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    该系统包括77颗近地通信卫星,均匀有序地分布于离地面785km上空的7个轨道平面上,组成星群,通过微波链路形成全球连接网络。

    目标是直接解决当时基站覆盖技术难题,让人类通信进入卫星时代:

    “在世界任何一个能看到天空的角落,都能实现无线通信。”

    由于金属元素铱原子有77个电子,这项计划得名“铱星计划”。

    后来,摩托罗拉为了减少投资规模、简化结构以及增强与其他近地卫星通信系统的竞争力,将卫星数量缩减为66颗。

    轨道平面降至6个圆形极地轨道,每条极地轨道上的卫星仍为11颗,轨道高度改为765km。

    卫星直径为1.2米,高度为2.3米,重量为386.2公斤,寿命为5到8年。

    1998年5月,布星任务全部完成。

    11月1日正式开通全球通信业务。

    然而,“铱星计划”很快遭遇到了全球快速崛起的gsm等蜂窝通信系统的竞争。

    “铱星计划”过于超前,设计也过于理想化。

    当时的卫星通信技术,一方面受设备性能的制约,系统切换掉话率高达15%,严重影响通话质量。

    并且,在实际应用中,数据传输的速率仅有2.4bk每秒,不能很好的满足需求。

    再加上与gsm等系统终端相比,卫星通讯的手机终端体积难以小型化、价格高,而且业务收费因为成本高与gsm很难打价格战。

    最终,“铱星计划”因为市场渗透率不足引发巨额亏损,快速落败。

    1999年3月,铱星公司宣布破产。

    离正式开通全球业务不过五个月时间。

    整个铱星系统耗资约50亿美元,却最终被“iridiumsatellitelleo和高轨地球同步通信卫星geo。

    leo卫星轨道高度500千米到2000千米,

    meo卫星轨道高度2000到36000千米,

    geo卫星轨道高度为36000千米。

    现有成熟商用通信卫星,主要是meo和geo这样的中高轨道卫星。

    因为轨道位置高,单颗卫星覆盖面就广,少量的卫星就基本解决全球覆盖的问题。

    但,中高轨道卫星也是因为距离高,所以在设计的时候要求穿透性强、信号覆盖面积大,所以一般采用低频波段。

    低频波段带宽就比较小,可容纳的数据量就小,无法满足全球海量用户的互联网访问需求。

    因此,这种中高轨道的卫星信息主要用于特定用户的信息互联

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