Abstract:
Un système de communications à deux étapes qui utilise deux véhicules spatiaux colloqués (Se et Sw) et deux dispositifs (Re et RW) d'échange à distance entre satellites (RISE) établit des communications entre les stations au sol situées en deux ou plusieurs sous-régions définies. Chaque satellite comprend des récepteurs-émetteurs de large bande pour relayer aux dispositifs RISE des transmissions des stations au sol. Les dispositifs RISE convertissent des signaux multiplexés à division de fréquence (FDM) de la première étape en signaux multiplexés à division de temps (TDM) pour la deuxième étape. Les signaux sont codés selon leur fréquence, leur polarisation et leur direction afin d'éviter des pertes de la largeur de bande dues à l'approche en deux étapes.
Abstract:
A high efficiency envelope amplifier (20) is disclosed. The invention includes a power supply (24), a comparator (60), and several switches (26-38). The power supply (24) is capable of providing multiple outputs. The comparator (60) measures the amplitude of an input signal against one of several threshold levels. When the input signal is within a predetermined range, a selected power supply output is switched onto the output path. Since the present invention incrementally switches small amounts of power, switching losses are substantially mitigated.
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 modulator system (30) for converting a three-channel input microwave signal to a single-channel output microwave signal is formed of two (upper and lower) microwave sections which are joined together by a hybrid divider (94) at their inputs and by a hybrid combiner (96) at their outputs. Each of the microwave sections includes a pair of couplers (82 and 84, 88 and 90) which are joined by a Faraday rotator (86, 92). First and second microwave input signals (48, 52) are applied to a first port of the input coupler (82, 88) in each of these sections. A third microwave signal (50) is directed by the hybrid divider (94) to a second imput port in the input couplers (82, 84) of each of the microwave sections. Polarization of the third signal is vertical and is maintained through the two sections. Polarization of the first and second signals is horizontal and is maintained through the two sections. With activation of the rotator, a shift in polarization occurs resulting in appearence of the signals in both the horizontal and vertical components of an output coupler in each of the sections. The vertical component of the output couplers in each of the sections is combined by the hybrid combiner to produce the single-channel microwave signal (54). Synchronous detectors are utilized for subsequent extraction of the first and second input signals, the synchronous detectors and the Faraday rotators being driven by common sources of modulation signals wherein the rotator in one section is modulated at a rate different from the rotator in the second section.
Abstract:
L'appareil et le procédé décrit servent au lancement depuis la terre vers une orbite à haute énergie d'un engin spatial (200) comprenant une charge utile (202) et un étage propulseur (204) comportant un moteur de fusée (37) alimenté par du diergol fluide (114), et à la récupération de l'étage propulseur (204). Par réduction de la masse de l'étage propulseur, il devient possible et rentable de récupérer ledit étage propulseur (204) en vue de sa réutilisation. La réduction de la masse de l'étage propulseur s'effectue grâce à différentes techniques comprenant le transport de l'engin spatial (200) et du diergol fluide (114) vers une orbite de stationnement, le diergol fluide étant disposé dans des reservoirs (20-26) externes à l'engin spatial (200); le transfert du diergol fluide (114) dans des réservoirs légers (30-36) solidaires de l'engin spatial (200); la régulation des débits relatifs des constituants du diergol fluide alimentant le moteur de fusée (31) durant la mise à feu du moteur de fusée (37), ce qui assure une utilisation complète des deux constituants du diergol, et une régulation des manoeuvres ascendantes et descendantes à partir de stations de poursuite à distance. Une navette spatiale (42) peut être utilisée pour transporter l'engin spatial (200) et le diergol fluide (114) dans la soute (40) de son étage orbital vers l'orbite de stationnement et pour récupérer l'étage propulseur (204) à la fin d'une mission. La présente invention sert particulièrement à la propulsion de charges utiles vers des orbites géosynchrones.
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 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:
Procédé destiné à commander l'utilisation d'un bicarburant fluide comprenant deux constituants placés dans des réservoirs séparés à bord d'un véhicule spatial, ce carburant alimentant le moteur d'une fusée d'un véhicule spatial. Ledit procédé consiste à faire fonctionner le moteur de la fusée. Durant ce fonctionnement, un flux de constituants du bicarburant vient alimenter le moteur de la fusée selon une première proportion. Après la mise en route du moteur de la fusée, on mesure la quantité d'au moins un des constituants du bicarburant dans un réservoir de bicarburant contenant ledit constituant. On règle ensuite le niveau de pression à l'intérieur d'au moins un des réservoirs de bicarburant par rapport au niveau de pression à l'intérieur de l'autre réservoir de bicarburant, ce dernier niveau étant basé sur la quantité dudit constituant bicarburant dans un réservoir de bicarburant contenant au moins ledit constituant. Après l'opération de mesure, on fait fonctionner le moteur de la fusée. Durant ce fonctionnement après l'opération de mesure, un flux de constituants du bicarburant vient alimenter le moteur de la fusée selon une seconde proportion basée sur ledit niveau de pression réglée à l'intérieur d'au moins un des réservoirs de bicarburant par rapport au niveau de pression à l'intérieur de l'autre réservoir de bicarburant.
Abstract:
Appareil destiné à transporter un spationef (28) et un propergol fluide depuis la terre jusqu'à un environnement de gravité substantiellement faible au-dessus de la terre avec un chargement substantiellement réduit du spationef en raison des forces s'exerçant sur le propergol fluide durant le transport. Ledit appareil comporte un véhicule pour transporter le spationef et le propergol fluide depuis la terre jusqu'à un environnement de gravité substantiellement faible au-dessus de la terre; une pluralité de réservoirs externes (20, 2, 24, 26) disposés à l'intérieur dudit véhicule, extérieurs au spationef, et renfermant le propergol fluide tandis que le véhicule transporte le spationef et le propergol fluide depuis la terre jusqu'à l'environnement de gravité substantiellement faible au-dessus de la terre; une pluralité de réservoirs (30, 32, 34, 36) du spationef disposés à l'intérieur de ce dernier pour recevoir et contenir le propergol fluide; et des moyens pour transférer le propergol fluide des réservoirs externes aux réservoirs du spationef dans l'environnement de gravité substantiellement faible au-dessus de la terre.
Abstract:
A spacecraft power bus regulation method and apparatus for a spacecraft. The spacecraft has solar arrays (10) and a battery (30) coupled to the spacecraft power bus (32) to drive electrical loads (34). A bus voltage limiter (38) controls the flow of current from the solar arrays while a bidirectional battery controller (36) controls power flow into and out of the battery. A processor (46) monitors current flow and battery condition using sensors (40, 42, 44, 48) and controls the bus voltage limiter accordingly. Auxiliary control is provided by the solar array drive (24) which controls the orientation of the solar arrays with respect to the sun.