張春磊(中國電子科技集團(tuán)公司第三十六研究所)
美軍“移動(dòng)用戶目標(biāo)系統(tǒng)”與“特高頻后繼”衛(wèi)星性能對(duì)比分析
張春磊(中國電子科技集團(tuán)公司第三十六研究所)
2015年1月21日,美國宇宙神-5火箭發(fā)射了第3顆“移動(dòng)用戶目標(biāo)系統(tǒng)”(MU05)。今年8月,還將發(fā)射第4顆“移動(dòng)用戶目標(biāo)系統(tǒng)”。在“轉(zhuǎn)型通信衛(wèi)星”(TSAT)項(xiàng)目取消后,美軍通信衛(wèi)星逐步形成了“窄帶、寬帶、受保護(hù)”三位一體的體系。其中窄帶通信衛(wèi)星為“移動(dòng)用戶目標(biāo)系統(tǒng)”衛(wèi)星,其主要用戶是美國海軍,用來替換傳統(tǒng)的“特高頻后繼”(UFO)衛(wèi)星;寬帶通信衛(wèi)星為“寬帶全球衛(wèi)星”(WGS),用來替代“國防衛(wèi)星通信系統(tǒng)”(DSCS);受保護(hù)通信衛(wèi)星為“先進(jìn)極高頻”(AEHF)衛(wèi)星,用來替換“軍事星”(Milstar)。當(dāng)然,所謂“替換”并非一蹴而就完成的,目前仍處于新舊軍用通信衛(wèi)星共存期,其中,美國海軍的主要通信衛(wèi)星即窄帶系統(tǒng),就是“特高頻后繼”和“移動(dòng)用戶目標(biāo)系統(tǒng)”。
“特高頻后繼”衛(wèi)星
特高頻(UHF)衛(wèi)星一直是軍用衛(wèi)星通信的主力,是最有效的軍用通信頻段,可穿透叢林覆蓋、嚴(yán)酷的天氣環(huán)境以及復(fù)雜的地形。美國所有的部隊(duì)及其部分盟軍都使用海軍的衛(wèi)星進(jìn)行窄帶通信。在美軍的衛(wèi)星通信用戶中,有超過60%的用戶都是使用特高頻進(jìn)行通信,各軍種部署的特高頻終端超過數(shù)萬臺(tái),終端類型超過50個(gè),其中有許多都是面向戰(zhàn)場(chǎng)應(yīng)用的小型、便攜式終端。
美國海軍的特高頻通信衛(wèi)星系統(tǒng)主要經(jīng)歷了“艦隊(duì)衛(wèi)星通信系統(tǒng)”(FLTSATCOM)+“租賃衛(wèi)星”(LEASAT)到”特高頻后繼”再到”移動(dòng)用戶目標(biāo)系統(tǒng)”這3個(gè)階段。1994-2000年,隨著“艦隊(duì)衛(wèi)星通信系統(tǒng)”和“租賃衛(wèi)星”陸續(xù)退役,美國海軍航天與海上作戰(zhàn)系統(tǒng)司令部(SPAWAR)于1988年選定休斯公司制造10顆新的“特高頻后繼”衛(wèi)星,以替代“艦隊(duì)衛(wèi)星通信系統(tǒng)”和“租賃衛(wèi)星”。
由于當(dāng)時(shí)美國海軍擁有1500多個(gè)特高頻終端,所以非常依賴特高頻衛(wèi)星通信來為各類艦船提供最重要服務(wù),這也是美海軍當(dāng)時(shí)大力發(fā)展“特高頻后繼”的最主要原因。
“特高頻后繼”衛(wèi)星上搭載有特高頻和極高頻(EHF)的通信載荷,其中極高頻的載荷主要是為了實(shí)現(xiàn)與“軍事星”的互聯(lián)互通,可用于全球戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)通信。衛(wèi)星采用抗干擾與抗電磁脈沖加固措施,可提供全球范圍內(nèi)的艦-艦、艦-岸、艦-機(jī)話音、數(shù)據(jù)通信?!疤馗哳l后繼”衛(wèi)星可實(shí)現(xiàn)與“艦隊(duì)衛(wèi)星通信系統(tǒng)”終端的完全兼容。
“特高頻后繼”衛(wèi)星系統(tǒng)共包括11顆地球靜止軌道衛(wèi)星,其中8顆正常運(yùn)行、2顆備份、1顆發(fā)射失敗。該系統(tǒng)提供71°(N)~71°(S)之間的接近全球性的覆蓋范圍,包括美國本土、大西洋、太平洋和印度洋,但不覆蓋極地區(qū)域。最后一顆“特高頻后繼”衛(wèi)星于2003年底發(fā)射升空,且搭載有抗干擾能力非常強(qiáng)大的“軍事星”載荷。
與“艦隊(duì)衛(wèi)星通信系統(tǒng)”相比,“特高頻后繼”衛(wèi)星的通信能力有了較大提升:
1 )共有38個(gè)信道(37個(gè)5~25kHz信道、1個(gè)25kHz的艦隊(duì)廣播信道),總帶寬555kHz,比“艦隊(duì)衛(wèi)星通信系統(tǒng)”的總帶寬(310kHz)提高了近1倍。
2)除了特高頻轉(zhuǎn)發(fā)器外,還搭載有極高頻轉(zhuǎn)發(fā)器以及全球廣播業(yè)務(wù)(GBS)轉(zhuǎn)發(fā)器(第8~10顆衛(wèi)星),進(jìn)一步提升了衛(wèi)星的通信帶寬及與“軍事星”的互操作能力。
3)在多址方式方面,“特高頻后繼”實(shí)現(xiàn)了真正的按需多址/時(shí)分多址(DAMA/TDMA),而“艦隊(duì)衛(wèi)星通信系統(tǒng)”主要采用的是基于預(yù)分配的按需多址/時(shí)分多址。
隨著軍事需求的發(fā)展,在飛機(jī)、艦艇、軍艦、坦克等各軍事平臺(tái)上使用的特高頻終端急劇增多,“特高頻后繼”衛(wèi)星系統(tǒng)容量不足的問題日趨明顯,已經(jīng)在阿富汗戰(zhàn)爭(zhēng)和伊拉克戰(zhàn)爭(zhēng)中充分暴露出來。2010年前后,混合主戰(zhàn)區(qū)的通信帶寬需求約為42Mbit/s,同時(shí)接入的用戶需求數(shù)量超過2300個(gè),甚至還有評(píng)估顯示,“特高頻后繼”的用戶數(shù)量已超過了額定的250%。此外,目前單兵使用的“特高頻后繼”終端還比較龐大,攜帶和使用起來不是十分方便。20世紀(jì)90年代發(fā)展起來的“特高頻后繼”衛(wèi)星系統(tǒng)也逐漸達(dá)到了設(shè)計(jì)壽命。到2009年初,整個(gè)“特高頻后繼”衛(wèi)星系統(tǒng)的工作能力只能達(dá)到衛(wèi)星保持高精度時(shí)工作能力的70%,急需更新?lián)Q代。
“移動(dòng)用戶目標(biāo)系統(tǒng)”衛(wèi)星與地面站的通信示意圖
后來,美國海軍航天與海上作戰(zhàn)系統(tǒng)司令部開始開發(fā)替代“特高頻后繼”衛(wèi)星的系統(tǒng)—“先進(jìn)窄帶系統(tǒng)”(ANS)。該系統(tǒng)主要由“移動(dòng)用戶目標(biāo)系統(tǒng)”、國防部遠(yuǎn)程端口(TelePort,部分遠(yuǎn)程端口充當(dāng)了“移動(dòng)用戶目標(biāo)系統(tǒng)”衛(wèi)星的地面站)和用戶終端3個(gè)部分組成。美軍利用特高頻進(jìn)行衛(wèi)星戰(zhàn)術(shù)移動(dòng)通信已有30多年的歷史,但是網(wǎng)絡(luò)體系和通信波形一直沒有較大變化。而“移動(dòng)用戶目標(biāo)系統(tǒng)”的出現(xiàn),極大地改變了美軍使用特高頻的方式,實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)化戰(zhàn)術(shù)移動(dòng)通信。
“移動(dòng)用戶目標(biāo)系統(tǒng)”是“先進(jìn)窄帶系統(tǒng)”的核心部分,該項(xiàng)目由海軍航天與海上作戰(zhàn)系統(tǒng)司令部下設(shè)的通信衛(wèi)星項(xiàng)目辦公室(PMW146)負(fù)責(zé)項(xiàng)目采辦。經(jīng)過多次推遲以后(最初規(guī)劃的首顆衛(wèi)星發(fā)射時(shí)間是2007年),2012年2月24日首顆“移動(dòng)用戶目標(biāo)系統(tǒng)”衛(wèi)星發(fā)射升空,自此美軍窄帶衛(wèi)星通信系統(tǒng)的轉(zhuǎn)型也拉開序幕。此后,2013年7月19日移動(dòng)用戶目標(biāo)系統(tǒng)-2又成功發(fā)射升空。根據(jù)美軍規(guī)劃,未來的“移動(dòng)用戶目標(biāo)系統(tǒng)”星座中最終將包括5顆“移動(dòng)用戶目標(biāo)系統(tǒng)”衛(wèi)星,其中1顆為備份星。
“移動(dòng)用戶目標(biāo)系統(tǒng)”技術(shù)參數(shù)表
“移動(dòng)用戶目標(biāo)系統(tǒng)”不單指衛(wèi)星本身,而是一個(gè)由空間衛(wèi)星、衛(wèi)星控制系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)控制系統(tǒng)組成的大系統(tǒng),可為各級(jí)指揮機(jī)構(gòu)所有平臺(tái)上的移動(dòng)用戶提供能適應(yīng)各種環(huán)境的實(shí)時(shí)全球戰(zhàn)術(shù)窄帶衛(wèi)星通信能力,從而實(shí)現(xiàn)保密無縫的互操作通信。
“移動(dòng)用戶目標(biāo)系統(tǒng)”采用第三代商業(yè)移動(dòng)蜂窩網(wǎng)技術(shù)—寬帶碼分多址(WCDMA)、Rake接收機(jī)、Turbo碼、干擾減緩等多項(xiàng)先進(jìn)技術(shù),提供能力更強(qiáng)的特高頻軍事衛(wèi)星通信服務(wù)。
整個(gè)“移動(dòng)用戶目標(biāo)系統(tǒng)”星座的容量可達(dá)“特高頻后繼”星座總通信容量的10倍以上,而單顆“移動(dòng)用戶目標(biāo)系統(tǒng)”衛(wèi)星的容量更是達(dá)到了單顆“特高頻后繼”衛(wèi)星的近20倍。除新型寬帶碼分多址載荷以外,每顆“移動(dòng)用戶目標(biāo)系統(tǒng)”衛(wèi)星還將攜帶一個(gè)與“特高頻后繼”的載荷相似的傳統(tǒng)載荷。這些傳統(tǒng)載荷將繼續(xù)支持傳統(tǒng)終端,使原有終端可以平穩(wěn)地過渡到“移動(dòng)用戶目標(biāo)系統(tǒng)”。
“移動(dòng)用戶目標(biāo)系統(tǒng)”通過綜合采用空分(多波束)、碼分、多載荷(同時(shí)搭載傳統(tǒng)特高頻載荷與新型寬帶碼分多址載荷)等方式來提升系統(tǒng)總帶寬并改進(jìn)與傳統(tǒng)終端的兼容性。
從“移動(dòng)用戶目標(biāo)系統(tǒng)”與“特高頻后繼”的幾方面性能進(jìn)行對(duì)比分析可以看出,“移動(dòng)用戶目標(biāo)系統(tǒng)”衛(wèi)星的各方面性能均優(yōu)于“特高頻后繼”衛(wèi)星。
多址方式對(duì)比
“移動(dòng)用戶目標(biāo)系統(tǒng)”采用的是寬帶碼分多址,而“特高頻后繼”采用的是按需多址,二者相比,寬帶碼分多址優(yōu)勢(shì)明顯,主要體現(xiàn)在如下3個(gè)方面:
(1)安全性大幅提升
寬帶碼分多址本質(zhì)是一種擴(kuò)頻通信(所謂的“碼”實(shí)際上就是擴(kuò)頻碼),因此與按需多址相比,具備譜利用率高、軟容量、保密性好、易于無縫切換和宏分集等優(yōu)點(diǎn)。而對(duì)于軍用衛(wèi)星而言,保密性無疑是最具吸引力之處。
(2)工作效率更高
“特高頻后繼”的傳統(tǒng)波形通常為單獨(dú)的專用網(wǎng)絡(luò)預(yù)留一個(gè)轉(zhuǎn)發(fā)器或按需多址時(shí)隙,這嚴(yán)重限制了可服務(wù)的網(wǎng)絡(luò)數(shù)量。大多數(shù)此類網(wǎng)絡(luò)都以非常低的占空比運(yùn)行,浪費(fèi)了大部分容量。
而“移動(dòng)用戶目標(biāo)系統(tǒng)”則可為用戶提供全雙工點(diǎn)對(duì)點(diǎn)和半雙工群組通信業(yè)務(wù),支持話音、數(shù)據(jù)及其混合業(yè)務(wù)。用戶只需撥打群組的電話號(hào)碼就可以加入“移動(dòng)用戶目標(biāo)系統(tǒng)”的群組,而且除非用戶在傳輸數(shù)據(jù),這些群組不占用系統(tǒng)容量。點(diǎn)對(duì)點(diǎn)業(yè)務(wù)非常類似于商用手機(jī),不需要預(yù)先計(jì)劃。要建立一個(gè)通話,只需撥打一個(gè)電話號(hào)碼,可以與其他“移動(dòng)用戶目標(biāo)系統(tǒng)”用戶或國防信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)(DISN)建立通話。
“移動(dòng)用戶目標(biāo)系統(tǒng)”可以規(guī)劃和實(shí)現(xiàn)近似“無限”數(shù)量的群組。只有當(dāng)信道上傳輸數(shù)據(jù)的群組數(shù)量達(dá)到信道容量極限時(shí),系統(tǒng)才會(huì)限制信道接入。每一個(gè)群組可與世界任何地方的用戶通信,只需要將群組數(shù)據(jù)發(fā)送到包含群組成員的波束。對(duì)于發(fā)言者沖突的問題,也就是一個(gè)以上的群組用戶同時(shí)傳輸數(shù)據(jù)的情況,在“移動(dòng)用戶目標(biāo)系統(tǒng)”中這種問題將大大減少,因?yàn)椤耙苿?dòng)用戶目標(biāo)系統(tǒng)”能夠區(qū)分同時(shí)進(jìn)行的發(fā)送嘗試,并且選擇一個(gè)來發(fā)送。群組還可以用來提供廣播服務(wù),在無線電靜默(EMCON,發(fā)射控制)狀態(tài)下,終端可以接收到任意的群組業(yè)務(wù)。
(3)數(shù)據(jù)流程大幅簡化
“特高頻后繼”采用美軍傳統(tǒng)波形,該波形基于傳統(tǒng)波形軍用標(biāo)準(zhǔn)MIL-STD-188-181、MILSTD-188-182、MIL-STD-188-183設(shè)計(jì)。這種自1992年就引入的傳統(tǒng)波形存在諸多缺點(diǎn):無法總能滿足用戶的需要,使用復(fù)雜,往往要求用戶具備無法實(shí)現(xiàn)的鏈路余量??傊?,傳統(tǒng)波形的最大缺點(diǎn)在于沒有足夠容量為大量潛在用戶提供服務(wù)。
傳輸容量對(duì)比
“移動(dòng)用戶目標(biāo)系統(tǒng)”的最大容量難以量化:對(duì)于“特高頻后繼”星座的按需多址接入,最大容量的計(jì)算就等于轉(zhuǎn)發(fā)器數(shù)量或可用時(shí)隙數(shù)量;而“移動(dòng)用戶目標(biāo)系統(tǒng)”的容量則取決于用戶的傳播條件、無線電功率、終端所處位置及通信的占空比。因此,在比較“特高頻后繼”和“移動(dòng)用戶目標(biāo)系統(tǒng)”容量過程中,根據(jù)慣例,以“能夠同時(shí)支持的2.4kbit/s話音路數(shù)”作為通用衡量標(biāo)準(zhǔn)來衡量“移動(dòng)用戶目標(biāo)系統(tǒng)”與“特高頻后繼”的傳輸容量。
(1)單顆衛(wèi)星比較
在一顆衛(wèi)星覆蓋范圍內(nèi),“特高頻后繼”可支持212個(gè)話音網(wǎng)絡(luò)。這些網(wǎng)絡(luò)包括:42個(gè)5k Hz信道(每個(gè)信道可支持1路2.4kbit/s話音)、34 個(gè)25kHz信道(每個(gè)信道可支持5路2.4kbit/s話音),因此,“特高頻后繼”可同時(shí)支持的總帶寬容量為5.88kbit/s。
根據(jù)美軍的描述,“移動(dòng)用戶目標(biāo)系統(tǒng)”的寬帶碼分多址載荷可同時(shí)支持4083路2.4kbit/s話音,其傳統(tǒng)特高頻載荷可支持106路2.4kbit/s話音,因此,總共可同時(shí)支持4189路2.4kbit/s話音。這樣,其總帶寬容量為10.05Mbit/s,該容量是“特高頻后繼”容量的近20倍。
盡管“移動(dòng)用戶目標(biāo)系統(tǒng)”的單信道容量不高,但因?yàn)椤耙苿?dòng)用戶目標(biāo)系統(tǒng)”衛(wèi)星可支持64路寬帶碼分多址載波,每個(gè)載波擁有4 9 4個(gè)信道化編碼,而每一路2 . 4 k b i t / s話音僅需1個(gè)信道化編碼,即“移動(dòng)用戶目標(biāo)系統(tǒng)”衛(wèi)星可同時(shí)支持的2.4kbit/s話音路數(shù)為31616。然而,這只是理論計(jì)算值,這種計(jì)算假定64個(gè)載波的每個(gè)信道化編碼可同時(shí)使用,但事實(shí)并非如此。由于衛(wèi)星平臺(tái)功率有限且存在多址干擾,因此,若所有信道化編碼同時(shí)使用,則衛(wèi)星平臺(tái)將會(huì)由于功率耗盡而癱瘓。
此外,為了提高戰(zhàn)區(qū)容量、提升系統(tǒng)的可用性,“移動(dòng)用戶目標(biāo)系統(tǒng)”采用重疊覆蓋的方案,星座覆蓋區(qū)域內(nèi)(南北緯65°之間)超過70%的地區(qū)都有兩顆衛(wèi)星覆蓋。覆蓋區(qū)域的重疊一方面提高了關(guān)鍵地區(qū)的容量,另一方面,當(dāng)一顆衛(wèi)星失效或受到嚴(yán)重干擾時(shí),保證至少有一顆衛(wèi)星可提供通信。
(2)整個(gè)星座比較
從整個(gè)星座角度來看:整個(gè)“特高頻后繼”星座能處理1 0 2 9路2 . 4 k b i t / s信號(hào),總?cè)萘繛?.469Mbit/s;而整個(gè)“移動(dòng)用戶目標(biāo)系統(tǒng)”衛(wèi)星星座能處理16332路2.4kbit/s的寬帶碼分多址信號(hào),以及424路傳統(tǒng):“特高頻后繼”信號(hào),總?cè)萘?0.216 Mbit/s,是“特高頻后繼”星座容量的16倍。
“移動(dòng)用戶目標(biāo)系統(tǒng)”星座與“特高頻后繼”星座容量比較
Performance Comparison of U.S. MUOS and UFO Satellites