卫星应急通信课件.ppt
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1、2.1 卫星应急通信原理,2.1.1 卫星通信的基本概念和特点1. 卫星通信的基本概念卫星通信是指利用人造卫星作为中继站转发无线电波,在两个或多个地球站之间进行的通信。它是宇宙通信的形式之一。,以宇宙飞行体或通信转发体为对象的无线电通信称为宇宙通信,它包括三种形式:第一,地球站与宇宙站之间的通信;第二,宇宙站之间的通信;第三,通过宇宙站的转发或反射进行地球站之间的通信。通常,人们把第三种形式称为卫星通信。这里所说的地球站是指设在地球表面(包括地面、海洋或大气层)的通信站。而把用于实现通信目的的人造卫星称为通信卫星,其作用相当于离地面很高的中继站。只有当两个地球站能同时“看”到卫星时,才能通过卫
2、星转发无线电信号进行通信。,当卫星的运行轨道属于低轨道且只利用一颗卫星进行通信时,由于地球曲率的存在,那么相距较远的两个地球站就不能同时“看”到卫星了,这时如果要进行远距离实时通信,必须利用多颗低轨道卫星,这种系统就是通常所说的低轨道通信移动卫星通信系统;否则,只能采取延迟转发方式,这种系统称为延迟转发式卫星通信系统。,当卫星运行轨道较高时,相距较远的两个地球站便可以同时“看”到卫星,并且将一个地球站发出的信号,经卫星处理后,立即转发给另一个地球站,因此,这种系统称为立即转发式卫星通信系统。当卫星的运行轨道在赤道平面内,其高度大约为35 800千米时,它的运行方向与地球自转方向相同,围绕地球一
3、周的公转周期大约为24小时,和地球自转周期相等,从地球看去,卫星如同静止的一样,所以,称为静止卫星。利用静止卫星作中继站组成的通信系统称为静止卫星系统,或同步卫星系统。,若以120的等间隔在静止轨道上配置三颗卫星,则在地球表面出现了除两极地区未受到卫星天线波束的覆盖外,其他区域均在覆盖范围内,其中一部分区域还是两个静止卫星天线波束覆盖的重叠地区。因此,借助于重叠地区内地球站的中继,便可以实现在不同卫星覆盖区的地球站间的通信,这样,只要用三颗等间隔配置的静止卫星就可以实现全球通信,这一特点是其他任何通信手段所不具备的。目前,由国际卫星通信组织(INTELSAT)负责建立的世界通信系统就是利用静止
4、卫星实现全球通信的。该全球通信网络担负着大约80%的国际通信业务和全部国际电视转播业务。,2. 卫星通信的特点卫星通信与其他通信手段相比,具有以下特点:(1) 通信距离远,且费用与通信距离无关。利用静止卫星通信,其最大通信距离可达18 000千米左右。而建站费用与维护费用不因地球站之间的距离远近及地理条件的恶劣程度而有所变化。显然,这是地面微波中继通信、光纤通信以及短波通信等其他手段无法比拟的。,(2) 覆盖面积广,可进行多址通信。许多其他类型的通信手段,通常只能实现点对点的通信。而卫星通信,由于它是大面积覆盖,因而只要是在卫星天线波束的覆盖区域内,都可以设置地球站。共用同一颗卫星在这些地球站
5、间进行双边或多边通信,或者说多址通信。(3) 通信频带宽、传输容量大。这是由于卫星通信通常都是使用300MHz以上的微波频段,因而可用频带较宽。目前卫星带宽已达到3000 MHz以上,一颗卫星的通信容量可达到30 000门电话,并可同时传输三路彩色电视以及数据等其他信息。,(4) 机动灵活。卫星通信不仅能作为大型固定地球站之间的远距离干线通信,而且可以在车载、船载、机载等移动地球站间进行通信,甚至还可以为个人终端提供通信服务。(5) 通信线路稳定可靠,传输质量高。由于卫星通信的无线电波主要是在大气层以外的宇宙空间中传播,因此传播特性比较稳定。同时它不易受自然条件和干扰的影响,因而传输质量高。,
6、正是由于卫星通信具有上述特点,因此卫星通信作为现代高技术通信手段,与其他通信手段相比,具有无缝隙覆盖、提供多业务和灾害性应急通信等优势。无缝隙覆盖是指卫星通信不受地理条件限制、覆盖范围广,能够涉及地球上的山山水水和外层空间。多业务提供是指现在的卫星通信不单是解决“干线”通信,同时也扮演接入网的角色;不单是解决传输问题,还要解决向用户提供服务,由面向“集团”逐步发展到兼有“个人消费”的服务。从通信到广播、电视,从语音到数据,从低速到高速,从单一信息到多媒体,从固定到移动,卫星通信已经覆盖了几乎所有通信和广播电视领域。灾害性应急通信是指卫星通信中间环节少、机动灵活,在抗击自然等灾害中的通信保障更为
7、可靠便利。因此,实现卫星通信自身可持续发展,是由其独特的优势条件决定的。,卫星通信代表着国家战略利益。由于外层空间蕴涵着巨大的政治、经济和军事利益,各国在外层空间的争夺,特别是对外层空间的轨道位置和频率等稀缺资源的争夺异常激烈。因此,发展壮大卫星通信,对维护我国通信广播卫星空间权益、保证国家安全等战略利益不受侵害具有深远的战略意义。,2.1.2 卫星通信的信道卫星通信经常应用于一些环境比较复杂、移动性比较强的紧急情况下,与其他通信相比,信道变化更加复杂,因此,在系统设计时必须充分考虑各种因素,这样才能保障通信质量,满足人们的使用要求。下面我们对影响系统信道的主要因素作一介绍 。,1. 无线电波
8、传输的链路种类在卫星通信中,不同的无线收/发机建立了各自不同的无线传输链路,综合起来,卫星通信系统中主要包括以下几种类型的无线传输链路:(1) 卫星通信终端和卫星间的链路移动链路(用户链路)。(2) 地面固定设施(包括关口站、卫星测控和网络操作中心等)与非对地静止轨道(GEO)卫星间的链路馈线链路。(3) 卫星之间的链路星际(间)链路。,2. 传输损耗除卫星之间的链路(链路(3)的电波传播环境较简单以外,卫星通信中其他电波传播要经过对流层(含云层和雨层)、平流层直至外层空间,而链路(1)和(2)还会受到高山、植被、建筑物和周围运动物体(如汽车)等的遮挡、反射、折射等,因此,卫星通信的电波传输损
9、耗是自由空间传播损耗和电波传播经过的具体环境引起的损耗之和。,1) 自由空间传播模型自由空间传播模型用于预测接收机和发射机之间是完全无阻挡的视距路径时的接收信号场强。卫星通信系统和微波视距无线链路是典型的自由空间传播。与大多数大尺度无线电波传播模型类似,自由空间模型预测接收功率的衰减为T(发射机)-R(接收机)距离的函数(幂函数)。自由空间中距发射机d处天线的接收功率由Friis公式给出,(2.1),其中,Pt为发射功率;Pr(d)是接收功率,为T-R距离的函数;Gt是发射天线增益;Gr是接收天线增益;d是T-R间距离(m);L是与传播无关的系统损耗因子;为波长(m)。由式(2.1)自由空间公
10、式可知,接收机功率随T-R距离的平方衰减。,2) 大气损耗电波的传播并非是在真正的自由空间进行的。在地球周围的空间里,电波既要受到电离层中自由电子和离子的吸收,又要受到对流层中氧分子、水蒸气分子、云、雾、雨、雪等的吸收和散射,把这些综合起来,就形成了电波传播的大气损耗。这种损耗与电波的频率、波束的仰角以及大气层的变化等都有密切的关系。,(1) 晴天的大气损耗L。晴天的大气损耗L是电波仰角和频率的函数。在0.310 GHz的频段内,大气损耗L较小,尤其是当仰角高于5时,损耗可以忽略不计。而当频段为30 GHz时,大气损耗在晴天为12 dB,在雨雪天气要严重得多。(2) 坏天气的大气损耗。当电波穿
11、过对流层的雨、雾、云、雪时,有一部分能量被吸收或散射,因而产生损耗。损耗的大小与频率、穿过的路程长度、雨雪的大小及云雾的浓度等因素有关。, 降雨产生的损耗LR。仰角为的传播路径上的降雨衰减量为 (2.2)式中,R为降雨衰减系数(由雨滴引起的单位长度上的衰减,单位为dB/km);lR()为降雨地区的等效路径长度(当仰角为时,即传播路径上产生的总降雨衰减(dB)与对应地球站所在地降雨强度的降雨衰减系数之比,单位为km)。R和lR()的值可以通过相应的曲线图查得。, 云和雾产生的损耗Lg。 (2.3)式中,f为电波的频率(GHz);vm为能见度(m),密雾vm50 m,浓雾50 mvm200 m,中
12、等雾200 mvm500 m。 降雪产生的损耗LS。,(2.4 ),式中,f为工作频率,(GHz);I为降雪强度(即每小时在单位容器内积雪融化成水的高度),单位为(mm/h)。当f15 GHz且I4 mm/h时,LS才存在,否则可忽略不计。,3. 地球周围空间对电波传播的影响上面我们论述了电波在地球周围空间传播时的传播损耗。除此之外,电波在上述空间传播时,由于大气层、对流层和电离层对电波作用的结果,电波的传播会有不同程度的衰减和起伏。1) 大气折射的影响(1) 波束上翘且起伏。大气折射率随着高度增加、大气密度减小而减小,电波射线因传播路径上折射率的变化而产生弯曲,波束上翘一个角度增量e。而且这
13、一角度增量还随传播途中大气折射率的变化而变化。,(2) 大气闪烁。由大气折射率的变化引起的电波强度的变化,叫大气闪烁。这种闪烁的衰减周期为数十秒。210 GHz的大气闪烁是由于大气折射率的不规则性导致的电波聚焦与散焦,它与频率无关。当天线为30 m,仰角为5时,电波强度的起伏幅度为0.6 dB,所以,当系统低仰角工作时,应考虑大气折射和大气闪烁引起的电波强度的起伏。,2) 电离层闪烁由于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,因此电波的幅度、相位、到达角、极化状态等发生短期不规则变化。,通过观测数据表明,电离层闪烁发生的频率和强度与时间、地区太阳
14、活动有关,衰减强度与工作频率有关。当工作频率高于1GHz时,电离层闪烁的影响一般较小。但由于卫星通信系统的工作频率一般较低,因此电离层闪烁效应必须考虑。即使是工作在C波段的系统,在地磁低纬度区也会受到电离层闪烁的影响。低纬度区(赤道区)是指地磁赤道及其南北20以内的区域,2050以内为中纬度区,50以上为高纬度区。我国处于世界上两个电离层赤道异常的驼峰区域之一,峰顶对着韶关一带,长江一线以南地区属于低纬度区,南海在地磁赤道附近;长江一线以北地区属于中纬度区,但其中很大一部分属于闪烁增强带,衰减明显大于一般中纬度区。,电离层闪烁影响的频率和地域都较宽,不易通过频率分集、极化分集、扩展频谱等方法解
15、决,例如,在UHF频段,受衰落影响的频域的带宽很宽,3 dB相干带宽超过100 MHz。对闪烁深度大的地区,用编码、交织、重发等技术来克服衰减,减少电离层闪烁的影响;其他地区可用适当增加储备余量的方法克服电离层闪烁的影响。,3) 法拉第旋转由于地球磁场的影响,电离层为各向异性媒质。一个幅度为A的线极化波,可以分解为幅度均为A/2的右旋和左旋圆极化波之和。当左旋和右旋圆极化波通过各向异性的电离层媒质时,两者的传播速度不同,致使两个圆极化波的相位差发生变化。当它们通过电离层后,重新合成的线极化波的极化面以波的传播方向为轴相对于入射波发生了旋转。这种现象就称为法拉第旋转。其旋转方向和旋转角的大小与电
16、波频率、电离层等效电参数(,)、电波传播方向相对于地磁场的取向、传播路径长度等许多因素有关。法拉第旋转角(弧度)可由如下表达式给出,式中,f为电波频率(GHz);e为电子电荷(C);m为电子质量(g);0为真空介电常数;N为电子密度(g/m3);B为地球磁场的磁通量密度(T);为传播路径与地球磁场的夹角();l为在电离层中传播路径的长度(m)。,(2.5 ),当频率小于1 GHz时,法拉第旋转比较明显;而当频率大于10 GHz时,法拉第旋转可忽略不计。因此对UHF和L频段易采用圆极化方式或极化跟踪技术,而对于高频段(10 GHz以上),则易采用线极化方式。,法拉第旋转的主要危害有以下几点:(1
17、) 电波极化面旋转造成了极化失配损耗;(2) 在双极化频率复用系统中使电波的交叉极化鉴别率恶化,因而使同频道的两个极化波之间发生相互干扰;(3) 在宽带系统中,对于圆极化的天线,其影响表现在给整个带宽内不同频率的信号引入不同的相移,因此造成频率、相位的选择性衰落。,4. 极化误差损耗卫星通信中通常采用圆极化波或线极化波。这两种极化波由于传播环境的影响都会发生这样或那样的变化,从而产生了极化误差损耗。,1) 圆极化波的极化误差损耗一方面,由于极化变换器(一种使电波由波导的线极化变成圆极化或相反变化的装置)的制造、安装和调整总会有一定的误差;另一方面,由于降雨会产生退极化作用等原因,实际上不可能真
18、正做到圆极化,一般都是椭圆极化。我们将椭圆形的长半轴和短半轴这种电场强度之比称为轴比,用来表示圆极化的失圆程度,并把发送波的极化轴比记为Xt,接收设备要求的极化轴比记为Xr。,由于卫星姿态随时间的变化而变化,降雨以及收、发两端的设备不可能做得完全一致的影响,无论在上行线路还是在下行线路,不但Xt与Xr在数值上不一样,而且两种椭圆轴的方向也不能保持一致,故存在一个夹角 (通常以长半轴作为比较参考),且在一定范围内随机变化。因此,接收端极化变换器输出的线极化波的极化方向,与波导要求输入的极化方向就存在一定的偏离,从而产生了损耗。这个极化误差损耗LP的大小为,(2.6),式中,4Xt Xr项的正负取
19、决于发来的电波极化旋转方向与接收设备所要求的线极化方向是否一致,一致时取“+”,相反时取“-”。对于一定的Xt和Xr,当=90时,LP最大。,2) 线极化波的极化误差损耗线极化波的极化误差损耗可用下式估算 (2.7)式中,为发送波的线极化方向与接收端所要求的线极化方向之间的夹角。,5. 移动卫星通信电波传播的衰落移动卫星通信的电波传播情况和固定卫星通信的不同,即移动卫星通信存在严重的衰落现象。当电波在移动环境中传播时,会遇到各种物体。当电波经反射散射绕射到达接收天线时,已成为通过各个路径到达的合成波,即多径传播模式。各传播路径分量的幅度和相位各不相同,因此合成的信号起伏很大,称为多径衰落。当电
20、波途经建筑物、树林等时,也会受到阻挡而被衰减,这种阴影遮蔽对陆地移动卫星通信系统的电波传播影响很大 。,陆地移动卫星通信电波传播的特点是:地面终端的天线除接收直接到达的直射波外,还接收由邻近地面反射来的电波,以及由邻近山峰或其他地形地物散射来的杂散波,电场变化按赖斯(Rice)分布。而地面终端又在移动,从而构成了快衰落,衰落深度可以很大。衰落程度还与终端天线形式有关。如终端天线为全向天线,则不论从任何方向来的电波都同样接收,衰落程度就会大一些。而如果是方向性强的定向天线将波束指向瞄准卫星,其他方向来的电波接收的少一些,衰落深度也小一些。同样,当终端移动时,因为周围环境对卫星的直射波呈现遮挡效应
21、,所以会有更强烈的慢衰落,甚至出现盲区。,海事移动卫星通信多径传播的特点是除直射波外,有来自近处的正常反射波(镜面反射),还有来自前方较广范围的非正常反射波(杂散波),当浪高在1m以上时,非正常反射波明显,电场变化按Rice分布。航空移动卫星通信多径传播的特点是除直射波外,还有来自海面较广范围的非正常反射波(杂散波),具有多普勒频移,电场变化按Rice分布。,在航空移动卫星通信系统中,由于飞机的速度和高度比其他移动站大得多,所以,由表面反射引起的多径衰落不同于其他移动卫星通信系统。陆地和海事系统直射波和反射波之间的传播延迟较小,会引起接收信号幅度和相位的瞬时变化。在航空移动通信系统中,海面漫反
22、射相对于直接分量有较大的传播延迟。事实上,漫反射分量之间也有轻微的延迟,但对于典型数据率传输的航空卫星通信而言,这种延迟可以忽略。,当直射波和反射波之间的传播延迟时差与数据符号时宽可以比拟时,会引起严重的符号间干扰,即频率选择性衰落。传播延迟时差与仰角和高度有关。因为只有当仰角低于30时,漫反射分量才会明显,所以延迟时差一般小于40 s,对于这样的时延,为避免频率选择性衰落,符号速率应小于2400 baud(波特)。,6. 多普勒效应由于通信双方的相对运动,使接收信号的频率发生变化的现象称为多普勒效应。由多普勒效应所引起的附加频移称为多普勒频移,可用下式表示 (2.8)式中,V为移动站的运动速
23、度;为工作波长;为入射电波与移动站运动方向之间的夹角。,从式(2.8)中可以看出,工作波长越短(或工作频率越高)或者径向速度越高,多普勒频移就越大。在卫星通信系统中,移动站和卫星都可能是运动的,因此,卫星和移动站在接收信号时都会产生多普勒频移。由于多普勒频移的存在,卫星接收到固定地球站发来的信号,频谱发生偏离。同样,卫星转发给移动站的信号,在移动站收到后,也会产生一个频率偏移。运动中的卫星和移动站接收信号所产生的多普勒频移的符号决定于收、发双方之间的相对位置和运动方向。,1) 多普勒频移非地球同步轨道卫星运动引起的多普勒频移比较大。多普勒频移对采用相干解调的数字卫星通信影响较大。在非地球同步轨
24、道(GSO)卫星通信系统中,由于卫星的运动,使得多普勒频移的变化范围较大,并且其大小与卫星轨道高度、轨道类型、地球站纬度和卫星覆盖区的位置等有关。当地球站看到卫星从地平面升起时,有最大的正多普勒频移;当卫星通过地球站正上方时,多普勒频移为零;当卫星从地平面消失时,有最大的负多普勒频移。,对于圆轨道而言,多普勒频移可以用下式来计算: 式中,f0为信号频率(Hz);c为光速(3108 m/s );Re为地球半径(6.37106 m);为地球重力常数(3.986 0051014 m3/s2);h为轨道高度(m);为地球站到卫星的仰角;lt为地球站所处的地理纬度;f 为卫星和地球站连线在过星下点的切平
25、面上的投影与星下点沿纬度线方向的切线之间的夹角。,(2.9),当地球站处在赤道上并且位于覆盖区的边缘时,多普勒频移最大,并且有,(2.10),2) 抗多普勒频移的措施多普勒效应使得信号的载波频率发生偏移。如果两个信号的发射频率间隔不够大(小于最大可能的多普勒频移),则接收端会产生相互干扰;同时,多普勒效应会使载波偏离接收机滤波器中心频率,从而使输出信号幅度下降(窄带滤波器);另外,它也会造成信号在一个码元的持续时间内有较大的相位误差。我们可以采用下列措施来减小多普勒频移:, 地球站卫星采用闭环频率控制; 卫星上多普勒频移预校正; 接收机频率的预校正; 发射机频率的预校正; 进行系统设计时,工作
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