卫星通信第3章V3剖析ppt课件.ppt
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1、1,第三章 卫星链路传输工程,3.1 链路传播特性 3.2 卫星移动通信链路特性3.3 天线的方向性和电极化问题3.4 噪声与干扰3.5 基本卫星链路分析,2,3.1 链路传播特性,无线电链路设计分段地球站 卫星链路 (或上行链路)卫星卫星 地球站 (或下行链路),用于从信号始发站到终点站的无线电链路划分,4,3.1 链路传播特性(续),星际链路:只考虑自由空间传播损耗星-地链路:由自由空间传播损耗和近地大气的各种影响所确定,6,3.1 链路传播特性(续),卫星通信的电波途经对流层(含云层和雨层)平流层电离层外层空间跨越距离大,影响电波传播的因素很多,卫星通信系统的传播问题,8,卫星通信系统的
2、主要技术参数,等效全向辐射功率(EIRP) 定义地球站或卫星的天线发射的功率P与该天线增益G的乘积。 EIRP = PG 表明了定向天线在最大辐射方向实际所辐射的功率,EIRP用dBW单位来表示,即有: EIRP (dBW) = 10 lg GT + 10 lg PT 或 EIRP (dBW) = P(dBW)+G(dB),9,卫星通信系统的主要技术参数(续),噪声温度(Te) 定义:将噪声系数折合为电阻元件在相当于某温度下的热噪声,温度以绝对温度K计。噪声温度(Te)与噪声系数(NF)的关系为: NF=10lg(1+Te/290)dB品质因数(G/Te) 定义:天线增益与噪声温度的比值。 G
3、/Te=G(dB)-10lgTe(dB/K),10,卫星通信系统中的天线增益可以按下式进行计算,式中 A:天线口面的有效面积(m2) :工作波长(m) :天线效率 Ae:接收天线有效面积其中 = c/f,c为光速,取值为3108(m/s),天线增益的计算公式,11,例:计算频率为6GHz时,口径3m的抛物面天线的增益。(天线效率为0.55),解:根据,12,3.1.1 星-地链路传播特性,卫星通信的电波在传播中要受到损耗,其中最主要的是自由空间传播损耗,它占总损耗的大部分。其它损耗还有大气、雨、云、雪、雾等造成的吸收和散射损耗等。卫星移动通信系统还会因为受到某种阴影遮蔽(例如树木、建筑物的遮挡
4、等)而增加额外的损耗,固定业务卫星通信系统则可通过适当选址避免这一额外的损耗。,13,3.1.1 星-地链路传播特性(续),自由空间传播损耗 自由空间电波传播是无线电波最基本、最简单的传播方式。自由空间是一个理想化的概念,为人们研究电波传播提供了一个简化的计算环境。,以确定的天线面积在不同距离上接收辐射能量,各向同性源,14,功率密度,各向同性天线,3.1.1 星-地链路传播特性(续),15,定向增益天线,接收天线增益,接收天线功率,3.1.1 星-地链路传播特性(续),16,3.1.2 传输方程,分贝形式表示: Pr (dBW) = PT (dBW) + GT (dB) + GR (dB)
5、20 lg (4 d/),传输方程,17,3.1.2 传输方程(续),传输方程是设计无线电链路的基础。这个方程描述发送地球站发送的射频功率,与接收地球站收到的射频信号功率、传输频率、和发射机到接收机之间距离的关系。,18,3.1.2 传输方程(续),例:卫星的EIRP值为49.4dBW,计算卫星离地面距离为40000km时,地面站的功率密度。,解:根据式(2-1),,地面站的功率密度为,19,3.1.3 自由空间传播损耗,d 为传播距离, 为工作波长,c 为光速,f 为工作频率。,自由空间传播损耗,Lf 通常用分贝表示,当d 用km、f 用GHz表示时,又可以表示为,20,自由空间损耗与传播路
6、径长度的关系,星-地链路传播特性,21,例:卫星和地面站之间的距离为42,000km。计算6GHz时的自由空间损耗。,解:根据公式,Lf = 92.44 + 20lg42000 + 20lg6 = 200.46 (dB),3.1.3 自由空间传播损耗(续),22,3.1.4 链路附加损耗,1. 大气吸收损耗2. 雨衰3. 大气层折射影响4. 电离层闪烁和多径影响,23,1. 大气吸收损耗 在大气各种气体中,水蒸汽、氧气对电波的吸收衰减起主要作用。 总体上,大气吸收损耗随频率的增加而增大。 在0.3-l0GHz的频段,大气损耗小,适合于电波传播,这一频段是当前应用最多的频段。 30GHz附近也有
7、一个低损耗区。,3.1.4 链路附加损耗(续),大气吸收附加损耗与频率的关系,水蒸汽的第一吸收峰在22GHz氧气在60GHz (3580GHz间)。对非常低的水蒸汽密度,衰减可假定与水蒸汽密度成正比。在22GHz和60GHz不宜用于星-地链路,但可用于星间链路。总体上,大气吸收损耗随频率的增加而增大。在0.3-l0GHz的频段,大气损耗小,适合于电波传播,这一频段是当前应用最多的频段。30GHz附近也有一个低损耗区。,25,2、雨衰 在雨天或有雾的气象条件下,雨滴和雾对于较高频率(10GHz以上)的电波会产生散射和吸收作用,从而引入较大的附加损耗,称为雨衰。,3.1.4 链路附加损耗(续),2
8、6,3.1.4 链路附加损耗(续),仰角为的传播路径上的降雨衰减量为: LR=RlR() R是降雨衰减系数,定义为由雨滴引起的单位长度上的衰减,单位dBkm;lR()是降雨地区的等效路径长度,定义为当仰角为时传播路径上产生的总降雨衰减(dB)与对应于地球站所在地降雨强度的降雨衰减系数比(dBkm),单位为km。,不同仰角时的雨衰频率特性,降雨衰减系数的频率特性,降雨地区的等效路径长度,30,3、大气折射的影响 大气折射率随着高度的增加、大气密度的减小而减小,电波射线因折射率随高度变化而产生弯曲,波束上翘一个角度增量。 大气折射率的变动对穿越大气的电波起到一个凹透镜的作用,使电波产生微小的散焦衰
9、减,衰减量与频率无关。在仰角大于5度时,散焦衰减小于0.2dB。此外,因大气湍流引起的大气指数的变化,使电波向各个方向上散射,导致电波到达大口面天线时振幅和相位不均匀分布,引起散射衰落,这类损耗较小。,3.1.4 链路附加损耗(续),微波信号通过大气层时产生折射,32,4、电离层闪烁和多径 电离层内存在电子密度的随机不均匀性而引起闪烁,可使信号产生折射。 电离层中不均匀体的发生和发展,造成了穿越其中的电波的散射,使得电磁能量在时空中重新分布,造成电波信号的幅度、相位、到达角、极化状态等发生短期不规则变化。 对闪烁深度大的地区,用编码、交织、重发等技术,来克服衰落,减少电离层闪烁的影响;其它地区
10、可用适当增加储备余量的方法克服电离层闪烁的影响。,3.1.4 链路附加损耗(续),电离层闪烁形成多径传播,34,3.2 卫星移动通信链路特性,多径衰落:电波在移动环境中传播时,会遇到各种物体,经反射、散射、绕射,到达接收天线时,已经成为通过各个路径到达的合成波。各传播路径分量的幅度和相位各不相同,因此合成信号起伏大,称为多径衰落。阴影衰落:电波途经建筑物、树木等时受到阻挡被衰减,这种阴影遮蔽对陆地卫星移动通信系统的电波传播影响很大。,地面反射形成的多径传播,36,3.2 卫星移动通信链路特性,卫星移动信道的分析模型:经验模型、几何分析模型、概率分布模型。经验模型不能揭示传播过程的物理本质,但可
11、以描述出对重要参数的敏感度;几何分析模型用几何分析的方法,能预测单个或多个散射源的作用,解释衰落机制,但需将结果扩展到实际的复杂情况;概率分布模型建立了对传播过程的理解,对实际情况作了简化假设。下面基于概率模型来描述卫星移动通信信道的电波传播特性。,37,Rician概率密度函数,由建筑物、树木或其它反射物造成的反射波形成的多径信号,与直射波信号合成,其信号包络r(t)服从Rician分布,相位服从0,2的均匀分布,r(t)可以表示为:,其中 和 为相互正交的高斯过程,而参数K称为莱斯因子,它是直射分量的功率与其他多径分量功率之和的比值。,38,Rician概率密度函数,r(t)的概率密度函数
12、为,是电压的标准差, 2是平均多径功率,I0( )是第一类零阶修正贝塞尔函数。Z为直射波分量。定义Rice因子K为直射波功率与平均多径功率的比值,K值反映了多径散射对信号分布的影响。,39,当信号的直射波分量被树木、输电线或高的地面障碍物所遮蔽时,接收信号的强度r1(t)服从对数高斯条件下的Rician分布,相位服从0,2的均匀分布,r1(t)可以表示为,其中,yc(t)和ys(t)是互为正交的对数高斯过程,其特性由均值 和方差2确定。,40,莱斯信道的莱斯因子K和对数正态莱斯信道的均值和方差2都与用户对卫星的仰角 有关。在农村树木遮蔽条件下,K、 和2可用下面的经验公式进行计算:,41,经验
13、公式(2-13)中的参数值,不同仰角时接收电平累积分布,43,接收信号有效性分别为90,95和99%时的余量,44,多普勒频移,在卫星移动通信系统中,卫星与地面移动终端之间存在相对运动,因而它们作为发射机或接收机的载体,接收信号相对于发送信号将产生多普勒频移。分析表明,多普勒频移fD可由下式表示,其中,V为卫星与用户的相对运动速度,fc为射频频率,C为光速,为卫星与用户之间的连线与速度V方向的夹角。,45,3.3 天线的方向性和电极化问题,天线增益和方向图 天线增益通常是指最大辐射方向上信号功率增加的倍数,天线方向图可以描述天线在整个空间内辐射功率的分布情况。方向图的主要参数是主瓣的半功率角0
14、.5(单位为度),常称为波束宽度,对于抛物面天线,其近似估算公式为,其中,D为抛物面天线的口面直径,单位为m;N是一个与场分布图在天线口面上的分布规律有关的常数。当场在天线口面上呈均匀分布时,N=58;当场在天线口面上呈锥形分布时,N=70。,锥形分布是指场分布图在天线口面上从中心向四周逐渐减弱的分布,即口面中心的场强最强,而边缘的场强最弱。,47,为以主瓣中心轴线为参考的方向角;而J1( )为第一类一阶贝塞尔函数。,对于同相均匀激励的圆口径天线来说,方向图可用下式表示,泄漏对地面微波系统产生干扰,49,天线的极化隔离 一般情况下,在一个周期内电场矢量的顶点在垂直于传播方向的平面上的投影为一个
15、椭圆,称为椭圆极化。从天线顺着电波传播方向看,若电场矢量顺时针旋转,称为右旋,若逆时针旋转,称为左旋。 对于一个椭圆极化波,可以用三个参数来描述它:(1)旋转方向,(2)轴比,(3)倾角(长轴相对于基轴的倾角)。,50,圆极化和线极化是椭圆极化的两种特例:轴比为1的极化为圆极化,而轴比为无限大的极化为线极化。任何一种极化方式,极化波矢量都可以分解为相互正交的两个分量。对于圆极化波,分解为左旋和右旋两个极化波矢量;对于线极化波,分解为水平极化和垂直极化两个分量。,51,理论上两个正交极化波是完全隔离的,一个天线可以配置两个接收或发送端口。每个端口只与一个极化波匹配,而与另一个极化波正交。 在卫星
16、通信系统中,由于实际收、发设备的误差以及电波传播过程中降雨的去极化作用等因素的影响,发送波的极化方向与接收端所要求的极化方向有误差,这将引起两个结果:首先,接收的正交分量将有泄漏、并对匹配接收的有用信号形成干扰;其次,匹配接收信号将因误差而有所减小,称为极化损耗。,由馈源喇叭形成的垂直和水平极化波,电波传播方向,电波传播方向,53,3.4 噪声与干扰,系统热噪声宇宙噪声外部环境干扰其他干扰,54,系统热噪声,等效噪声温度 热噪声:只要传导媒质不处于绝对温度的零度,其中的带电粒子就存在随机运动,产生对信号形成干扰的噪声,称为热噪声。 噪声功率谱密度n0:,其中,k为波耳兹曼常数,1.3810-2
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