+ 高夢淇1,袁健華1,周英慶1,沈朱泉1,徐書尹1,鄭永艾1 (1. 上海衛(wèi)星工程研究所)
近年來,隨著電子技術(shù)的不斷進步,衛(wèi)星技術(shù)也得到了飛速發(fā)展,成本低、研制周期短、價格低的商業(yè)衛(wèi)星日益受到人們青睞[1],商業(yè)小衛(wèi)星的興起將開啟衛(wèi)星大數(shù)據(jù)的時代[2]。在發(fā)展商業(yè)航天的大環(huán)境具備之后,成本過高自然就成了制約商業(yè)航天發(fā)展的突出問題[3]。減少商業(yè)衛(wèi)星投入成本不僅包括減少衛(wèi)星的研制成本,還包括減少商業(yè)衛(wèi)星在軌運行管理的成本。針對商業(yè)衛(wèi)星獨特的運營模式,提高商業(yè)衛(wèi)星在軌運行管理效率,減少衛(wèi)星在軌管理成本,本文提出了一種將商業(yè)衛(wèi)星測控、數(shù)傳星地鏈路一體化的地面管理系統(tǒng),僅運用一套地面設(shè)備就可實現(xiàn)多顆低軌商業(yè)衛(wèi)星的測控和運控管理工作,并實時完成衛(wèi)星測控、數(shù)傳數(shù)據(jù)解析處理。系統(tǒng)擁有多種控制模式,整個過程可實現(xiàn)無人值守自動化管理。
無人值守測運控一體化地面管理系統(tǒng)可由數(shù)據(jù)收發(fā)分系統(tǒng)、系統(tǒng)運行管理分系統(tǒng)和數(shù)據(jù)處理分系統(tǒng)組成。
“上行信號”經(jīng)運控站進行調(diào)制、上變頻和功放等處理后,經(jīng)天線發(fā)送至衛(wèi)星;并通過天線接收衛(wèi)星發(fā)送的“數(shù)傳、遙測”等下行信號,至運控站進行低噪聲放大、下變頻和解調(diào)等處理,并對衛(wèi)星數(shù)據(jù)進行顯示和處理,同時可通過網(wǎng)絡(luò)對整個運控系統(tǒng)進行遠程監(jiān)控。
(1) 數(shù)據(jù)收發(fā)分系統(tǒng)主要完成衛(wèi)星測控信號和數(shù)傳信號的收發(fā)、信號處理和信號調(diào)制解調(diào)等功能,主要包括數(shù)據(jù)收發(fā)天線、信道處理子系統(tǒng)和基帶等設(shè)備。
(2) 系統(tǒng)運行管理分系統(tǒng)主要完成全部系統(tǒng)的設(shè)備監(jiān)控、任務(wù)計劃生成、遠程控制和衛(wèi)星的日常管理等工作,由系統(tǒng)監(jiān)控機和遠程監(jiān)控機組成。
(3) 數(shù)據(jù)處理分系統(tǒng)主要進行衛(wèi)星下行遙測數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的處理工作,能夠完成衛(wèi)星數(shù)據(jù)的實時處理和分發(fā)工作。
測、運控一體化無人值守地面管理系統(tǒng)組成如圖1所示。
圖1 地面管理系統(tǒng)組成圖
圖2 數(shù)據(jù)收發(fā)分系統(tǒng)組成示意圖
圖3 系統(tǒng)運行分系統(tǒng)示意圖
數(shù)據(jù)收發(fā)分系統(tǒng)主要完成對衛(wèi)星零級數(shù)據(jù)的預(yù)處理工作,分系統(tǒng)組成如圖2所示。其中數(shù)據(jù)收發(fā)天線完成對衛(wèi)星下行信號的接收和上行信號的發(fā)射,具有單脈沖自動跟蹤[4]功能和程序跟蹤[5]功能;天線伺服主要實現(xiàn)對天線的驅(qū)動控制[6];信道子系統(tǒng)主要包括低噪放、功放、線路放大器、測控鏈路變頻器、數(shù)傳鏈路變頻器、測控基帶和數(shù)傳基帶等設(shè)備,主要實現(xiàn)對衛(wèi)星信號的處理、變頻和調(diào)制解調(diào)等功能。
系統(tǒng)運行管理分系統(tǒng)通過系統(tǒng)監(jiān)控機和遠控計算機實現(xiàn)系統(tǒng)各設(shè)備的控制管理、計劃生成、任務(wù)下發(fā)、監(jiān)視工作狀態(tài)、故障報警、顯示和存儲各類數(shù)據(jù)。
系統(tǒng)監(jiān)控軟件部署在系統(tǒng)監(jiān)控機上,用以完成系統(tǒng)監(jiān)控端所有的服務(wù)功能和操控功能,執(zhí)行工作計劃時設(shè)備的調(diào)度、流程的安排;遠程監(jiān)控軟件[6]部署在遠程監(jiān)控機上,提供用戶監(jiān)控設(shè)備、執(zhí)行計劃任務(wù)功能,提供用戶遙控指令發(fā)送功能,完成用戶與接收站系統(tǒng)的交互;系統(tǒng)可實現(xiàn)本地分機控制和遠程監(jiān)控兩種方式的控制,并通過數(shù)據(jù)網(wǎng)傳輸遙測數(shù)據(jù)。
用戶一般在遠程監(jiān)控機上操控單收站系統(tǒng),遠程監(jiān)控機軟件用以完成系統(tǒng)中所有設(shè)備的狀態(tài)監(jiān)視和參數(shù)控制。同時支持用戶制定計劃任務(wù),在設(shè)定時間自動完成衛(wèi)星跟蹤任務(wù)。
與系統(tǒng)監(jiān)控機不一致的是遠程監(jiān)控機不是直接與設(shè)備交互,而是通過系統(tǒng)監(jiān)控機完成監(jiān)控功能。而且,系統(tǒng)監(jiān)控機上衛(wèi)星任務(wù)操作流程固定后,遠程監(jiān)控機直接使用這些任務(wù)操作流程制定工作計劃。
系統(tǒng)運行管理分系統(tǒng)示意圖如圖3所示。
數(shù)據(jù)處理分系統(tǒng)分為衛(wèi)星測控數(shù)據(jù)處理終端和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)處理終端。
測控數(shù)據(jù)處理終端完成上行遙控指令、注入數(shù)據(jù)及計劃任務(wù)的生成,進行下行遙測數(shù)據(jù)處理監(jiān)測、分類、分析和小衛(wèi)星的日常管理等功能。
圖4 系統(tǒng)工作流程圖
業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)處理終端根據(jù)不同的業(yè)務(wù)內(nèi)容、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)格式和用戶應(yīng)用需求,對衛(wèi)星數(shù)傳數(shù)據(jù)進行分類、提取、分析、處理和綜合展示。
數(shù)據(jù)處理分系統(tǒng)主要完成以下功能:
(1)測控計劃任務(wù)生成
(2)遙測監(jiān)測、報警
(3)衛(wèi)星安全狀態(tài)綜合3D顯示
(4)衛(wèi)星特殊事件預(yù)報
(5)衛(wèi)星軌道和姿態(tài)管理
(6)衛(wèi)星數(shù)傳數(shù)據(jù)分類、提取
(7)衛(wèi)星業(yè)務(wù)應(yīng)用數(shù)據(jù)處理
(8)衛(wèi)星業(yè)務(wù)應(yīng)用數(shù)據(jù)綜合2D/3D顯示
(9)用戶管理
測、運控一體化無人值守地面管理系統(tǒng)的工作流程共分為四個階段,分別為任務(wù)前準備階段,衛(wèi)星跟蹤與捕獲階段,數(shù)據(jù)解調(diào)輸出與處理階段和任務(wù)結(jié)束恢復(fù)階段。
具體工作流程圖如圖4所示。
系統(tǒng)定期標校和測試,保證任務(wù)前系統(tǒng)處于完好狀態(tài),指標滿足任務(wù)要求。
在任務(wù)之前需要獲得衛(wèi)星的軌道根數(shù)等注入數(shù)據(jù)。
任務(wù)前各設(shè)備加電自檢,由系統(tǒng)監(jiān)控機根據(jù)設(shè)置的任務(wù)宏命令將各設(shè)備工作參數(shù)分發(fā)到各分系統(tǒng)單機,并根據(jù)設(shè)備工作狀態(tài)數(shù)據(jù)庫選擇適合的信號通道配置,根據(jù)任務(wù)設(shè)置選擇和差通道的極化方式。
伺服系統(tǒng)根據(jù)衛(wèi)星軌道數(shù)據(jù)判斷衛(wèi)星過頂方向,然后驅(qū)動天線座,使得天線指向等待位置。
在衛(wèi)星出現(xiàn)的預(yù)定時間控制天線進入搜索模式[7]。當衛(wèi)星進入天線捕獲范圍內(nèi),天線接收到的和差通道射頻信號通過極化選擇開關(guān)選擇極化方式[8],經(jīng)過LNA放大后經(jīng)單通道變換器合成一路信號通過電纜傳輸?shù)皆O(shè)備機房中,信號在機房內(nèi)經(jīng)分路器分成兩路,分別經(jīng)過測控下變頻器和數(shù)傳下變頻器變頻到70MHz中頻。
接收到信號后,基帶終端完成遙測、數(shù)傳信號的捕獲和解調(diào)。系統(tǒng)監(jiān)控機根據(jù)兩套遙測基帶設(shè)備上報的工作狀態(tài),選擇其中一路數(shù)據(jù)作為數(shù)據(jù)輸出源,數(shù)據(jù)輸出到系統(tǒng)的局域網(wǎng)中。若需解密處理,則解密機從局域網(wǎng)中獲取數(shù)據(jù),解密之后再將數(shù)據(jù)發(fā)送到局域網(wǎng)。系統(tǒng)監(jiān)控機存儲源碼數(shù)據(jù),并根據(jù)要求通過遠控計算機向遙測顯示終端和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)處理終端發(fā)送遙測和業(yè)務(wù)應(yīng)用數(shù)據(jù)。
任務(wù)結(jié)束時間到、或衛(wèi)星飛出覆蓋區(qū)域、或系統(tǒng)監(jiān)控機發(fā)出結(jié)束指令,則本次任務(wù)結(jié)束,天線復(fù)位,系統(tǒng)監(jiān)控機生成本次任務(wù)的報表。
本系統(tǒng)為三級控制方式,分別是:本控、分控、遠控,其定義分別為:
本控:單機通過自帶面板和界面對本身工作參數(shù)進行設(shè)置,此控制方式優(yōu)先級最高。具有本控功能的單機有:天線控制單元(ACU)、下變頻器、基準源與開關(guān)矩陣(含極化控制與LNA選擇)、遙測基帶終端、數(shù)傳基帶終端、遙測模擬源、校驗上變頻器等設(shè)備。
分控:系統(tǒng)監(jiān)控機通過網(wǎng)絡(luò)和串口監(jiān)視各分機的工作狀態(tài),對各分機工作參數(shù)和工作狀態(tài)進行設(shè)置,此控制方式優(yōu)先級其次。具有本控功能的單機都可通過系統(tǒng)監(jiān)控機控制,但ACU除外(只監(jiān)視不控制)。
遠控:遠控計算機通過局域網(wǎng)與系統(tǒng)監(jiān)控機交互信息,通過系統(tǒng)監(jiān)控機監(jiān)視各分機的工作狀態(tài),對各分機工作參數(shù)和工作狀態(tài)進行設(shè)置,此控制方式優(yōu)先級最低。具有本控功能的單機都可進行遠控,但ACU除外(只監(jiān)視不控制)。另外,遠控計算機可在屏幕上觀看系統(tǒng)配置的示波器的測量波形。
系統(tǒng)監(jiān)控機負責切換系統(tǒng)主備狀態(tài)。
根據(jù)基帶的故障指示、下變頻器的故障指示、LNA的電流超限(高限/低限)指示,立即將故障設(shè)備離線。
主備通道信噪比相差較大時,使信噪比低的通道處于備份狀態(tài),并通過開關(guān)矩陣分配處于主通道的下變頻器同時輸出給2個基帶設(shè)備,若基帶設(shè)備顯示的信噪比仍低,表明備份的基帶設(shè)備及外圍部件(電纜等)有問題;若基帶設(shè)備恢復(fù)正常,表明備份的下變頻器及外圍部件(電纜等)有問題;系統(tǒng)監(jiān)控機給出故障指示。
在天線跟蹤正常且在正常覆蓋區(qū)域內(nèi),主備通道數(shù)據(jù)都同時丟失時,若系統(tǒng)設(shè)置LNA切換為自動,則系統(tǒng)監(jiān)控機控制LNA切換開關(guān)動作,控制LNA主備切換[9]。為保證系統(tǒng)穩(wěn)定,該動作規(guī)定最小間隔時間為10秒。
本文簡要介紹了商業(yè)衛(wèi)星測運控一體化地面管理系統(tǒng)的功能組成、工作流程和系統(tǒng)控制方式。實現(xiàn)了商業(yè)衛(wèi)星的測控、數(shù)傳數(shù)據(jù)從零級數(shù)據(jù)接收到后續(xù)數(shù)據(jù)的處理、分發(fā),且系統(tǒng)前端無需人為干預(yù),用戶可通過遠程監(jiān)控系統(tǒng)全部工作狀態(tài)。在大幅度提升了商業(yè)衛(wèi)星在軌測控、運控管理效率的同時,減少了商業(yè)衛(wèi)星在軌運行管理的成本。
[1]雷永剛,張國亭.面向未來的微納衛(wèi)星測控管理[J].飛行器測控學報,2017,36(3):164-172.Lei Yong gang, Zhang Guoting. Micre-nano-satellite control for the future[J].Journal of Spacecraft TT&C Technology,2017,36(3):164-172.
[2]劉璇,張振華.商業(yè)衛(wèi)星——讓“戰(zhàn)場”連通“市場”[C].//航天電子軍民融合論壇暨第十四屆學術(shù)交流會優(yōu)秀文論集.北京:中國航天科技集團公司第九研究院科學技術(shù)委員會,2017:85-91.
[3]軟件定義衛(wèi)星項目組.軟件定義衛(wèi)星——商業(yè)航天發(fā)展的助推器 [J].衛(wèi)星與網(wǎng)絡(luò),2017,09:36-38.
[4]韓冬. 衛(wèi)星地面站6米天線跟蹤系統(tǒng)的研究[D]. 石家莊:河北科技大學,2015:23.HAN Dong. Research on the Tracking System of 6 mAntenna of Satellite Earth Station [D]. Wuhan:Hebei University of Science and Technology,2015:23.(in Chinese).
[5]REYER J A,FATHY H K,PAPALAMBROS P Y.Comparison of combined embodiment design of control optimization strategies using optimality conditions.ASME Design Engineering Technical Conferences&Computers and Information in Engineering Conference,2001,9.
[6]張濤,李一超,昂正全.衛(wèi)星地面站測控設(shè)備遠程移動監(jiān)測系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn)[C].//Proceedings of 2012International Conference on Earth Science and Remote Sensing(ESRS 2012).HongKong,China:Information Engineering Research institutem,USA,2012:586-591.
[7]李曉娟,戴誼.一種衛(wèi)星地面站伺服跟蹤測控軟件的實現(xiàn)[J].信息與電子工程,2011:9(2):244-247
[8]馬瑞峰,郭陳江.基于遙感衛(wèi)星地面站伺服控制系統(tǒng)的研究[J].計算機測量與控制,2005,13(7):688-690.
[9]王文芳,付東洋.衛(wèi)星地面站接收與處理系統(tǒng)關(guān)鍵流程分析[J] .信息技術(shù),2011,09:34-38.WANG Wen fang,F(xiàn)U Dong yang.Key workflow analysis of receiving and processing system of satellite ground station[J] .Information technoligy,2011,09:34-38.