JP7183258B2 - 降雨フェードに対処する衛星システムおよび方法 - Google Patents
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Description
本開示は、参照により本明細書に組み込まれる、2017年9月11日出願の米国特許出願第62/557,020号の優先権を請求する。
・「コンステレーション」は、共有制御下でともに動作する一群の人工衛星である。
・「ダウンリンク」は、衛星から地上の場所への通信リンクである。
・「アップリンク」は、地上の場所(例えば、ゲートウェイ、ユーザ端末、等)から衛星への通信リンクである。
・「順方向リンク」とは、地上局(例えば、ゲートウェイ)からユーザへの通信リンクを意味する。これは、アップリンク(地上局から衛星へ)とダウンリンク(衛星からユーザへ)の両方から構成される。
・「逆方向リンク」または「リターンチャネル」とは、ユーザから地上局への通信リンクを意味する。順方向リンクと同様に、アップリンクとダウンリンクの両方を含む。
・「一方向衛星」とは、順方向リンクにのみ使用される衛星を意味する。
・「双方向衛星」とは、順方向リンクと逆方向リンクの両方に使用される衛星を意味する。
・「LEO衛星」または「MEO衛星」または「GEO衛星」は、その特定の軌道上の衛星を指す。衛星には、それが存在する軌道以外は必ずしも差がなく、したがって、衛星の「タイプ」の言及は、衛星が存在する特定の軌道を指すことになる。
・「降雨フェード」は、雨などの降水による信号品質の低下である。
・「降雨フェード情報」とは、実際の雨の発生率、または降雨フェード、または天気予報もしくは他の予測方法に基づいた雨もしくは降雨フェードの予測、または実際および予測の雨もしくは降雨フェードの融合に関連する情報を意味する。
図1は、本発明の例示的な実施形態に係るMEO衛星システム200を示している。衛星システム200は、コアネットワーク210と、地上局ゲートウェイアンテナ214と、MEO衛星204と、ユーザ端末220とを含む。システム200の一部ではないが、ユーザ/ユーザデバイス242およびインターネット240も図示されている。説明を明瞭化するため、図1には、システム200の各要素のうちの1つしか示されないことが理解されるべきである。機能しているシステムにおいて、システム200中のそうした各要素の多くの例が存在する。このことは、衛星(satellitesm)だけでなく、地上局(例えば、ゲートウェイアンテナ、等)、および特にユーザ端末等にも当てはまる。
図4は、本発明のいくつかの実施形態と組み合わせた使用に適する従来のトランスポンダ352のさらなる詳細を示している。ベントパイプリピータとして具現化されるトランスポンダ352は、ダイプレクサ460と、低ノイズ増幅器462および468と、周波数ダウンコンバータ464Aと、周波数アップコンバータ464Bと、ハイパワー増幅器466および470とを含む。図示されないが典型的にはトランスポンダ352に含まれる入力バンドパスフィルタは、不要な信号をフィルタ除去することに使用される。
図5は、図1に示されるユーザ端末220の第1の実施形態220’を示している。ユーザ端末220’は、MEO衛星を追跡するアクティブMEOアンテナ524Aと、任意選択のスウィングバックMEOアンテナ524Bとを含む。スウィングバックアンテナの目的は、アンテナ524Aが、MEO衛星が動いて視界から出るまでMEO衛星を追跡する間、アイドル状態で待機することである。アンテナ524Aが、追跡していたMEO衛星を見失うと、スウィングバックアンテナ524Bは、次のMEO衛星をピックアップし、その時点で、アンテナ524Aはアイドル状態になる。
軌道の途中で、各衛星は、ある地上ゲートウェイと交信し、それから、衛星が次のゲートウェイと交信するためにその地上ゲートウェイから離れると、前の交信を切る。図7は、ゲートウェイ214A、214B、214Cおよび214Dと順に通信する、地球を周回する(異なる時点での)衛星204を示している。
1日の間に、ユーザ端末は、ある衛星と交信し、その衛星が遠ざかるとその交信を切って次に近づいてくる衛星と交信する。図8は、衛星204-1、204-2、204-4および204-6と交信を順次確立するユーザ端末220を示している。この例示において、ユーザ端末220は、衛星204-3および204-5が利用不可または次善であるため、それらとの通信は確立しない。
以下の説明および添付の特許請求の範囲のため、周波数帯は、それらの降雨フェードに対する相対的な感受性に基づいて割り当てられると仮定される。より低い周波数帯は、降雨フェードに対して感受性が低い傾向にあるが、空が澄んだ状況下ではより高い周波数帯より相対的により低いデータ転送速度を有する。したがって、衛星は、降雨フェードが予想または観測されない限り、相対的により高い周波数で送信するようにスケジューリングされることになる。
所与のスポットビームが固定された無線帯域を有する。ユーザ端末と衛星の交信の間、ペイロードは、データを1つのスポットビームを介して送信し、交信期間中、地上におけるスポットビームの場所は固定された状態にある。この変形例では、図10に示されるように、各ユーザビームは、1つの無線帯域の余地しかない。例えば、ある時点において、データは、インターネットから、ゲートウェイ214Bへ、そして澄んだ空を通ってビームB1で衛星204-5へ、そしてユーザ1へと流れる。降雨フェードが顕著になると、次の衛星は、ビームB1によって使用される周波数より相対的により低い周波数を使用ししたがって雨天に対してより優れている、ビームB2を使用することになる。
所与のスポットビームがある無線帯域と別の無線帯域との間で切り替わることができる。この変形例を実施するには、周波数コンバータが帯域間で切り替わることができるか、両方とも同じユーザデータを搬送し切り替えが、増幅器がどのバンドを使用するかを選択した後である、2つの別個の周波数コンバータと増幅器が使用されるか、のどちらかである。
所与のスポットビームが複数の無線帯域で同時に伝搬することができる。図14に示されるようなこの変形例には、アンテナ入力で結合されている2つの別個の周波数コンバータおよび増幅器がある。ビームは、周波数f1およびf2で同時に伝搬する。ダイプレクサ1498は、2つの帯域を1つの経路に結合する。周波数f1およびf2は、ミキサの上流においてそれら自体のチャネルフィルタをそれぞれ有するので、地上ネットワークは、あるユーザを周波数f1のアップリンクチャネルに割り当て、次に、雨に降られている他のユーザを周波数f2のアップリンクチャネルに割り当てることができる。
降雨フェードの予測に気象予報を用いる。利用可能な場合、天気予報は、センサのネットワークと流体動力学モデルを組み合わせることによって、正確かつタイムリーな降雨予測を提供する。この予報データは、ユーザ端末ごとまたは近隣ユーザ端末のグループごとに、その先12時間程度のビームおよび周波数の割当計画を生成することに使用され得る。次に図15を参照すると、ユーザ1についての局地天気センタからの12時間の雨予報が、12時間の通信プランを作成するためにコアネットワーク210(図1)に入力される。期間の終了近くで、衛星204-7がビームB2を用いて周波数f2でそのユーザと通信するほどの雨が降ることになる。
降雨フェードの予測にユーザ端末からの信号品質データを用いる。現在の降雨フェード履歴は、ユーザ端末によって測定され得る。これは、予想される信号対ノイズ比(SNR)を演算し、それを実際のSNRと比較する(例えば、予想値から実際値を減じる、比を形成する、等)ことによって行われる。この比較の結果は、過去の経験等に基づいて、降雨フェードが対処される必要のある問題となるかどうかを示すことになる。例えば、SNRの差がある値を超える、または測定値と現在のSNR閾値の比がある値を下回る、等の場合、降雨フェードは、問題があり、周波数を切り替えることによって対処されるべきであると決定される。これは、SNRの低下の理由が降雨フェードだけであることを示しているが、厳密には真実ではない。しかしながら、機器の不具合などの他の原因は、近隣のユーザ端末を相関させることによって除外され得る。さらに、他の電波源または太陽からの干渉などの他の原因は、短時間であり、平均化などの処理技法によってフィルタ除去され得る。
本発明の実施形態は、同じ無線周波数帯を使用する他のコンステレーションへの予測可能な干渉である、他の問題を解決する。次に図17を参照すると、このような「インライン(in-line)」事象では、ユーザ端末(例えば、ユーザ端末220、等)は、同じ場所で、同じ周波数を用いてLEO衛星とMEO衛星の両方を見ることになる。そのようなシナリオでは、MEOシステムの周波数は、LEOシステムと同じ帯域を使用することを避けるように再構成され得る。図17に示される例では、衛星204-7は、空が澄んでいても、周波数f2に切り替えることによってユーザ1に対してサービスし続ける。
Claims (10)
- それぞれ地球上の複数の領域のうちの異なる一つをカバーする複数のスポットビームを介して情報を地球上に位置する複数のユーザ端末に送信する第1の通信衛星を通信システムにより動作させる方法であって、
降雨フェード情報を生成または取得しすることと、
前記降雨フェード情報に基づいてビーム周波数割当計画を生成することであって、前記複数の領域のうちの第1の領域における降雨フェードが第1の時間における閾値を超えたとき、または超えると予想されるとき、前記第1の時間での前記第1の通信衛星から前記第1の領域への伝送が、相対的により高い周波数を有する第1の無線周波数帯から、相対的により低い周波数を有する第2の無線周波数帯へと切り替わるようにスケジューリングされる、前記ビーム周波数割当計画を生成することと、
前記ビーム周波数割当計画を、前記第1の通信衛星にアップロードすることと、
前記ビーム周波数割当計画に従って前記衛星を動作させることと
を含む、方法。 - 前記スポットビームのうちのいくつかが、いくつかの前記スポットビームについて固定されている前記第1の無線周波数帯で伝搬し、その他の前記スポットビームが、前記その他のスポットビームについて固定されている前記第2の無線周波数帯で伝搬し、
前記第1の領域での降雨フェードが前記第1の時間における前記閾値を超えたとき、または超えると予想されるとき、ビーム周波数割当計画を生成することが、
前記第2の無線周波数帯で伝搬するスポットビームを前記第1の時間において前記第1の領域へ伝搬するようにスケジューリングすることをさらに含む、
請求項1に記載の方法。 - 前記スポットビームのうちの少なくともいくつかが、前記第1の無線周波数帯と前記第2の無線周波数帯との間で切り替わり可能であり、
前記第1の領域での降雨フェードが前記第1の時間における前記閾値を超えたとき、または超えると予想されるとき、ビーム周波数割当計画を生成することが、
切り替わり可能な前記スポットビームのうちの一つを前記第1の時間における前記第1の領域へ伝搬するようにスケジューリングすることをさらに含み、ここで、前記第1の時間において、前記スケジューリングされたスポットビームが、前記第1の無線周波数帯から前記第2の無線周波数帯へ切り替わる、
請求項1に記載の方法。 - 降雨フェード情報を生成または取得することが、複数の領域についての降雨の可能性を予測するためにセンサのネットワークと流体動力学モデルを使用することをさらに含む、請求項1に記載の方法。
- 降雨フェード情報を生成または取得することが、
前記第1の通信衛星についての前記伝送を受信するユーザ端末における信号対ノイズ比(SNR)を測定することと、
前記測定されたSNRを、前記ユーザ端末についての予想SNRと比較することと、
前記比較の結果を前記通信システムへ送信することと
をさらに含む、請求項1に記載の方法。 - 降雨フェード情報を生成または取得することが、
前記通信システムで、前記複数の領域内の多数の場所における多数のユーザ端末からのSNRデータを受信することと、
前記SNRデータに基づいた雨セルの軌跡を決定することと
をさらに含む、請求項1に記載の方法。 - 降雨フェード情報を生成または取得することが、前記雨セルの現在の速度および方向に基づいて、未来における前記軌跡を推定することをさらに含む、請求項6に記載の方法。
- 前記スポットビームが、同時に、前記第1の無線周波数帯と前記第2の無線周波数帯の両方で伝搬することができ、ビーム周波数割当計画を生成することが、
前記比較の結果が、降雨フェードが閾値を超えたことを示す場合、前記第1の時間における前記第1の領域へ伝搬するように前記スポットビームのうちの一つを前記第1の無線周波数帯から前記第2の無線周波数帯へと切り替えるようにスケジューリングすること
をさらに含む、請求項5に記載の方法。 - 前記降雨フェード情報が、天気予報から取得される、請求項1に記載の方法。
- 前記降雨フェード情報が、信号強度測定から取得される、請求項1に記載の方法。
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