第3章 卫星通信链路设计ppt课件.ppt
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1、卫星通信,第3章 卫星通信链路设计,2,第3章 卫星通信链路设计,卫星通信系统从发端地球站到收端地球站的信息传输过程中,要经过上行链路(uplink)、卫星转发器(transponder)和下行链路(downlink)。上行链路的信号质量(如误码性能)取决于卫星收到的信号功率电平和卫星接收系统的噪声功率电平大小。下行链路信号的质量取决于收端地球站接收到的信号功率电平和地球站接收系统的噪声功率电平的大小。,3,第3章 卫星通信链路设计,卫星通信链路设计的主要目的尽量有效地在地球上两个通信点之间提供可靠而又高质量的连接手段。而衡量卫星通信链路传输质量最主要的指标卫星通信链路中接收机输入端的载波功率
2、与噪声的比值,即载噪比(简记为C/N或CNR)。在进行卫星通信链路的设计或分析时,为了满足一定的通信容量和传输质量,需要对接收机输入端的载噪比提出一定的要求。载噪比又与发射端的发射功率、天线增益,传输过程中的各种损耗及引入的各种噪声和干扰,以及接收系统的天线增益、噪声性能等因素有关。由于存在某些不稳定因素(如降雨等),因此载噪比的设计还要留有一定的余量。,4,第3章 卫星通信链路设计,3.1 接收机输入端的载噪比3.2 卫星通信链路的C/T值3.3 数字卫星链路的计算,5,3.1 接收机输入端的载噪比,3.1.1 接收机输入端的载波功率3.1.2 接收机输入端的噪声功率3.1.3 接收机输入端
3、的载噪比与地球站性能因数,6,自由空间传播损耗:有效全向发射功率:,3.1.1 接收机输入端的载波功率,天线增益:接收功率:,7,3.1.1 接收机输入端的载波功率,载波接收功率C:C=EIRPGRLPGR:接收天线的增益(dBi)LP:自由空间损耗(dB)EIRP发射机的有效全向辐射功率(dBW)考虑发射馈线损耗LFT(dB),则EIRP为EIRP=PTLFTGT,8,3.1.1 接收机输入端的载波功率,同时考虑接收馈线损耗LFR(dB)、大气损耗La(dB)、其它损耗Lr(dB),则接收机输入端的实际载波接收功率C(dBW)可以表示为 C=PTLFTGTGR LPLFRLaLr,EIRP,
4、9,3.1.1 接收机输入端的载波功率,例3-1 已知IS-号卫星作点波束1872路运用时,其有效全向辐射功率EIRPS34.2 dBW,接收天线的增益GRS16.7 dBi。又知某地球站有效全向辐射功率EIRPE98.6 dBW,接收天线的增益GRE60.0 dBi。接收馈线损耗LFRE0.5 dB。试计算卫星接收机输入端的载波接收功率CS和地球站接收机输入端的载波接收功率CE。上行链路工作频率为6GHz,下行链路工作频率为4GHz,距离为40000km。,10,3.1.2 接收机输入端的噪声功率,在卫星通信链路中,地球站接收到的信号是极其微弱的。在地球站中,由于使用了高增益天线和低噪声放大
5、器,使接收机内部的噪声影响相对减弱。因此外部噪声的影响已不可以忽略,即其它各种外部噪声也应同时予以考虑。地球站接收机的噪声可分为外部噪声和内部噪声两大类。,11,图3-1 地球站接收机的噪声源,12,外部噪声,宇宙噪声:宇宙噪声主要包括银河系辐射噪声,太阳射电辐射噪声,月球、行星及射电点源的射电辐射噪声。卫星工作频率在1 GHz以下时,银河系辐射噪声影响较大,故一般就将银河系噪声称为宇宙噪声。大气噪声:大气除了产生吸收现象外,还同时产生噪声。通常天线波束内的大气,将在天线输出上产生随入射角而变化的大气噪声。这种影响在入射角小时,将急剧增加。降雨噪声:降雨除了会引起无线电波的损耗外,同时也会产生
6、噪声。实践证明,卫星工作频率在4 GHz时,噪声温度的上升最大可达100 K。国际卫星通信组织设计4 GHz接收系统时,为了避免暴雨的影响,考虑到天线口径通常都小于10 m,其降雨噪声余量通常取12 dB。,13,外部噪声,干扰噪声:这是来自其它地面通信系统的干扰电波引起的噪声。地面噪声:在天线副瓣较大的情况下,会混进来一些直接由地面温度引起的噪声以及由地面反射的大气噪声,这些噪声叫做地面噪声。通过天线设计,可以把此噪声温度控制在320 K。,14,外部噪声,上行链路噪声和转发器交调噪声:上行链路噪声主要由转发器接收系统产生,其大小取决于卫星天线增益和接收机噪声温度。转发器交调噪声主要是由于行
7、波管放大器同时放大多个载波,因非线性特性而产生的。这些噪声将随信号一起,经下行链路而进入接收系统。天电噪声、太阳噪声、天线罩噪声等。接收系统内部的噪声,主要来自馈线、放大器和变频器等部分。,15,接收系统的噪声功率,由电子线路分析可知,如果接收系统输入端匹配,则各种外部噪声和天线损耗噪声综合在一起,进入接收系统的噪声功率应为N=kTtB 式中:N为进入接收系统的噪声功率;Tt为天线的等效噪声温度;k=1.381023J/K为波尔兹曼常数;B为接收系统的等效噪声带宽。,16,3.1.3 接收机输入端的载噪比与地球站性能因数,根据接收机输入端的载波功率和噪声功率,可得接收机输入端的载波噪声功率比为
8、:以分贝(dB)表示为式中,有效全向辐射功率 EIRP=PTGT=PTGT。,17,卫星转发器接收机输入端的C/NS,卫星转发器接收机输入端的载噪比C/NS为 EIRPE:地球站有效全向辐射功率为;LPU:上行链路自由空间传输损耗;GRS:卫星转发器接收天线的增益;LFRS:卫星转发器接收系统的馈线损耗;大气损耗为La;TS为卫星转发器输入端的等效噪声温度;BS为卫星转发器接收机的带宽。,18,卫星转发器接收机输入端的C/NS,若GRS中计入了LFRS,则该GRS称为有效天线增益;若将La和LPU合并为LU(称为上行链路传输损耗或上行链路传播衰减),则卫星转发器接收机输入端的C/NS可写为:,
9、19,地球站接收机输入端的C/NE,设卫星转发器的有效全向辐射功率为EIRPS,下行链路传输损耗为LD,地球站接收天线有效天线增益为GRE,则地球站接收机输入端的载噪比C/NE为 式中,Tt为地球站接收机输入端等效噪声温度,B为地球站接收机的频带宽度。,20,地球站接收机输入端的C/NE,地球站接收系统输入端的噪声Nt包括了地球接收系统本身的噪声ND、上行链路噪声NU和转发器的交调噪声NI。虽然这三部分噪声到达接收机输入端时已经混合在一起,但因各部分噪声之间彼此是独立的,所以计算噪声功率时,可以将三部分相加,即 Nt=NUNIND=k(TUTITD)B=kTtB 则有 Tt=TUTITD 式中
10、,TU、TI和TD分别表示上行链路、卫星转发器和下行链路的噪声温度。,21,地球站接收机输入端的C/NE,22,地球站性能因数G/T,当转发器设计好了之后,EIRPS的值就确定了。如果地球站的工作频率和通信容量均已确定,LD和B的值也是确定的,则接收机输入端载波噪声比C/N将取决于地球站的性能因数GRE/TD,通常简写为G/T。显然G/T的值越大,C/N的值越高,表明接收系统的性能就越好。,23,3.2 卫星通信链路的C/T值,无论模拟通信系统要保证话路输出端信噪比S/N为一定值,还是数字通信系统满足一定的传输速率与误码率要求,都需要接收系统输入端载噪比C/N达到一定的数值。如果卫星通信链路的
11、通信容量和传输质量等方面的指标已经确定,那么接收机输入端要达到的载噪比也就确定了。载噪比C/N的公式是带宽B的函数,故缺乏一般性,对不同带宽的系统不便于比较。,24,3.2 卫星通信链路的C/T值,若改用载波功率与等效噪声温度之比C/T值表示,则与带宽B无关,即因此,通常都把C/T值作为卫星通信链路的一个重要参数。若Tt是接收系统的等效噪声温度,则它包括上行链路的热噪声TU、下行链路的热噪声TD以及转发器的交调噪声TI。下面将分别进行讨论。,25,3.2 卫星通信链路的C/T值,3.2.1 热噪声的C/T值3.2.2 交调噪声的C/T值3.2.3 卫星链路的C/T值,26,上行链路的C/TU值
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