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      日本衛(wèi)星導航能力發(fā)展

      2018-09-15 06:43:12劉春保北京空間科技信息研究所
      國際太空 2018年8期
      關鍵詞:部署軌道衛(wèi)星

      劉春保(北京空間科技信息研究所)

      2017年10月9日,日本第4顆“準天頂衛(wèi)星系統(tǒng)”(QZSS)成功發(fā)射,至此,日本完成了QZSS系統(tǒng)空間星座第1階段的部署,計劃于2018年11月1日投入初始運行,是日本謀求獨立的衛(wèi)星導航能力建設征程上的重要里程碑。日本的衛(wèi)星導航能力已經(jīng)完成了從增強到補充的發(fā)展過程,正在朝著建設、部署增強、補充與獨立衛(wèi)星導航能力相結合的方向發(fā)展。

      1 日本衛(wèi)星導航能力發(fā)展回顧

      積極探索衛(wèi)星導航技術

      1972年,日本即啟動了衛(wèi)星導航技術的探索,開始了軌道傾角為45°的軌道控制技術的研究,1992年基本確認了這種方案的可行性。1997年3月,日本科技廳向日本宇宙開發(fā)事業(yè)部[現(xiàn)為日本宇宙航空開發(fā)機構(JAXA)]提出要求,用7年時間研究、開發(fā)導航定位衛(wèi)星所需的關鍵技術,如星載原子鐘技術、時間同步技術、衛(wèi)星導航系統(tǒng)星座構形、系統(tǒng)控制等。

      在上述研究的基礎上,20世紀90年代初,在美國GPS系統(tǒng)即將完成初始運行能力部署的背景下,日本啟動了“多用途運輸衛(wèi)星增強系統(tǒng)”(MSAS)的發(fā)展計劃,但此時日本尚未形成系統(tǒng)的衛(wèi)星導航系統(tǒng)發(fā)展計劃。

      借力美國,增強衛(wèi)星研發(fā)能力

      由于MSAS提出的通過改善民用航空通信、導航能力,提升空中交通管理與監(jiān)測能力的設想,與國際民用航空組織于1991年批準并啟動的通信、導航、監(jiān)測/空中交通管制(CNS/ATM)計劃具有較好的一致性,因而得到了國際民用航空組織的支持。但是,由于日本經(jīng)濟、技術的快速發(fā)展,美國對日本采取的限制與打壓政策,日本衛(wèi)星只能由美國企業(yè)牽頭研制,日本航天技術與能力的發(fā)展受到了嚴重的制約。

      雖然美國的打壓制約了日本獨立航天能力的發(fā)展,但也為日本創(chuàng)造了借鑒美國先進航天技術的機會。首顆MTSAT衛(wèi)星的主承包商為美國勞拉空間系統(tǒng)公司(SS/L),日本工程技術人員全程參與,籍此積累了衛(wèi)星研發(fā)經(jīng)驗。1999年11月,因H-2運載火箭第一級燃燒不正常,導致首顆“多用途運輸衛(wèi)星”(MTSAT)發(fā)射失敗。此后,日本即啟動了MTSAT衛(wèi)星的獨立研發(fā)工作。2005年、2010年,日本獨立研發(fā)的2顆MTSAT衛(wèi)星成功發(fā)射,提供了GPS系統(tǒng)C/A碼民用信號的增強服務。

      增強與自主相結合,發(fā)展獨立的衛(wèi)星導航能力

      海灣戰(zhàn)爭中,GPS應用取得的巨大成功與衛(wèi)星導航應用產(chǎn)業(yè)和市場的迅速發(fā)展,以及國土狹小、人口眾多、城市密集的特點,使日本認識到獨立衛(wèi)星導航能力的重要性。因此,在自主研發(fā)GPS增強系統(tǒng)的同時,發(fā)展獨立的衛(wèi)星導航能力成為日本衛(wèi)星導航領域發(fā)展的新目標。2002年,日本政府授權包括三菱電氣公司、日立公司等組建了專門的團隊,負責研究、制訂日本區(qū)域衛(wèi)星導航系統(tǒng)(JRANS)—QZSS系統(tǒng)的發(fā)展方案。

      雖然發(fā)展獨立的衛(wèi)星導航能力非常明確,但QZSS系統(tǒng)的發(fā)展方案卻是逐步演進、分步實施的,從最初以增強GPS系統(tǒng)服務、驗證日本發(fā)展衛(wèi)星導航系統(tǒng)的能力為主,逐步演進為GPS增強與提供獨立的導航服務并舉的系統(tǒng)方案。星座衛(wèi)星數(shù)量由最初的3顆,最終演進為7顆;星座構形也從3顆傾斜地球同步衛(wèi)星軌道(IGSO)衛(wèi)星,最終演變?yōu)?顆IGSO衛(wèi)星+2顆地球靜止軌道(GEO)衛(wèi)星。至此,日本獨立的區(qū)域衛(wèi)星導航系統(tǒng)發(fā)展方案全面形成。

      2 QZSS系統(tǒng)發(fā)展方案

      日本是一個國土狹小、人口眾多、城市密集、多山地形的國家,對高精度衛(wèi)星導航服務的需求十分迫切,但其林立的高樓大廈與多山地形的遮擋和多路徑效應,對衛(wèi)星導航應用產(chǎn)生了不利的影響。改善衛(wèi)星導航服務不但可以提升日本的衛(wèi)星導航應用水平,也將十分有助于日本衛(wèi)星導航應用產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,增強其衛(wèi)星導航應用產(chǎn)業(yè)與日本在亞太地區(qū)的影響力。

      以GPS增強為主的QZSS系統(tǒng)初始方案

      最初,日本計劃采取公私伙伴關系的方式發(fā)展QZSS系統(tǒng),計劃部署3顆位于IGSO軌道的衛(wèi)星,3顆衛(wèi)星具有相同的星下點軌跡,保證在其服務區(qū)域內(nèi),用戶觀測QZSS衛(wèi)星的最小仰角大于70°。2007年5月,日本議會批準了日本政府投資研制QZSS系統(tǒng)3顆衛(wèi)星中的第1顆衛(wèi)星的法案。日本政府計劃投資750億日元(6.19億美元)研制一顆質量不超過4t的“準天頂衛(wèi)星”(QZS),衛(wèi)星由JAXA研制。衛(wèi)星既播發(fā)GPS增強信號,也播發(fā)自主導航信號,以保證GPS服務不能使用時日本衛(wèi)星導航服務的可用性。2010年9月11日,首顆QZS衛(wèi)星發(fā)射成功,并命名為“引路者”(Michibiki)。測試與運行情況表明,QZS衛(wèi)星有效地提高了日本衛(wèi)星導航服務的能力,如可用性從只有GPS時的90%,提高至99.8%;利用QZS衛(wèi)星的L1-SAIF信號,可使水平定位誤差從1.56m降低至0.46m,垂直定位誤差從3.85m降低至0.57m,有效改善、提升了服務區(qū)域內(nèi)的衛(wèi)星導航服務水平。2012年9月21日,日本政府批準了由1顆GEO衛(wèi)星、3顆IGSO衛(wèi)星及其地面控制段組成的QZSS系統(tǒng)建設計劃,投資總額約34億美元,計劃于2018年完成部署,并投入運行。

      測試中的引路者-1衛(wèi)星

      增強與自主并重的QZSS系統(tǒng)最終方案

      2004年初,在原QZSS系統(tǒng)方案的基礎上,日本科學與技術委員會(CSTP)首次提出了關于日本區(qū)域衛(wèi)星導航系統(tǒng)的建議。該建議提出應將由3顆衛(wèi)星組成的QZSS系統(tǒng)擴展至7顆衛(wèi)星,構成日本自主的區(qū)域導航衛(wèi)星系統(tǒng),為日本提供天基定位、導航與授時(PNT)服務。2004年9月,日本科學與技術委員會發(fā)布了關于日本航天政策的報告,提出在衛(wèi)星導航領域的長期目標—建立自主的、補充GPS系統(tǒng)的區(qū)域導航衛(wèi)星系統(tǒng)(RNSS)。

      2015年,日本發(fā)布新的《航天基本法》,明確了建立由7顆衛(wèi)星組成的區(qū)域衛(wèi)星導航系統(tǒng)的發(fā)展目標。此后,日本制定了分兩個階段完成QZSS系統(tǒng)建設的計劃。第一階段:至2018年完成由4顆衛(wèi)星組成的QZSS系統(tǒng)的部署,并投入運行,使QZSS系統(tǒng)具備初始運行能力;第二階段,至2022年完成由7顆衛(wèi)星組成的QZSS系統(tǒng)部署,并投入運行,使QZSS系統(tǒng)具備全面運行能力。至此,具備增強與獨立衛(wèi)星導航服務能力的日本區(qū)域衛(wèi)星導航系統(tǒng)發(fā)展計劃全面形成。

      3 QZSS系統(tǒng)

      在歐洲完成“伽利略”(Galileo)系統(tǒng)初始運行能力部署并投入運行,印度完成“印度區(qū)域導航衛(wèi)星系統(tǒng)”(IRNSS)部署,中國“北斗”全球系統(tǒng)計劃2018年為“一帶一路”國家提供初始服務的背景下,2017年日本加快了QZSS系統(tǒng)的建設步伐,成功發(fā)射了3顆QZS衛(wèi)星,其中IGSO軌道衛(wèi)星2顆、GEO軌道衛(wèi)星1顆,完成QZSS系統(tǒng)第一階段的部署,計劃于2018年11月投入初始運行。

      QZSS星座示意圖

      QZSS系統(tǒng)方案

      QZSS系統(tǒng)由7顆衛(wèi)星組成的空間段、地面運行控制段和用戶段組成,其空間星座由2顆部署在GEO軌道、5顆部署在IGSO軌道的衛(wèi)星組成??臻g星座的部署分為兩個階段進行,第一階段部署3顆IGSO衛(wèi)星+1顆GEO衛(wèi)星,其中IGSO軌道的半長軸42164km,偏心率0.075,傾角41°,GEO軌道衛(wèi)星定位于127°(E);第二階段部署2顆IGSO衛(wèi)星+1顆GEO衛(wèi)星,最終完成由2顆GEO、5顆IGSO衛(wèi)星組成的空間星座的部署。

      系統(tǒng)論證階段日本提出了QZSS系統(tǒng)7星星座的兩個部署方案;方案一:3顆GEO衛(wèi)星+4顆IGSO衛(wèi)星;方案二:2顆GEO衛(wèi)星+5顆IGSO衛(wèi)星。最初,方案一得到了廣泛的關注與認可,因其可提供分布較為均勻的精度稀釋因子。由于有3顆GEO軌道衛(wèi)星,因而即使有1顆GEO軌道衛(wèi)星處于維護狀態(tài),也不會對QZSS系統(tǒng)的服務產(chǎn)生明顯影響,但最終卻選擇了方案二。雖然日本沒有說明選擇方案二的具體考慮,但普遍認為改善IGSO軌道衛(wèi)星覆蓋的連續(xù)性可能是重要原因。

      QZS衛(wèi)星

      QZSS系統(tǒng)衛(wèi)星包括兩種型號,即GEO型號與IGSO型號。兩種型號衛(wèi)星的主要區(qū)別在于GEO型號衛(wèi)星具有提供短信服務的能力,并增加用于S頻段短信服務的拋物面天線。

      兩種型號的QZS衛(wèi)星均采用經(jīng)改進的DS-2000平臺,該平臺為三軸穩(wěn)定平臺,平臺干質量1800kg,發(fā)射質量4100kg,設計壽命大于10年。按QZS衛(wèi)星軌道和有效載荷的要求,平臺進行了改進。平臺電源系統(tǒng)可提供5.3kW的功率,其中分配給有效載荷系統(tǒng)功率約為2kW。

      DS-2000平臺的改進主要包括幾個方面:采用技術先進、微小型化,且滿足抗輻射等空間環(huán)境要求的高可靠性器件;采用砷化鎵太陽電池等,以達到降低平臺質量,增加燃料攜帶量,提高有效載荷比,確保衛(wèi)星15年的設計壽命要求。

      IGSO型號衛(wèi)星發(fā)射質量4000kg,干質量1600kg,有效載荷質量約320kg,設計壽命15年。軌道半長軸42164km±10km,偏心率不大于0.099,軌道傾角43°±4°,升交點赤經(jīng)195°~210°,近地點角距270°±2°,周期23h56min。

      與IGSO軌道衛(wèi)星相比,GEO軌道衛(wèi)星增加了用于播發(fā)S頻段短信服務的拋物面天線和相關載荷,發(fā)射質量增加至4700kg,干質量增加至1800kg,設計壽命15年。

      QZSS系統(tǒng)信號與服務

      QZSS系統(tǒng)播發(fā)GPS增強和自主導航兩類導航信號,并在L1S和S頻段提供短信服務,其中GEO軌道衛(wèi)星具有L1Sb的導航技術驗證信號與S頻段的短報文服務能力,而IGSO軌道衛(wèi)星不具備上述能力。

      從系統(tǒng)信號與功能設計的角度可以看出,日本QZSS系統(tǒng)是一個以GPS系統(tǒng)增強服務為主,自主導航為輔的區(qū)域民航衛(wèi)星系統(tǒng),其自主導航信號與功能大多存在試驗、驗證的成分,希望獲得更高定位、導航性能,特別是如何提高定位精度,以滿足高精度用戶的需求。

      QZSS系統(tǒng)衛(wèi)星在軌情況

      短報文服務是一種與“北斗”系統(tǒng)類似的功能,主要為政府或相關部門、用戶提供災難管理和應急救援方面的短信息通信服務,以應對因災害造成通信系統(tǒng)損失或失效情況下的應急通信服務。

      QZSS系統(tǒng)星座狀態(tài)

      截至2017年底,QZSS系統(tǒng)星座在軌衛(wèi)星4顆,其中3顆IGSO軌道衛(wèi)星、1顆GEO軌道衛(wèi)星。

      3顆IGSO軌道衛(wèi)星部署在半長軸42164km、偏心率0.075、傾角41°的IGSO軌道,1顆GEO軌道衛(wèi)星定位于127°(E)。

      4 廣泛開展國際合作,推動QZSS系統(tǒng)應用與日本衛(wèi)星導航產(chǎn)業(yè)發(fā)展

      日本是全球衛(wèi)星導航應用產(chǎn)業(yè)最為發(fā)達的國家或地區(qū)之一,其水平僅次于美國,與歐洲相當,形成了完整的衛(wèi)星導航應用產(chǎn)業(yè)鏈,特別是在行業(yè)應用領域,如精細農(nóng)業(yè)、基礎設施建設、道路交通等。歐洲全球導航衛(wèi)星系統(tǒng)管理局(歐洲GNSS局)2017年5月發(fā)布的《GNSS市場報告》顯示,在代表衛(wèi)星導航應用產(chǎn)業(yè)技術水平與能力的核心部件制造商、系統(tǒng)集成商與增值服務提供商等三大領域的10大提供商中,日本企業(yè)在每個領域均有2~3家上榜。同時,亞太地區(qū)是全球增長最快、市場容量最大的衛(wèi)星導航市場,對日本衛(wèi)星導航應用產(chǎn)業(yè)的發(fā)展非常重要。

      憑借在衛(wèi)星導航應用領域與QZSS系統(tǒng)GPS增強服務的優(yōu)勢,日本積極開展亞太地區(qū)衛(wèi)星導航應用領域的合作,開拓QZSS系統(tǒng)的應用市場。日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省已經(jīng)在向韓國、泰國、澳大利亞、菲律賓、馬來西亞、印度尼西亞等國家推薦QZSS系統(tǒng)及其增強服務,以借助QZSS系統(tǒng)提供的GPS增強服務,擴展日本衛(wèi)星導航應用產(chǎn)業(yè)的市場,增強日本在亞洲太平洋地區(qū)的影響力。

      日本政府對衛(wèi)星導航與衛(wèi)星導航服務的重視對推動日本衛(wèi)星導航應用產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到了重要作用。MSAS、QZSS系統(tǒng)提供的導航增強服務有效地改善了多山且城市化程度很高的日本衛(wèi)星導航服務的性能,促進了諸如精細農(nóng)業(yè)、道路交通、測繪等對衛(wèi)星導航服務的高精度、高可用性的要求。同時,衛(wèi)星導航應用與日本優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的結合、融合也有效地促進的日本傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,如汽車制造業(yè)、高性能相機制造業(yè)[日本的尼康(NIKON)和佳能(CANON)是全球最大的相機制造企業(yè)]等。

      5 結束語

      日本衛(wèi)星導航技術與系統(tǒng)的發(fā)展經(jīng)歷了從GPS增強到GPS增強與獨立衛(wèi)星導航能力并舉的發(fā)展過程,將使日本擁有獨立的衛(wèi)星導航能力。在改善與提升日本衛(wèi)星導航服務能力的同時,逐步擺脫對GPS系統(tǒng)的依賴。同時,借助衛(wèi)星導航應用領域的技術與產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢,日本積極開展亞太地區(qū)的衛(wèi)星導航應用合作,一方面,拓展日本衛(wèi)星導航應用產(chǎn)業(yè)的市場,實現(xiàn)QZSS系統(tǒng)的市場價值,進一步做大做強日本的衛(wèi)星導航應用產(chǎn)業(yè);另一方面,借助QZSS系統(tǒng)應用的推廣,擴展、增強日本在亞太地區(qū)政治、經(jīng)濟與外交等領域的影響力。

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