3月5日14时01分,我国在西昌卫星发射中心用长征二号丙运载火箭,成功将我国首次批量研制的银河航天02批批产卫星(包括“北邮-银河号”卫星在内的六颗低轨宽带通信卫星和一颗遥感卫星)送入预定轨道,发射任务获得圆满成功。该批卫星主要用于低轨互联网星座组网技术和服务能力验证,以及通信遥感技术融合试验。此次成功发射验证了我国具备建设卫星互联网巨型星座所必须的卫星低成本、批量研制以及组网运营能力,对于推动我国商业低轨卫星通信遥感一体化技术发展具有积极意义。
低轨卫星通信遥感融合:架构、技术与试验
彭木根1,张世杰2,3,许宏涛1,张梦菲1,孙耀华1,程瑛3
1. 北京邮电大学网络与交换技术国家重点实验室,北京 100876;
2. 银河航天(北京)科技有限公司,北京 100192;
3. 媒体融合生产技术与系统国家重点实验室,北京 100803
【摘 要】低轨卫星系统是获取空间信息和破解宽带数字鸿沟的重要基础设施之一,通信与遥感融合是解决现有遥感和通信分治、卫星重置、应急业务响应不及时等问题的有效途径。概述了低轨通信和遥感卫星系统的现状,针对通信和遥感融合需求,提出了通信遥感融合方案及体系架构,阐述了基于该体系架构的硬件组成及融合试验方案,最后探讨了相关挑战和未来发展。【Abstract】Low earth orbit (LEO) satellite system is one of the most important infrastructures to gather spatial information and break the broadband digital divide. The integration of communication and remote sensing is an effective way to solve the existing problems of system independence, satellite resource waste, and late response to emergency service requests. Firstly, the status of communication and remote sensing in LEO satellite systems were outlined, and then a communication and remote sensing integrated scheme and architecture were put forward to meet the integration requirements. In addition, a hardware composition and corresponding experiment based on this architecture was introduced. Finally, the relevant challenges and future development were discused.
【key words】integration of communication and remote sensing, LEO satellite, real-time remote sensing and transmission
论文引用格式:
彭木根, 张世杰, 许宏涛, 等. 低轨卫星通信遥感融合:架构、技术与试验[J]. 电信科学, 2022, 38(1): 13-24.
PENG M G, ZHANG S J, XU H T, et al. Communication and remote sensing integrated LEO satellites:architecture, technologies and experiment[J]. Telecommunications Science, 2022, 38(1): 13-24.
0 引言
低轨遥感卫星系统为对地观测提供了数据保障,已广泛应用于森林火灾监测、应急救援、大气观测等领域,促进了社会与经济发展,同时在国防领域的重要战略地位也日益凸显。另一方面,低轨宽带通信卫星近年来受到广泛关注,美国以OneWeb、Starlink为代表的低轨商业互联网星座已进入快速建设期,并为“黑杰克”“空间传输层”等项目提供服务;我国也相继提出了鸿雁星座、虹云工程等一系列低轨星座发展计划,在商业等领域均有巨大应用前景。现有遥感系统采用周期性、批处理的运行方式,存在卫星过顶时间短、地面接收资源不足、各处理环节相对独立烦杂等问题,难以满足大量、低时延的遥感信息获取需求。为解决上述问题,结合低轨卫星通信系统的发展,以及节省有限的低轨卫星载荷、轨道和频率等宝贵资源,低轨卫星系统的遥感和通信融合大势所趋。实际上,6G的一个重要技术特征就是采用非体面网络(non-terrestrial network,NTN),在提供10 100倍于5G传输速率的同时,开发新的空中接口,实现传感、通信、导航、计算的融合。为克服传统遥感卫星系统性能瓶颈,通信遥感功能可依托低轨卫星进行融合,最终实现即感即传的愿景。具体而言,通过在低轨卫星上同时搭载通信与遥感载荷,并借助在轨任务调度与信息智能分发、高速综合信号处理、地面站网资源融合管控等关键技术,提升遥感数据分发速率和遥感任务实时响应能力。国内外对卫星遥感通信融合展开了初步研究。文献设计了一个快记录慢发布模式的遥感数据传输子系统和对应的下行链路,实现了数据无损压缩准实时下传。针对遥感卫星的通信任务规划,文献综合考虑数据采集链中的各类资源,提出了一个标签约束最短路径的框架以实现快速响应。针对多星协同问题,文献比较了地面和低轨小星座无线感知网络的异同,提出一种从卫星负责感知、主卫星负责与地面站通信的多星协同通感方案。此外,文献基于具备星间链的Walker低轨遥感星座提出了一种遥感数据转发算法,能够最小化遥感数据请求和数据下传的时间。通过在应急导航/通信系统中集成地球观测信息、在地面/卫星混合网络基础设施中集成纳米卫星,文献提出了面向应急场景的通信、导航、遥感三网协同方法。与此同时,各国关于卫星通感融合的相关项目也在推进当中:2018年,美国国防高级研究计划局发起“黑杰克”项目,计划开发一个搭载军用通信、导航、侦察、预警等多类任务载荷的自主智能低轨星座;美国陆军融合项目计划借助低轨星座通信传输能力连接传感器与作战武器,构建20秒杀伤链;俄罗斯于2018年提出打造通导遥一体化星座——“球体”,提供宽带通信、机器对机器通信、侦察、导航等多种功能;针对集成遥感、通信、导航系统的空间基础设施,我国在《国家民用空间基础设施中长期发展规划(2015—2025年)》中提出了一星多用、多星组网、多网协同、数据集成发展的思路。总体来说,基于低轨星座的遥感通信融合研究已取得一些进展,但低轨卫星同时部署遥感和通信载荷的试验目前尚无公开案例。1 低轨卫星遥感技术发展
遥感起源于航空探测,经过半个多世纪的发展,现代遥感系统借助光学相机、合成孔径雷达(synthetic aperture radar,SAR)等传感器,接收来自地球空间的各种电磁波信息并进行处理分析,能实现全天候观测从而得到目标的物理特征及变化规律,具有宏观动态的优点。随着遥感技术在生态环境监测、国防战略安全等领域应用愈加广泛,全球各国积极组织遥感卫星技术研发,空间分辨率、时间分辨率等性能指标不断提高。
1.1 国内外研究现状
全球在轨运行的遥感卫星主要运行在300 800 km的低轨道,运行速度快、周期短,相比于无人机、浮空器等遥感类型具备独有的周期性广域覆盖和全球快速访问优势,因此遥感卫星建设已成为各国科技发展竞争的焦点,美国、法国、俄罗斯、日本、欧洲航天局等国家和机构均展开了卫星遥感系统的建设和规划。目前具有代表性的先进高分辨率系统有美国的WorldView系列、法国的SPOT系列、加拿大的RadarSat系列以及中国“高分”系列等。总体而言,全球低轨遥感卫星规模不断壮大,美国在其中仍处于领先水平。我国航天事业发展40多年,现已跻身航天大国行列,卫星事业正面临难得的发展机遇。基于我国全球发展战略和国民经济产业发展需求,近年来国家接连论证发布了《高分辨率对地观测系统重大专项》《国家民用空间基础设施中长期发展规划(2015—2025年)》和《中国面向全球的综合地球观测系统十年执行计划(2016—2025年)》,计划构建多分辨率配置、多观测技术组合的卫星遥感系统以提升全球观测和数据获取能力,加快中国的空间信息与应用技术发展。
1.2 传统遥感卫星体系架构
卫星遥感系统完成一次任务操作,涉及的环节包括指令上注、数据获取、星上处理、数据下传、数据处理与分发。遥感卫星的工作模式则包括成像记录、数据回放、准实时数传任务等10种,同一时刻只能工作在一种工作模式中,具体由运控指令进行控制。传统遥感卫星系统的体系架构如图1所示,由卫星平台、有效载荷、星地链路、地面系统4个子系统组成,各系统有序协同配合,完成遥感作业。