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1第7章卫星移动通信系统zy29209@163.com27.1移动卫星系统的分类及特点7.2移动卫星通信的电波传播7.3静止轨道(GEO)移动卫星通信系统7.4低轨道(LEO)移动卫星通信系统7.5中轨道(MEO)移动卫星通信系统37.1移动卫星通信系统的分类及特点第一代移动卫星通信系统:模拟信号技术1976年,由3颗静止卫星构成的MARISAT系统成为第1个提供海事移动通信服务的卫星系统(舰载地球站40W发射功率,天线直径1.2米)1982年,Inmarsat-A成为第1个海事移动卫星电话系统4第二代移动卫星通信系统:数字传输技术1988年,Inmarsat-C成为第1个陆地移动卫星数据通信系统1993年,Inmarsat-M和澳大利亚的Mobilesat成为第1个数字陆地移动卫星电话系统,支持公文包大小的终端1996年,Inmarsat-3可支持便携式的膝上型电话终端5第三代移动卫星通信系统:手持终端1998年,铱(Iridium)系统成为首个支持手持终端的全球低轨移动卫星通信系统2003年以后,集成了卫星通信子系统的全球移动通信系统(UMTS/IMT-2000)67.1.1移动卫星通信系统的组成空间段——卫星转发器地面段地面主站,也称网关站或信关站。负责公用电话交换网、蜂窝通信网和移动卫星通信网的转接网络控制中心卫星控制中心用户段——移动终端,手持终端77.1.2移动卫星通信系统网络结构PSTN/PLMN核心网手持终端移动终端网络控制中心NCC卫星控制中心SCC用户信息管理系统星际链路用户链路馈送链路信关站空间段地面段用户段8ETSI建议的卫星个人通信网络结构——四种PSTN非静止轨道卫星非静止轨道卫星非静止轨道卫星非静止轨道卫星静止轨道卫星非静止轨道卫星非静止轨道卫星非静止轨道卫星星际链路星际链路非静止轨道卫星非静止轨道卫星静止轨道卫星轨间链路轨间链路星际链路(a)非静止轨道卫星(b)(c)(d)非静止轨道卫星9结构(a)中,空间段采用透明转发器,系统依赖于地面网络来连接信关站,卫星没有建立星际链路的能力,移动用户间的呼叫传输延时至少等于非静止轨道卫星两跳的传输延时加上信关站间的地面网络传输延时。全球星系统采用该结构方案为移动用户提供服务。10PSTN非静止轨道卫星非静止轨道卫星非静止轨道卫星非静止轨道卫星静止轨道卫星非静止轨道卫星非静止轨道卫星非静止轨道卫星星际链路星际链路非静止轨道卫星非静止轨道卫星静止轨道卫星轨间链路轨间链路星际链路(a)非静止轨道卫星(b)(c)(d)非静止轨道卫星11结构(b)同样没有采用星际链路,使用静止轨道卫星提供信关站之间的连接。静止卫星的使用减少了系统对地面网络的依赖,但会带来数据的长距离传输。该结构中,移动用户间的呼叫传输延时至少等于非静止轨道卫星两跳的传输延时加上静止轨道卫星一跳的传输延时。12PSTN非静止轨道卫星非静止轨道卫星非静止轨道卫星非静止轨道卫星静止轨道卫星非静止轨道卫星非静止轨道卫星非静止轨道卫星星际链路星际链路非静止轨道卫星非静止轨道卫星静止轨道卫星轨间链路轨间链路星际链路(a)非静止轨道卫星(b)(c)(d)非静止轨道卫星13结构(c)使用了星际链路来实现相同轨道结构的卫星进行互连。系统仍然需要信关站来完成一些网络功能,但对其的依赖性已经下降。移动用户间的呼叫传输延时是变化的,依赖于在卫星和星际链路构成的空中骨干网络路由选择。铱系统采用该结构方案为移动用户提供服务。14PSTN非静止轨道卫星非静止轨道卫星非静止轨道卫星非静止轨道卫星静止轨道卫星非静止轨道卫星非静止轨道卫星非静止轨道卫星星际链路星际链路非静止轨道卫星非静止轨道卫星静止轨道卫星轨间链路轨间链路星际链路(a)非静止轨道卫星(b)(c)(d)非静止轨道卫星15结构(d)中使用了双层卫星网络构建的混合星座结构。非静止轨道卫星使用星际链路进行互连,使用轨间链路(IOL:Inter-OrbitLinks)与静止轨道数据中继卫星互连。移动用户间的呼叫传输延时等于两个非静止轨道卫星半跳的延时加上非静止轨道卫星到静止轨道卫星的一跳的延时。在该结构中,为保证非静止轨道卫星的全球性互连,需要至少3颗静止轨道中继卫星。167.1.3移动卫星通信系统的分类按用途分海事移动卫星系统(MMSS)航空移动卫星系统(AMSS)陆地移动卫星系统(LMSS)17海事移动卫星系统系统(MMSS)MMSS旨在帮助海上救援工作,提高船舶使用效率和管理水平,改善海上通信业务和提高无线定位能力。其在海事上的应用包括:直拨电话、传真、电子邮件和数据连接等。18航空移动卫星系统系统(AMSS)AMSS的主要用途是在飞机与地面之间为机组和乘客提供话音和数据通信。其在航空上的应用包括:驾驶舱语音、数据、自动位置与状态报告和乘客直播电话等。19陆地移动卫星系统系统(LMSS)LMSS的主要用途是针对陆地上的移动用户而言,主要用户是陆地上行驶的车辆。此外,向目前地面蜂窝移动通信所不能覆盖的地区提供服务,特别对幅员辽阔、山区和沙漠占很大比例的国家,以其通信面积广等独特的优势得到国际上的高度重视。其在陆地上的应用包括:微型卫星电话、传真、数据和传输上的双向通信,位置报告、电子邮件和车队管理等。20按卫星运行轨道来分同步轨道(GEO)高椭圆轨道(HEO)中轨道(MEO)低轨道(LEO)21同步轨道(GEO)高度:约36000km典型实例:Inmarsat(国际移动卫星通信系统)MSAT(北美移动卫星通信系统)Mobilesat(澳大利亚移动卫星通信系统)ACeS(亚洲蜂窝系统)22优点:①开发早,技术成熟②多普勒频移小③发展星上多点波束技术,可简化地面设备④适用于低纬度地区⑤仅用几颗卫星即可实现廉价的区域性移动卫星通信。23缺点:①高纬度地区通信效果差,不能实现全球覆盖,仅能构成区域覆盖的移动卫星通信系统。②地面设备大,成本高,机动性差,手持终端不易实现。③需用星上处理技术和大功率发射管及大口径天线④传播时延大,降低时延需要星上交换技术。24高椭圆轨道(HEO)高度:约40000km(远地点)周期:12h~24h利用远地点附近开展业务,有8h~12h可看到卫星,连续业务至少需要2~3颗卫星。典型实例:Molniyal(闪电卫星)Archimedes(阿基米德系统)25优点:①可覆盖高纬度地区②地球站可工作在大仰角上,减小大气影响③可用简单的高增益非跟踪天线④发射成本较低⑤在业务时间内不会发生掩蔽现象缺点:①连续通信业务需要2~3颗卫星②当从一颗星向另一颗星切换时,需要电路中断保护措施26③需要多普勒频移补偿功能④地球站必须从一颗星跟踪到另一颗星,需要两副天线和一套跟踪设备⑤卫星天线必须有波束定位控制系统⑥当近地点过低时,需要防辐射措施,因为卫星会经过范·艾伦带⑦全球覆盖一般需星间链路⑧地面设备较大,成本高27中轨道(MEO)高度:约2000km或3000km~20000km周期:5h~6h(对约10000km而言)连续业务需要15~16颗卫星典型实例:Odyssey(奥迪赛系统)I-CO(全球卫星通信系统)28低轨道(LEO)高度:500~2000或3000km(多在1500km以下)周期:约1h45min(在1000km高度)有大约12min可以看到卫星(在1000km高度),连续业务需要20~30颗卫星典型实例:Iridium(铱系统)Globalstar(全球星系统)Orbcomm(轨道通信系统)29优点:①可覆盖全球②传播时延短,服务质量好③频率资源可多次再用④抗毁性能好⑤传播损耗小,终端对卫星的仰角比较大,要求有效全向辐射功率小,卫星和地面终端设备简单,适合个人移动卫星通信,手持终端易于实现。⑥研制费用低、研制较容易30缺点:①连续通信业务需要多颗卫星②复杂的网络设计,投资浩大③一般需要星上处理和星间通信等技术④较大的多普勒频移,需要频率补偿功能⑤当从一颗星向另一颗星切换时,需要电路中断保护措施⑥地球站必须从一颗星跟踪到另一颗星,需要两副天线和一套跟踪设备317.1.4移动卫星通信系统的特点移动卫星通信系统具有的技术特点①系统庞大、构造复杂、技术要求高、用户(站址)数量多。②移动终端设备的体积、重量、功耗均受限,天线尺寸外形受限于安装的载体(如飞机、汽车、船舶等),手持终端的要求更加苛刻。32③卫星天线波束应能适应地面覆盖区域的变化并保持指向,用户移动终端的天线波束应能随用户的移动而保持对卫星的指向,或者是全方向性天线波束。④移动卫星通信系统中的用户链路,其工作频段受到一定的限制,一般在200MHz~10GHz。⑤因为移动终端的有效全向辐射功率EIRP有限,对空间段的卫星转发器及星上天线需专门设计,并采用多点波束技术和大功率技术以满足系统的要求。33⑥由于移动体的运动,当移动终端与卫星转发器间的链路受到阻挡时,会产生“阴影”效应,造成通信的阻断。对此,移动卫星通行系统应使用户移动终端能够多星共视。⑦多颗卫星构成的卫星星座系统,需要建立星间通信链路和星上处理、星上交换。或者,需要建立具有交换和处理能力的信关关口地球站。⑧要求较大的卫星轨道弧段。347.1.5移动卫星通信系统的工作频段从技术观点来看,往返于移动体的最佳工作频率范围为800MHz~3GHz,因此,移动卫星通信中,卫星和移动终端之间的通信,通常采用L波段(1.6/1.5GHz)、S波段(2.5~2.6GHz)。卫星和地球站之间的连接则可采用C、Ku等波段。35移动卫星通信系统的基本组成367.1.6移动卫星通信系统的关键技术1、卫星轨道选定和发射控制技术卫星大型多波束天线及控制、转发技术星上交换和处理技术大型卫星平台技术星上大功率输出技术卫星星间通信技术372、地面网络信道切换技术系统内外频率兼容和干扰控制技术防窃听加密技术高效纠错编译码算法和调制解调技术,多址技术小型高效移动终端天线技术,包括手持机天线和机载天线网管和网控技术网络接续技术386.1.7移动卫星通信系统的发展趋势重点发展低轨移动卫星通信系统发展综合移动卫星通信系统,扩充功能与地面网络连接成为个人通信网制定统一的国际标准和建议开展国际间合作开发以及合作经营卫星技术、移动终端技术的进一步发展频率资源利用的进一步研究397.2移动卫星通信的电波传播7.2.1多径衰落移动卫星通信中,电波在移动环境中传播时,会遇到各种物体,经反射、散射、绕射等到达接收天线,成为各个路径达到的合成波,叫多径传播。各传播路径分量的幅度和相位各不相同,因此,合成信号起伏很大,称为多径衰落。对于卫星通信,由于有一个较强的直射波存在,因此陆地、海洋和航空移动卫星多径传播都服从莱斯(Rice)分布。40对付多径衰落的技术1、系统设计时的措施应留有必要的多径衰落储备余量,具体做法a)先按符合莱斯分布的基本情况考虑,通常取K=10dB时对应的多径衰落深度作为基础。K为莱斯因子,为直射波功率和散射信号平均功率之比。b)考虑树林、建筑物等的遮蔽效应,平静海面的镜面反射效应,以及飞机机翼、机尾,船舶舱面上其它装置所附加的反射效应等因素,对衰落储备余量再作适当修正。41c)考虑工作频率、天线类型、天线增益、仰角、极化、波束畸变,以及天线对低仰角干扰有无鉴别抑制能力等因素,对衰落储备余量作适当修正。从目前国际上的各种移动卫星通信系统来分析,多径衰落储备余量一般在3~5dB。对于无遮蔽情况,典型的取6dB;对于有遮蔽的情况,取10dB或更多一些。以上均指为采取其他抗多径衰落措施时的值。422、减小多径衰落影响的其他措施对于直射信号受遮蔽的情况,增加发送功率是一种有效办法,对于漫反射形成的多径干扰,增加发射功率并不能解决多大问题。a)交织编码和卷积码相结合b)采用差分调制方式c)极化成形d)多单元天线以及空间分集e)重复发送与多数判决f)采用扩频技术与Rake接收机
本文标题:第7章卫星移动通信系统
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