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iPSTAR的系统特点及其与传统卫星通信系统的比较吴波洋中卫普信宽带通信有限公司Page2卫星的特点卫星固定卫星业务(FSS,FixedSatelliteService)转发器透明信道(bend-pipetransponder)工作频段Ku频段,点波束、成型波束的用户终端上下行,广播波束上下行Ka频段,点波束、成型波束的关口站馈线链路波束Ku频段点波束、成型波束与广播波束,Ka频段关口站点波束中国地区关口站北京、广州、上海Page3工作频段传统卫星Ku常规频段的上行为14.0-14.5GHz,下行为12.25-12.75GHziPSTAR卫星点波束上行为14000-14375MHz,下行为12200-12750MHz成型波束上行为14375-14500MHz,下行为10950-11200MHz广播波束上行为13775-13975MHz,下行为11500-11700MHz关口站上行工作在27、28和29GHz频段,下行工作在18和19GHz频段Page4系统前向链路的频率和极化计划前向链路关口站在Ka频段发送载波,供用户终端在Ku频段接收Page6系统返向链路的频率和极化计划返向链路用户终端在Ku频段发送载波,供关口站在Ka频段接收Page7转发器参数比较G/T值传统卫星中国波束通常为0到8dB/kiPSTAR点波束为18.5到19.5dB/k,成型波束为8dB/k,服务区边缘的滚降在6dB左右EIRP传统卫星中国波束通常为48到56dBwiPSTAR点波束多为59.5dBw以上(54.5dBw/54MHz),成型波束为54.2dBw(47.5dBw/54MHz),广播波束为56dBw(40.3dBw/54MHz),服务区边缘的滚降都在6dB左右区别传统卫星中国波束通常为东南高,东北和西北低,呈扇面滚降iPSTAR点波束在中国东部各地的转发器参数大致相同,由转发器中心向边缘滚降Page9覆盖图Page10用户终端之间的通信连接传统Ku卫星用户通常在同一个卫星波束(服务区)内收发载波上行/下行载波分别工作在14/12GHz频段网状网用户可以对通,星状网用户之间需要中心站转接iPSTAR前向链路:关口站在Ka(27、28或29GHz/垂直或水平极化)频段点波束中发送载波,用户在Ku频段点波束(12GHz/垂直极化)或成型波束(11GHz/水平极化)服务区中接收返向链路:用户在Ku(14GHz)频段点波束(水平极化)或成型波束(垂直极化)服务区中发送载波,关口站在Ka(18或19GHz/垂直或水平极化)频段点波束中接收用户之间的通信需要经由关口站转接三个关口站之间的通信联系通过地面光缆连接Page13邻星干扰分析下行干扰因用户小口径天线在偏轴方向收到邻星载波所造成的干扰用户天线口径越小,越容易受到下行干扰邻星AsiaSat-4的Ku用户将受到iPSTAR卫星在当地点波束所发载波的干扰因为Ku下行频段三分频复用的关系,受干扰可能性仅为1/3因为每个点波束仅开通一个TOLL载波,受干扰可能性现仅为1/9iPSTAR用户将受到邻星AsiaSat-4的下行载波干扰因为AsiaSat-4的Ku频段下行垂直极化转发器有部分工作在澳洲波束,iPSTAR卫星的部分中国点波束用户将不受邻星下行干扰待建的点波束载波监测系统将有助于了解前向载波的工作状况和受干扰状态Page14邻星干扰分析(续)上行干扰因用户上行载波在天线偏轴方向泄漏到邻星所造成的干扰用户天线口径越小,越容易对邻星造成上行干扰邻星AsiaSat-4的Ku接收天线将收到多个iPSTAR中国点波束和成型波束用户所发载波的重叠干扰因为iPSTAR用户回传载波的功率谱密度较低,总的干扰效果应在可以接受的范围内iPSTAR卫星接收天线的多个中国点波束将受到邻星AsiaSat-4的同一个上行载波的干扰因为iPSTAR卫星的G/T值较高,点波束用户回传载波的功率谱密度远低于AsiaSat-4的Ku用户上行载波,不排除受到上行邻星干扰的可能性关口站有必要配备频谱仪,在必要时监测是否受到上行干扰Page15频段用户终端参数比较天线口径iPSTAR点波束用户终端为0.84到1.2米传统卫星的Ku频段用户终端通常采用1.2到1.8米功放功率天线口径同上上传速率以2Mbps估算iPSTAR点波束用户终端为1w传统卫星的Ku频段用户终端通常需要4到8wRaiSat动中通设备可工作于iPSTAR点波束的中心部分在传统卫星上几乎不可能得到正常应用Page16系统载波结构点对点SCPC(单路单载波)以往多用于话音和数据通信,现在多用于视频回传TDM/TDMA星状网前向载波采用时分复用方式,返向载波采用时分多址方式TDMA网状网网内的多个地球站以按需分配方式时分复用同一个载波DVB广播DVB-S,单向广播DVB-RCS,卫星回传DVB-S2,可根据传输条件,选用有效利用功率带宽资源的调制编码方式Page17系统载波结构前向载波TOLL通常由16个带宽各为3.375MHz的OFDM子信道组成子信道可以时分复用(TDM)方式,分为一个时帧上的百来个时隙网管系统将以按需分配方式,为用户分配信道资源返向载波STARMF-TDMA载波,带宽为2.11MHz可被细分为16个131.84kHz的子信道用户可以Aloha、分时隙Aloha、或者TDMA方式,使用已分配的信道带宽广播载波待发送,拟采用DVB方式Page18室内单元设备与机房条件传统VSAT系统SCPC和TDMA系统多采用70MHz中频设备,机盘尺寸较大对机房电源和空调等条件的要求较高TDM/TDMA和DVB系统多采用L频段电缆连接室内外设备室内单元的尺寸较小,对环境条件的要求较低iPSTAR系统采用L频段电缆连接室内外设备室内设备的尺寸小对环境条件的要求较低Page19系统的用户建网与终端入网程序系统建网系统设计选择网络结构和系统设备,租用转发器资源执照申请VSAT业务经营许可与卫星通信网络批文设备验证天线和射频设备小站入网开通站址查勘建站施工开通验收极化调整、功率标定等Page20系统的终端入网程序租用合同签约,发货入网开通站址查勘卫星轨位有利于覆盖中国国土,天线仰角高Ku频段通常无须作地面微波干扰测试建站施工天线口径小,安装固定的工作量有限开通验收单极化,天线极化调整要求较低载波功率由网管系统控制,无须标定优点操作简便,易于由代销商或用户自行安装开通Page21小结:iPSTAR卫星通信系统的特点多点波束频率资源利用率高,系统容量为传统卫星的数倍卫星G/T值高,对上行EIRP的要求比传统卫星低约10dB系统经优化设计,用户终端的天线口径远小于传统卫星点波束的覆盖范围小,不适用于广播方式,(但有广播波束可供利用)卫星、关口站和终端相结合的通信系统用户无需自建网管系统,无须预租卫星信道用户终端售价远低于传统卫星系统全IP模式,同一套设备可满足多种需求按需分配,动态带宽和功率管理,传输效率高使用独特载波和非标准化设备,系统安全性好用户终端之间的通信需要双跳上星,传输时延长Page22小结:iPSTAR系统的综合优势成本iPSTAR卫星的频谱利用率高,信道成本低用户终端的天线口径小,设备和安装成本低网络星网一体,优化设计按流量或包月计费,即租即用系统一套设备可满足多种需求按需分配,动态带宽和功率管理,传输效率高使用独特载波和非标准化设备,系统安全性好终端对上行功率的要求低,天线口径和功放功率小对机房环境的要求低Page23小结:针对不同用户的宣传重点普遍服务低(设备、安装和信道)成本,低电源消耗除了通话外,还能上网和回传图像数据数据和图像通信星网一体优化设计,用户无需建网,即租即用军警用户点波束,独特载波和非标准化设备,系统安全性好移动或便携式使用以相同的上行能力,可以发送的载波宽带十倍于传统卫星Page24中卫普信宽带通信有限公司謝謝!
本文标题:iPSTAR的系统特点及其与传统卫星通信系统的比较
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