《深空通信》PPT课件.ppt
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1、,第6章 深空通信,参考文献,朱立东,吴廷勇,卓永宁。卫星通信导论(第3版),北京:电子工业出版社,2009年11月周贤伟等,深空通信,北京:国防工业出版社,2009年5月David H.Rogstad Alexander Mileant Timothy T.Pham著,李海涛译。深空网的天线组阵技术,北京:清华大学出版社,2005年5月Marvin K.Simon著,夏云,孙威译。高带宽效率数字调制及其在深空通信中的应用,北京:清华大学出版社,2006年8月William A.Imbriale著,李海涛译。深空网大天线技术,北京:清华大学出版社,2006年9月,目录,一、深空通信概述二、深空
2、通信的频段三、深空通信系统的组成及工作原理四、深空通信的跟踪、测量、控制技术五、深空通信的调制解调/编译码技术六、对月及对太空探测技术,一、深空通信概述,空间通信近空通信与深空通信深空通信的特点深空通信的任务深空探测对通信和测控的要求深空通信存在的问题,空间通信,空间通信:以地球大气层之外的航天器为对象的无线电通信,称为空间无线电通信,简称空间通信,或宇宙通信。空间通信的三种形式地球站与航天器之间的通信航天器之间的通信通过航天器的转发或发射来进行的地球站相互间的通信空间通信分为近空通信和深空通信,近空通信:地球上的实体与地球卫星轨道上的航天器之间的通信,通信距离为数百至数万公里。深空通信:地球
3、上的实体与离开地球卫星轨道进入太阳系的航天器之间的通信,通信距离达几十万公里至几亿、几十亿公里,包括各行星表面的区域通信以及地球与太阳系以外星球间的通信。1988年世界无线电管理大会将距离地球2106 km作为新的近空和深空分界线标准,即深空是指与地球的距离大于或等于2106 km的空间。我国航天界将深空定义为月球和月球以远的外层空间,将地球上的实体与处于月球及月球以远的宇宙空间中的航天器之间的通信称为深空通信,近空通信与深空通信,深空通信的特点,通信距离极其遥远,链路损耗大信号传输时延很长,例如地球与火星之间的信息传输往返时间约为1040 min工作频率高,可用频带宽非对称的信道带宽。上行链
4、路的带宽比下行链路的带宽窄,相差12个数量级。例如,“卡西尼”号的上行链路速率为1 kb/s,而下行为166 kb/s由于深空探测器平台的限制,发射天线增益有限,发射功率通常不超过2030W信道为AWGN(加性白高斯噪声)模型通信系统要求具有极高的可靠性,费用昂贵全天候工作能力。全球范围设立深空通信设施,以组成深空通信网,表1 太阳系各行星至地球和太阳的距离和时延,深空探测对通信和测控的要求,能将地球站的波束瞄准航天器,建立空地链路,称为角跟踪;能测量出地球站到航天器的角位置、距离和速度,称为测轨;能将航天器引导到距离目标的质心或边缘的一定距离以内,称为导航;能将航天器内各分系统的观测仪器的工
5、作状况传到地球站,使地面控制中心了解航天器的运行情况,称为遥测;能将航天器观测到的数据和图像传到地球站,称为数传;地球站能对航天器自主运行不能解决的故障,利用上行链路发出命令进行辅助性干预,称为遥控。,深空通信的任务,航天器通过“下行链路”(从航天器至地球站,也称遥测链路)回传航天器在深空所获取的信息为实施对航天器的控制与引导,需要经上行链路(也称遥控链路)向航天器传送跟踪和指令信息,深空通信的跟踪分系统向航天器发射被指令信号和测距信号调制的标准载波从接收信号可提取的信息包括接收信号强度记录信号波形和频谱含多普勒信息的接收信号频率信号传输往返延时接收信号入射方向,深空通信的任务(续),遥测分系
6、统接收来自航天器的科学数据、工程数据和图像数据。科学数据是指航天器传感器获取的探测对象的信息数据工程数据是指航天器上仪器、仪表和系统状态的信息数据图像数据的信息量较科学数据、工程数据大很多,传输“行星任务”获得的图像需要几十至几百kb/s的速率此外,回传的信息还包括航天器对遥控信号的应答信号,深空通信的任务(续),深空通信存在的问题,链路连接断断续续,面临测控和通信的中断问题。由于通信双方处于相对运动状态,通信信道有中断的可能。接收信号极其微弱,接收信噪比极低,数据传输误比特率较高复杂通信环境。在月球和其它行星上,其辐射温度和振动等环境比地面恶劣和复杂高精度的导航和定位问题,二、深空通信的频段
7、,表2 深空通信的工作频段,目录,一、深空通信概述二、深空通信的频段三、深空通信系统的组成及工作原理四、深空通信的跟踪、测量、控制技术五、深空通信的调制解调/编译码技术六、对月及对太空探测技术,三、深空通信系统的组成及工作原理,深空通信系统包括空间段和地面段空间段主要由航天器上的通信设备组成,包括飞行数据(含遥测信息及航天器探测宇宙目标所获得的信息)分系统、指令分系统、调制/解调分系统、射频分系统和天线等地面段包括任务的计算和控制中心、测控设备、深空通信收发设备和天线等,图1 深空通信系统的组成,深空通信的基本原理,深空通信主要包括三大分系统:跟踪分系统、遥测分系统、指令分系统。与三大分系统相
8、对应,深空通信要完成跟踪、遥测和指令三大基本功能。,跟踪分系统要获取航天器的位置和速度、无线电传播媒质以及太阳系特性的信息,使地面能监视航天器的飞行轨迹并对其导航。为遥测遥控提供射频载波和附加的参考信号,以支持遥测和指令功能。遥测分系统接收从航天器发回地球的信息,包括科学数据、工程数据和图像数据。科学数据源于从航天器上开展实验所获得的信息;工程数据载有航天器上仪器、仪表和系统状态的信息,这些数据容量中等但极有价值,要求准确传送。图像数据容量大,但信息冗余量较大,仅要求中等质量的传输。指令分系统将地面的控制信息发送到航天器,令其在规定的时间执行规定的动作。通常指令链路传送的是低速率、小容量数据,
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