So validieren Sie die Leistung von LEO-Satelliten

PNT X Abbildung
+ PNT-Simulationssystem

Sicherstellung, dass LEO-Satelliten höchsten Standards entsprechen

Satelliten und Konstellationen in niedriger Erdumlaufbahn (LEO) sind auf eine hochpräzise Positionsbestimmung, Navigation und Zeitgebung (PNT) angewiesen, um hohe Datenübertragungsgeschwindigkeiten, neue Signalgenerierung, präzise Orbitbestimmung (POD), Kollisionsvermeidung und mehr zu gewährleisten. Diese missionskritischen Merkmale und Funktionen erfordern umfassende Leistungstests, die auf spezialisierte Satellitennetzwerkkriterien abgestimmt sind und strenge Anforderungen erfüllen.

Das Testen von PNT-Systemen und PNT-abhängigen Systemen von LEO-Satelliten birgt einzigartige Herausforderungen — es lässt keinen Spielraum für Fehler. Feldtests sind weitgehend unpraktisch, was bedeutet, dass Ingenieure realistische Bedingungen im Labor nachbilden müssen. Von Orbitalmodellen über Signalübertragungsumgebungen, Doppler-Verschiebungen und mehr erfordert die Schaffung einer realistischen und deterministischen LEO-Testumgebung eine präzise, leistungsstarke und flexible Simulation.

Lösung zur Validierung der LEO-Satellitenleistung

Weltraumbasierte Anwendungen von LEO-Satelliten und -Konstellationen erfordern umfassende Leistungstests, die realistische Bedingungen im Labor simulieren. Diese Anforderungen umfassen die präzise Orbitbestimmung und Manövrierung von Satelliten, Umweltaspekte, ultrahohe Dynamik, neue Signalmodellierung sowie die Entwicklung und das Testen von Bodenkontrollkomponenten. Die Tests sollten In-Band- und Out-of-Band-Interferenzen, unregelmäßige Umlaufbahnen und atmosphärischen Widerstand, Mehrwegeausbreitung und Verdeckung, die Auswirkungen atmosphärischer Verzögerungen und vieles mehr berücksichtigen.

Die Keysight Lösung zur Validierung der LEO-Satellitenleistung bietet hochpräzise und flexible PNT-Tests, die eine Hochfrequenz-(HF)-Simulation — einschließlich aller aktuellen und geplanten Signale globaler Navigationssatellitensysteme (GNSS) sowie anderer Signale im L-Band und S-Band — und eine präzise Orbitmodellierung mittels spezieller Tools umfassen. Die Lösung ermöglicht schnellere Tests, Iterationen und Verfeinerungen bei gleichzeitiger Sicherstellung von Kontinuität und Zuverlässigkeit.

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