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衛(wèi)星通信簡介-免費(fèi)閱讀

2025-08-15 10:15 上一頁面

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【正文】 ISP采用衛(wèi)星鏈路與美國 INTERNET骨干網(wǎng)建立直接的連接 ?接入網(wǎng)應(yīng)用:可以實(shí)現(xiàn)用戶在任何時(shí)間、地點(diǎn)高速從互聯(lián)網(wǎng)獲得信息 ?衛(wèi)星寬帶多播網(wǎng)應(yīng)用:以衛(wèi)星廣播信道為基礎(chǔ),通過信息廣播或多播方式,廉價(jià)實(shí)現(xiàn)因特網(wǎng)信息從一點(diǎn)到多點(diǎn)的分發(fā),減輕地面骨干網(wǎng)的壓力。 此外 , 衛(wèi)星對其它地面通信系統(tǒng)的干擾減少了 , 對地球站的技術(shù)要求也降低 。 CDMA系統(tǒng)特性 CDMA以擴(kuò)頻技術(shù)為基礎(chǔ),具有擴(kuò)頻通信所固有的抗干擾能力強(qiáng)、抗多徑衰落、安全保密性好等優(yōu)點(diǎn),而且 CDMA通信還具有隱蔽性好、多址訪問靈活、對非正交系統(tǒng)不需要系統(tǒng)的同步、與同頻通信系統(tǒng)之間的相互干擾小、對多普勒頻移不敏感等優(yōu)點(diǎn)。 時(shí)分多址- TDMA 衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器 發(fā)射機(jī) 移相 鍵控 時(shí)分多 路復(fù)用 發(fā)射機(jī) 移相 鍵控 頻分多 路復(fù)用 1幀 發(fā)射機(jī) 移相 鍵控 時(shí)分多 路復(fù)用 發(fā)射機(jī) 移相 鍵控 頻分多 路復(fù)用 站 1 站 2 站 3 站 K ?T1 ?T2 ?T3 ?TK ?T1 ?T2 ?TK 信道 1 信道 2 信道 K 時(shí)間 頻率 編碼 ( 2) 時(shí)分多址方式 ( TDMA) TDMA的基本特征是 , 把衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器的工作時(shí)間分割成周期性的互不重疊的時(shí)隙 ( 每個(gè)時(shí)隙也稱為分幀 , 一個(gè)周期則稱為一幀 ) , 分配給各站使用 。 透明轉(zhuǎn)發(fā)器 對收到的信號只進(jìn)行低噪聲放大、變頻、功率放大,對頻帶內(nèi)的任何信號是透明的通道。 衛(wèi)星通信的特點(diǎn) 可以自發(fā)自收, 進(jìn)行信號監(jiān)測。 作用 :是無線電收發(fā)信臺,用戶通過地球站接入衛(wèi)星線路進(jìn)行通信 地球站 衛(wèi)星通信系統(tǒng)各部分的作用 跟蹤遙測及指令分系統(tǒng) 衛(wèi)星通信系統(tǒng)各部分的作用 對衛(wèi)星進(jìn)行跟蹤測量,控制其準(zhǔn)確進(jìn)入禁止軌道上的指定位置;待衛(wèi)星正運(yùn)行后,定期對衛(wèi)星進(jìn)行軌道修整和位置保持 監(jiān)測管理分系統(tǒng) 對定點(diǎn)后的衛(wèi)星在業(yè)務(wù)開通前 、 后進(jìn)行通信性能的監(jiān)測和控制 , 例如對衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器功率 、 衛(wèi)星天線增益以及各地球站發(fā)射的功率 、 射頻頻率和帶寬等基本通信參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控 , 以確保正常通信 。 有源衛(wèi)星通信實(shí)驗(yàn) 低軌道衛(wèi)星:美國 60年 “信使”通信衛(wèi)星 中、高軌道: 62年,“電星”、“中繼”衛(wèi)星 同步軌道: 6 64年,先后發(fā)射三顆“辛康姆”衛(wèi)星,最后一顆進(jìn)入同步軌道,轉(zhuǎn)播東京奧運(yùn)會。這樣能同時(shí)實(shí)現(xiàn)多地點(diǎn)多方向的通信,因此,組網(wǎng)靈活。 天線分系統(tǒng) 遙測、指令和信標(biāo)天線 全向天線,以便于可靠接收指令與向地面發(fā)射遙測數(shù)據(jù)和信標(biāo)。 頻分多址- FDMA 站 1 衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器 發(fā)射機(jī) 調(diào)頻 頻分多 路復(fù)用 發(fā)射機(jī) 調(diào)頻 頻分多 路復(fù)用 B f1 fK 發(fā)射機(jī) 調(diào)頻 頻分多 路復(fù)用 發(fā)射機(jī) 調(diào)頻 頻分多 路復(fù)用 站 2 站 3 站 K f1 f2 f3 fK 信道1 信道2 信道3 信道K 時(shí)間 頻率 編碼 頻分多址方式 ( FDMA) 頻分多址方式( FDMA) 頻分多址方式是微波中繼通信系統(tǒng)所用方式的引伸 。 TDMA方式的主要問題是 要有精確的同步 , 以保證各突發(fā)到達(dá)轉(zhuǎn)發(fā)器的時(shí)間不發(fā)生重疊 , 并且保證接收站能正確識別站址和迅速建立載波 、 位定時(shí)的同步 , 而這是比較復(fù)雜 、 困難的技術(shù) 。 幾種常用的多址聯(lián)接方式 ( 4) 空分多址方式 ( SDMA) SDMA的基特征是衛(wèi)星天線有多個(gè)窄波束( 又稱點(diǎn)波束 ) , 它們分別指向不同的區(qū)域地球站 , 衛(wèi)星上裝有轉(zhuǎn)換開關(guān)設(shè)備將其轉(zhuǎn)換到另一通信區(qū)域的下行波束 , 從而傳送到此一區(qū)域的某站 。 第五部分 衛(wèi)星通信新技術(shù)新業(yè)務(wù) 先進(jìn)的衛(wèi)星天線 ?很大口徑的可展開式拋物面天線 (UHF到 Ku),預(yù)測到近幾年可做到口徑 12至 20米 ?可產(chǎn)生 100個(gè)波束以上的相控陣天線 ?使用新型材料的大尺寸、重量輕的天線(如壓電材料),具有頻率選擇性的多層天線反射面 先進(jìn)的能源系統(tǒng) ?光電轉(zhuǎn)換效率高開 40%的高效太陽能電池 ?轉(zhuǎn)換效率達(dá) 50%的熱 — 電以能源轉(zhuǎn)換器 ?比現(xiàn)有元件消耗功率低 4倍的納功率元件 ?高容量的貯存電能系統(tǒng) 先進(jìn)的 MODEM和編碼技術(shù) BPSK 1bit/Hz(頻譜利用率,理想情況下) QPSK 2bit/Hz 8PSK 3bit/Hz 16QAM 4bit/Hz 頻譜利用率達(dá)到 4bit/Hz的速率為每秒千兆比的衛(wèi)星MODEM 頻譜利用率達(dá)到 10bit/Hz的速率為每秒千兆比的衛(wèi)星MODEM 克服雨衰的先進(jìn)的編碼技術(shù) 新調(diào)制編碼技術(shù) ?新的調(diào)制技術(shù) 8PSK比 QPSK節(jié)省頻帶 40%至 50% 16QAM比 QPSK節(jié)省頻
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