Abstract:
An apparatus for transporting a spacecraft (28) and fluid propellant from the earth to a substantially low gravity environment above the earth with substantially reduced loading of the spacecraft due to forces upon the fluid propellant during the transport, the apparatus including a vehicle for carrying the spacecraft and the fluid propellant from the earth to a substantially low gravity environment above the earth; a plurality of external tanks (20, 22, 24, 26) disposed within the vehicle, external to the spacecraft, for containing the fluid propellant as the vehicle carries the spacecraft and the fluid propellant from the earth to the substantially low gravity environment above the earth; a plurality of spacecraft tanks (30, 32, 34, 36) disposed within the spacecraft for receiving the fluid propellant and for containing the fluid propellant; and means for transferring the fluid propellant from the external tanks to the spacecraft tanks in the substantially low gravity environment above the earth.
Abstract:
Un système de commutations par satellite (100) comprend un nouveau système de commande de la nutation. Un satellite géosynchrone à rotation stabilisée comprend une antenne (113) pour recevoir des signaux de haute fréquence d'une station au sol (101). Un senseur d'erreur de bracage du rayon de haute fréquence (116) associé à l'antenne fournit un signal d'erreur avec un composant cyclique à la fréquence de nutation. Un filtre passe-bande (117) est utilisé pour isoler ce composant cyclique. Le composant cyclique, qui peut être encore déphasé, active un moteur d'arrêt de rotation (119) du satellite pour influencer la dynamique du véhicule spatial (en 121) et freiner la nutation.
Abstract:
A frequency selective screen (18) is employed as a diplexer to separate each of one or more radio frequency signals into first and second bands of frequencies by allowing the first band of frequencies to pass therethrough and reflecting the second band of frequencies. The screen (18) includes an array of discrete, electrically conductive elements (32), preferably copper, formed on a substrate (33) such as a layer of polyimide. The conductive elements (32) possess a geometry which results in an equivalent electrical circuit (50) that exhibits parallel resonance, high impedance within the first band of frequencies and series resonance, low impedance within the second band of frequencies, thereby transmitting the signal in the first frequency band and reflecting the signal in the second frequency band. The screen (18) may include first and second portions (18a, 18b) in which the conductive elements (32) are respectively oriented along different axes to respectively separate horizontally and vertically polarized signals. The screen (18) may be employed in a satellite (10) to separate transmit and receive frequencies.
Abstract:
A satellite communication system employing a satellite in a geostationary orbit about the earth for communicating with ground stations disposed along a region of the earth positioned along an arc of a great circle of the earth. The satellite carries a frequency-scanning antenna array oriented for scanning a beam of electromagnetic radiation in one plane aligned with the arc of the great circle. Each position of the beam is formed with a different frequency of the radiation. The operating frequency of each ground station is selected to match the frequency of a beam directed from the satellite to the ground station. An antenna assembly formed of two confocal parabolic reflectors provides for a multiplication of the effective aperture of an array of radiating elements of the antenna, and also for a demagnification of a scan angle of radiation emanating from the array of radiating elements.
Abstract:
Un écran sélecteur de fréquences (18) utilisé comme diplexeur sert à séparer à chaque fois un ou plusieurs signaux de hautes fréquences en une première et une seconde bandes de fréquences, en laissant passer la première bande de fréquences à travers le signal et en réfléchissant la seconde bande de fréquences. L'écran (18) comprend un réseau matriciel d'éléments séparés électroconducteurs (32), de préférence en cuivre, disposés sur un substrat (33), tel qu'une couche de polyimide. La géométrie des éléments conducteurs (32) permet de former un circuit électrique équivalent (50) qui présente une impédance élevée à résonance parallèle dans la première bande de fréquences et une impédance faible à résonance en série dans la seconde bande de fréquences, ce qui permet l'émission du signal dans la première bande de fréquences et la réflexion du signal dans la seconde bande de fréquences. L'écran (18) peut également comprendre une première et une seconde parties (18a, 18b), dans lesquelles les éléments conducteurs (32) sont respectivement orientés le long d'axes différents, afin de permettre la séparation respectivement dans le sens horizontal et vertical de signaux polarisés. L'écran (18) peut être utilisé dans un satellite (10) pour la séparation de fréquences émettrices et réceptrices.
Abstract:
Un système modulateur (30) permettant de convertir un signal de micro-onde d'entrée à trois canaux en un signal de micro-onde de sortie à un seul canal est constitué de deux sections de micro-ondes (supérieure et inférieure) qui sont réunies par un diviseur hybride (94) au niveau de leurs entrées et par un combinateur hybride (96) au niveau de leurs sorties. Chacune des sections de micro-ondes comprend une paire de coupleurs (82 et 84, 88 et 90) qui sont joints par un rotateur de Faraday (86, 92). Un premier et un second signaux d'entrée de micro-onde (48, 52) sont appliqués à un premier port du coupleur d'entrée (82, 88) dans chacune de ces sections. Un troisième signal de micro-onde (50) est dirigé par le diviseur hybride (94) vers un second port d'entrée dans les coupleurs d'entrées (82, 84) de chacune des sections de micro-onde. La polarisation du troisième signal est verticale et est maintenue dans les deux sections. La polarisation du premier et du second signaux est horizontale et est maintenue dans les deux sections. En activant le rotateur, il se produit un décalage dans la polarisation ce qui a pour résultat l'apparition des signaux à la fois dans la composante horizontale et dans la composante verticale d'un coupleur de sorties dans chacune des sections. La composante verticale des coupleurs de sortie de chacune des sections est combinée par le combinateur hybride pour produire le signal de micro-onde à un seul canal (54). Des détecteurs synchrones sont utilisés pour effectuer ultérieurement l'extraction du premier et du second signaux d'entrée, les détecteurs synchrones et les rotateurs de Faraday étant commandés par des sources communes de signaux de modulation tandis que le rotateur dans une section est modulé à une fréquence différente de celle du rotateur dans la seconde section.
Abstract:
A satellite communications system that would allow for communication between mobile (11, 12, 14) and fixed terminals (16). The communications system includes a plurality of mobile users (11), a satellite (13) in geosynchronous orbit for providing frequency addressable uplink and downlink signals to the mobile terminals (11, 12, 14), a base station (10) for receiving signals from and transmitting signals to the satellite and a plurality of fixed users (16) coupled to the base station (10). The system provides the advantage of frequency reusability and frequency addressability in the uplink and downlink transmissions of the mobile users (11, 12, 14).
Abstract:
A satellite communications system employs separate subsystems for providing broadcast and point-to-point two-way communications using the same assigned frequency band. The broadcast and point-to-point subsystems employ an integrated satellite antenna system which uses a common reflector (12). The point-to-point subsystem achieves increased communication capacity through the reuse of the assigned frequency band over multiple, contiguous zones (32, 34, 36, 38) covering the area of the earth to be serviced. Small aperture terminals in the zones are serviced by a plurality of high gain downlink fan beams (29) steered in the east-west direction by frequency address. A special beam-forming network (98) provides in conjunction with an array antenna (20) the multiple zone frequency address function. The satellite (10) employs a filter interconnection matrix (90) for connecting earth terminals in different zones in a manner which permits multiple reuse of the entire band of assigned frequencies. A single pool of solid state transmitters allows rain disadvantaged users to be assigned higher than normal power at minimum cost. The intermodulation products of the transmitters are geographically dispersed.
Abstract:
A satellite communications employs separate subsystems for providing broadcast and point-to-point two-way communications using the same assigned frequency band. The broadcast and point-to-point subsystems employ an integrated satellite antenna system which uses a common reflector (12). The point-to-point subsystem achieves increased communication capacity through the reuse of the assigned frequency band over multiple, contiguous zones (32, 34, 36, 38) covering the area of the earth to be serviced. Small aperture terminals in the zones are serviced by a plurality of high gain downlink fan beams (29) steered in the east-west direction by frequency address. A special beam-forming network (98) provides in conjunction with an array antenna (20) the multiple zone frequency address function. The satellite (10) employs a filter interconnection matrix (90) for connecting earth terminals in different zones in a manner which permits multiple reuse of the entire band of assigned frequencies. A single pool of solid state transmitters allows rain disadvantaged users to be assigned higher than normal power at minimum cost. The intermodulation products of the transmitters are geographically dispersed.
Abstract:
Un système de communication par satellite utilisant un satellite placé sur une orbite géostationnaire autour de la terre est destiné à communiquer avec des stations au sol placées le long d'une région de la terre formant un grand arc de cercle autour de la terre. Ledit satellite transporte un réseau d'antennes à balayage de fréquence orienté de manière à projeter un faisceau de rayonnement électromagnétique sur un plan aligné avec le grand arc de cercle. Chaque position du faisceau est formée avec une fréquence différente de rayonnement. La fréquence de fonctionnement de chaque station au sol est choisie de manière à s'adapter à la fréquence d'un faisceau émis à partir du satellite en direction de la station au sol. Un assemblage d'antenne formé de deux réflecteurs paraboliques à foyer commun permet la multiplication de l'ouverture effective d'un réseau d'éléments de rayonnement de l'antenne ainsi que la désamplification d'un angle de balayage de rayonnement provenant du réseau d'éléments rayonnants.