解决目前现有技术中存在对地覆盖能力在满足卫星星座对地覆盖能力基本条件的情况下卫星数目多余的问题,以及星座设计过程中选择的轨道类型不合适的问题。

技术研发人员:朱文进,王玉梁,李忠,姚炳良,江源,朱廷俊,王勋哲,杜忠田,康辉,刘婷雯,隋海鹰,刘悦,韩冬,刘少卿,满新宇,陈杨,槐正,徐冬冬
受保护的技术使用者:中电信数智科技有限公司
技术研发日:
技术公布日:2024/1/15
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1