《多址技术》课件.ppt
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1、1,第4章多址技术,2,第4章 多址技术,4.1 引言4.2 频分多址(FDMA)技术4.3 时分多址(TDMA)技术4.4 码分多址(CDMA)技术4.5 空分多址(SDMA)技术4.6 四种多址技术的比较4.7 ALOHA协议,3,4.1 引言,多路复用:将来自不同信息源的各路信息,按某种方式合并成一个多路信号,然后通过同一个信道传送给接收端。接收端再从该多路信号中按相应方式分离出各路信号,分送给不同的用户或终端。简而言之,多路复用是利用一条信道同时传输多路信号的一种技术,可以解决在同一信道内同时传送多个信号的问题,4,通过复用,可以把多路低速信号合并为一路高速信号进行传输,提高信道利用率
2、。为了在接收端将不同路的信号区分开来,必须使不同路的信号具有不同的特征。常见的多路复用方式有频分复用FDM时分复用TDM码分复用CDM波分复用WDM,5,多址技术是指多个地球站(用户终端)的射频信号在射频信道上的复用,以实现各个地球站(用户终端)之间的通信。卫星通信中指的是多个地球站发射的信号,通过公共的卫星转发器在射频信道上的复用,以实现各个地球站之间的通信。多址技术的目的是多个用户共享信道、动态分配网络资源。常见的多址技术有频分多址(FDMA),时分多址(TDMA),码分多址(CDMA),空分多址(SDMA)。,6,多路复用和多址技术的相同点:都是为了共享通信资源。理论基础都是信号的正交分
3、割原理。多路复用和多址技术的不同点:多路复用一般在中频或基带实现,多址技术通常在射频实现。多路复用中通信资源是预先分配给各用户。多址接入中通信资源通常是动态分配的,由用户在远端提出共享要求,在系统控制器控制下,按照用户对通信资源的需求,随时动态地改变通信资源的分配。,7,8,多址技术是指多个地球站(用户终端)发射的信号在射频信道上的复用,以达到各地球站(用户终端)之间同一时间、同一方向的用户间的多边通信;多路复用是指一个地球站(用户终端)内的多路低频信号在基带信道上的复用,以达到两个地球站(用户终端)之间双边点对点的通信。,9,多路复用,多址技术,10,信道分配技术,“信道”的含义:FDMA中
4、是指各地球站占用的转发器频段。TDMA中是指各地球站占用的时隙。CDMA中是指各地球站使用的码型。常见的信道分配方式主要有三种,11,1预分配方式(PA)按事先规定半永久性地分配给每个地球站固定数量的信道,各地球站只能使用分配给它们的这些特定信道与有关地球站通信,其他地球站不得占用这些信道。优点:信道是专用的,实施联接简单,建立通信快,基本上不需要控制设备。缺点:使用不灵活,信道不能相互调剂,在业务量较轻时信道利用率低。适合大容量系统。,12,2按需分配方式(DAMA)按需分配方式是一种动态分配制度,是按申请进行信道分配变化的,通话完毕之后,系统信道又收归公有。优点:比较灵活,各站间可以相互调
5、剂信道,因而可用较少的信道为较多的站服务。适合业务量较小且地球站较多的卫星通信网。缺点:控制设备比较复杂,并且一般要在转发器上单独开辟一专用频端作为公用传信通道,供各站申请分配通道之用。,13,3随机分配(RA)它是指通信中各种终端随机地占用卫星信道的一种多址分配制度。常用于数据交换业务。因为数据通信一般间断而不是连续地使用信道,且数据包发送的时间也是随机的,因而如果仍使用固定预分配甚至按需分配,则信道利用率就很低。采用随机占用方式则可大大提高信道的利用率。“碰撞”。,14,双工方式,双工是指通信双方能够同时进行双向传送消息的一种通信方式。频分双工(FDD):收发频率分开,接收设备通过滤波器分
6、离各路信号时分双工(TDD):收发共用一个频率,收发信号通过开关来控制,15,4.2 频分多址(FDMA)技术,当多个地球站共用卫星转发器时,如果根据配置的载波频率的不同来区分地球站的地址,这种多址联接方式就为频分多址。各地球站配置不同的频率,这种频率配置可以是预先固定指配的,也可以是按需分配的。根据是否使用基带信号复用,可分为每载波多路(多路单载波)和每载波单路(单路单载波)方式。,16,17,4.2.1 MCPC和SCPC,多路单载波-频分多址(MCPC-FDMA)方式每个地球站分配一个专用载波,首先把所有要发射的基带信号复用在一起,然后调制、上变频,将频率变换到指定频率,最后再以FDMA
7、方式发射和接收。因此,经卫星转发的每个载波所传送的是多路信号。一般采用预分配方式。,18,19,单路单载波-频分多址(SCPC-FDMA)方式在一路载波上只传送一路话音或数据。特点:可采用“话音激活”技术可减小互调干扰可实现数模兼容,提高使用的机动性和灵活性。由于这种系统设备简单、经济灵活、线路易于改动,特别适用于站址多,业务量小的场合应用。,20,按照信道分配方式可分为预分配方式和按需分配方式。一般采用按需分配方式。1、预分配方式的SCPC信道固定分配给各个地球站。两地球站通话时各占一条卫星信道。一个转发器的36MHz带宽以45kHz的等间隔划分为800个信道,这些信道以导频为中心在其两侧对
8、称配置。,21,SCPC系统的频率配置,22,2、按需分配-频分多址(SPADE)方式单路单载波-脉码调制-按需分配-频分多址在采用SPADE方式工作的卫星通信系统中,通常将一个卫星转发器的一部分频率配置为公用传输信道(CSC),而另一部分频率配置为话音通道(CH)。,23,SPADE系统的频率配置,24,4.2.2 FDMA的非线性效应和交调干扰,卫星转发器中采用了高功率放大器(HPA,High Power Amplifier),FDMA的一个卫星转发器的功率放大器,可以同时放大多个载波信号(几个、十几个甚至几百个载波)。目前卫星转发器的功放级大都采用行波管放大器(TWTA),作为功放级的T
9、WTA,是一个非线性放大器,它的幅度特性是非线性的,交调干扰主要是由放大器的非线性特性引起的。,25,26,在功率放大器正常的工作范围内,功放的输出功率与输入功率间存在着线性关系。然而随着输入电压的不断增大,输出功率的增长会逐步降低。此时,意味这功率放大器已经开始进入饱和状态。输出功率与输入功率间的关系也逐步偏离线性关系,最终达到无论输入功率再增大多少,而输出功率将不在随之增大。功放在给定的频率点能够输出的最大的功率,我们称为饱和功率。行波管工作点越接近于饱和点,效率越高,多载波条件下的最大输出功率越高,但非线性失真也越严重。,27,转发器在多载波工作时,由于放大器的非线性,从而将产生各种组合
10、频率成分,这些组合频率有时会恰好等于或接近有用信号频率而顺利通过接收机,就会产生干扰,称为互调干扰,从而使接收机的信噪比恶化,降低通信质量。为了避免交调干扰,所有载波的总功率应该不超过转发器的线性功率,以使转发器工作在线性条件下。因此,发射功率输出电平要比饱和点电平足够低(称电平“回退”补偿),以保证HPA的线性,因此功率利用率不高。,28,保护频带,29,FDMA的优点技术成熟、设备简单、不需网同步、工作可靠、可直接与地面频分制线路接口、工作于大容量线路时效率高,特别适用于站少而容量大的场合。,30,FDMA的缺点:任一地球站为了能接收其他地球站的信号,都必须设有除本站外的所有下行频率的接收
11、电路;转发器要同时放大多个载波,容易形成互调干扰。为了减少互调干扰,必须进行电平“回退”补偿,功率利用率不高;需要保护频带,故频带利用率不高。各上行链路功率电平要求基本一致,否则容易引起强信号抑制弱信号现象,因此大小站不易兼容;,31,FDMA的地球站框图,32,4.3 时分多址(TDMA)技术,4.3.1 TDMA的基本原理用不同时隙来区分地球站的地址,只允许各地球站在规定的时隙内发射信号,这些射频信号通过卫星转发器时,在时间上是严格依次排列、互不重叠的。,33,TDMA系统模型,34,将时间上连续的模拟信号变为时间上离散样值的过程称为抽样。抽样定理说,要传输模拟信号,不一定要传输模拟信号本
12、身,只需传输按抽样定理得到的抽样值即可。时分多址是建立在抽样定理之上,35,抽样时间离散化,36,37,38,由此,可利用各信号的抽样值在时间上不相互重叠来达到在同一信道中传输多路信号的目的。,39,t,40,在TDMA系统中,卫星将在一个TDMA帧内的不同时隙接收并转发来自各地球站(它们都采用相同的载波)的突发脉冲串。也就是说,每一地球站只在TDMA帧的一个时隙内接收和发送突发脉冲。为了保证每一地面终端的突发(子帧)能在所指定的时隙到达卫星,对系统定时和信号格式将有严格的要求。为此,每帧内的第一个时隙将由基准站发出“基准”子帧以作为同步和网控之用。TDMA的帧长一般都取125s的整数倍。,4
13、1,TDMA网络定时的示意图,42,TDMA系统发送数据格式和框图,43,TDMA系统接收数据格式和框图,44,TDMA帧结构,45,TDMA帧的基本组成基准站相继两次发射基准信号的时间间隔叫做一帧,TDMA帧由一个基准分帧和若干信息分帧组成,每个分帧占据一个时隙。基准分帧(同步分帧):TDMA帧内的第一个时隙,不含任何业务信息,仅用作同步和网络控制。数据分帧:除基准地球站外其他地球站占据的时隙。为了保证各子帧之间不相互重叠,在它们之间留有一定的保护时间。,46,TDMA系统帧结构,47,TDMA的效率,系统效率:在发射数据中信息所占的百分比,不包括系统开销;帧效率:发送数据比特在一帧中所占的
14、百分比;,48,例:INTELSAT卫星的每帧符号数为120,832。帧周期为2ms,帧效率0.949,话音信道比特率64kb/s,采用QPSK调制。求话音信道容量。,解:符号率=120,832/2ms=60.416M symbol/sQPSK调制每符号表示2比特信息,所以总的信息速率为RT=60.4162=120.832 Mbit/s帧效率0.949,每路话音64kbit/s,话音信道数 N=(0.949120.832106)/(64103)=1792,49,4.3.2 TDMA系统的同步,在卫星通信系统中,有一个基准站,基准站的时钟是独立的,并作为全网的基准时钟。系统中所有业务站都以这个基
15、准时钟来进行工作。TDMA系统的同步内容包括载波同步、时钟同步和分帧同步。,50,分帧同步包括两方面的内容其一是指在地球站开始发射数据时,如何使其进入指定的时隙,而不会对其他分帧构成干扰,这就是分帧的初始捕获。其二是指如何使进入指定时隙的分帧信号处于稳定的工作状态,即使该分帧与其他分帧维持正确的时间关系,不致出现相互重叠的现象,这就是分帧同步技术。,51,4.3.3 数字话音内插,统计结果表明,在话音通信系统中,每条通信线路上实际传送的话音信号只占总线路时间的40%左右。利用话路的空闲时间传输其他路的话音信号就可以提高信道利用率。数字话音内插(DSI)就是利用话音通信的这个特点,将路数较多的话
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