最新卫星通信的多址方式1幻灯片.ppt
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1、卫星通信的多址方式卫星通信的多址方式13.1 多址技术与信道分配技术的概念多址技术与信道分配技术的概念3.2 频分多址技术频分多址技术3.3 时分多址技术时分多址技术3.4 随机多址和可控多址访问方式随机多址和可控多址访问方式频分多址访问(频分多址访问(FDMA)方式是卫星通信多方式是卫星通信多址技术中的一种比较简单的多址访问方式。在址技术中的一种比较简单的多址访问方式。在FDMA中是以频率来进行分割的,其在时间和空中是以频率来进行分割的,其在时间和空间上无法分开,故此不同的信道占用不同的频段,间上无法分开,故此不同的信道占用不同的频段,互不重叠。互不重叠。时分多址访问(时分多址访问(TDMA
2、)方式是以时间为参方式是以时间为参量来进行分割的,其频率和空间是无法分开的,量来进行分割的,其频率和空间是无法分开的,那么不同的信号占据不同时间段,彼此互不重叠。那么不同的信号占据不同时间段,彼此互不重叠。空分多址访问(空分多址访问(SDMA)方式是以空间作为方式是以空间作为参量来进行分割的,其频率和时间无法分开,因参量来进行分割的,其频率和时间无法分开,因而不同的信道占据不同的空间,这样卫星可根据而不同的信道占据不同的空间,这样卫星可根据空间位置接收相应覆盖区域中的各地球站发送的空间位置接收相应覆盖区域中的各地球站发送的上行链路信号。上行链路信号。码分多址访问(码分多址访问(CDMA)方式是
3、以信号的方式是以信号的波形、码型为参量来实现多址访问的,其频率、波形、码型为参量来实现多址访问的,其频率、时间和空间上均无法分开,因而不同的地球站使时间和空间上均无法分开,因而不同的地球站使用不同的码型作为地址码,并且这些码型相互正用不同的码型作为地址码,并且这些码型相互正交或准正交。交或准正交。 在以此种方式工作的卫星通信网中,每个地在以此种方式工作的卫星通信网中,每个地球站向卫星转发器发射一个或多个载波,每个载球站向卫星转发器发射一个或多个载波,每个载波都具有一定的频带,它们互不重叠地占用卫星波都具有一定的频带,它们互不重叠地占用卫星转发器的带宽。转发器的带宽。 频分多址方式是最基本的多址
4、方式,也是最频分多址方式是最基本的多址方式,也是最古老的多址方式,其最突出的特点是简单、可靠古老的多址方式,其最突出的特点是简单、可靠和易于实现。和易于实现。 其特点可进一步归纳如下:其特点可进一步归纳如下: 如果按所采用的基带信号类型,如果按所采用的基带信号类型,MCPC又可又可划分为划分为FDM-FM-FDMA和和TDM-PSK-FDMA方方式。式。 在在FDM-FM-FDMA方式中,首先基方式中,首先基带模拟信号以频分复用方式复用在一起,带模拟信号以频分复用方式复用在一起,然后以调频方式调制到一个载波频率上,然后以调频方式调制到一个载波频率上,最后再以最后再以FDMA方式发射和接收。方式
5、发射和接收。 在在TDM-PSK-FDMA方式中,首先将方式中,首先将多路数字基带信号用时分复用方式复用在多路数字基带信号用时分复用方式复用在一起,然后以一起,然后以PSK方式调制到一个载波上,方式调制到一个载波上,最后再以最后再以FDMA方式发射和接收。方式发射和接收。 由于由于SCPC方式主要应用于业务量较小的、方式主要应用于业务量较小的、同时通信路数最多只有几条甚至一条的地球站,同时通信路数最多只有几条甚至一条的地球站,显然采用固定分配载波的显然采用固定分配载波的MCPC方式会造成频带方式会造成频带的浪费。的浪费。 在图在图3-5中给出中给出SS-FDMA卫星转发器方框图。卫星转发器方框
6、图。从图中可以看出,上行链路和下行链路各包含从图中可以看出,上行链路和下行链路各包含3个波束(空分频率复用)。其星上交换功能是由个波束(空分频率复用)。其星上交换功能是由一组滤波器和一个由微波二极管门电路组成的交一组滤波器和一个由微波二极管门电路组成的交换矩阵完成的。换矩阵完成的。图3-5 SS-FDMA卫星转发器方框图 SCPC是英文是英文Single Channel Per Carrier的的缩写,是每载波单路的缩写,是每载波单路的FDMA方式。方式。 数字制的预分配数字制的预分配SCPC又包括又包括PCM-PSK-SCPC和和DM-PSK-SCPC方式,我们首先从方式,我们首先从PCM-
7、PSK-SCPC方式开始介绍。方式开始介绍。 在预分配在预分配SCPC方式中,任意两地球站之间方式中,任意两地球站之间进行通信时,其下行链路的载波只携带一路信号,进行通信时,其下行链路的载波只携带一路信号,并且占用一条卫星通道。并且占用一条卫星通道。 在采用在采用SCPC方式工作的方式工作的IS-IV卫星通信系统卫星通信系统中,将其中一个卫星转发器的中,将其中一个卫星转发器的36MHz带宽等间隔带宽等间隔地分为地分为800个通道,其频率分配如图个通道,其频率分配如图3-6所示。所示。图3-6 SCPC系统的频率配置 图图3-7给出了在给出了在SCPC方式下工作的各方式下工作的各地球站的终端设备
8、结构图。地球站的终端设备结构图。 地面接口单元:负责话音业务和数据地面接口单元:负责话音业务和数据业务的输入与输出功能。业务的输入与输出功能。图图3-7 SCPC终端设备结构图终端设备结构图信道单元包含话音接口、数据接口、信道单元包含话音接口、数据接口、话音编码话音编码/译码器、数据编码译码器、数据编码/译码器、话音译码器、话音检测器、信道同步器、频率合成器和相位检测器、信道同步器、频率合成器和相位调制调制/解调器等用来完成语音信号和数据信解调器等用来完成语音信号和数据信号的编码、调制功能的设备。号的编码、调制功能的设备。公用单元公用单元公用单元主要包括中频单元和定时与公用单元主要包括中频单元
9、和定时与频率单元等。频率单元等。 话音的传输与话音信号的传输格式是分不开话音的传输与话音信号的传输格式是分不开的,因而我们首先对话音信号的传输格式进行介的,因而我们首先对话音信号的传输格式进行介绍。绍。 载波恢复和位定时恢复码载波恢复和位定时恢复码 为了提高卫星系统的信道利用率,在为了提高卫星系统的信道利用率,在PCM-PSK-SCPC系统中采用了话音激活技术。系统中采用了话音激活技术。SOM的作用的作用由于在由于在PCM-PSK-SCPC系统中使用的是绝系统中使用的是绝对对QPSK调制方式,对这种已调制信号进行相干调制方式,对这种已调制信号进行相干解调时,在其所恢复的载波中会出现解调时,在其
10、所恢复的载波中会出现“0”或或“180”的相位不确定的现象,这就是相位模的相位不确定的现象,这就是相位模糊现象。糊现象。如图如图3-7所示,话音信号首先通过话音接口被所示,话音信号首先通过话音接口被送入送入PCM编码编码/译码器进行编码。译码器进行编码。 在在SCPC系统中,也可以传输数据信息。系统中,也可以传输数据信息。但由于数据信号是以连续发送的形式进行但由于数据信号是以连续发送的形式进行的,因而在接收端不存在相位模糊问题,的,因而在接收端不存在相位模糊问题,因此无需为恢复载波和相位定时而增加附因此无需为恢复载波和相位定时而增加附加字头。加字头。 导频是指在已调信号谱中额外地插入一个低导频
11、是指在已调信号谱中额外地插入一个低功率的载波频率或其有关的频率信号谱线,其对功率的载波频率或其有关的频率信号谱线,其对应的正弦波就称为导频信号。应的正弦波就称为导频信号。 在在SCPC系统中需要引入导频的原因系统中需要引入导频的原因 导频的插入与校正导频的插入与校正 与与PCM-PSK-SCPC系统结构相比,在系统结构相比,在DM-PSK-SCPC中进行了如下调整。中进行了如下调整。 在在PCM-PSK-SCPC系统中使用的是系统中使用的是QPSK调制调制解调技术,而在解调技术,而在DM-PSK-SCPC系统中,一般使用系统中,一般使用的是的是BPSK调制解调器。调制解调器。 SPADE是是S
12、ingle Channel Per Carrier PCM Multiple Access Demand Assignment Equipment 的英文缩写。的英文缩写。 如图如图3-10所示,在采用所示,在采用SPADE方式工作的卫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(频率配置为公用传输信道(CSC),),而另一部分而另一部分频率配置为话音通道(频率配置为话音通道(CH)。)。图3-10 SPADE系统的频率配置 公共控制部分包括地面接口单元(公共控制部分包括地面接口单元(TIU)、)、按需分配传信和交换单元
13、(按需分配传信和交换单元(DASS)、)、定时和频定时和频率单元(率单元(TFU)、)、中频单元(中频单元(IF)和运行监控单和运行监控单元(元(CMC)。)。 通过地面接口单元可实现电话交换中心(长通过地面接口单元可实现电话交换中心(长途台)和途台)和SPADE终端之间的接口以及终端之间的接口以及SPADE终终端之间的电话信号的连接。端之间的电话信号的连接。 如图如图3-11所示,所示,DASS单元是由传信和交换处单元是由传信和交换处理机(理机(SSP)、)、公用信号信道同步器和公用信号公用信号信道同步器和公用信号信道调制解调器组成,所完成的功能如下:信道调制解调器组成,所完成的功能如下:
14、监视和处理长途电话局来的电话信号;监视和处理长途电话局来的电话信号; 建立系统载频忙闲表;建立系统载频忙闲表; 控制控制SPADE终端发出申请信息;终端发出申请信息; 对呼叫本站用户的信息进行检测处理;对呼叫本站用户的信息进行检测处理; 自动完成对公共信号通道上用于广播的本站自动完成对公共信号通道上用于广播的本站分帧的差错检测编码;分帧的差错检测编码; 自动故障检测和指示。自动故障检测和指示。图3-11 SPADE终端设备组成图 如图如图3-11所示,各地球站设置有按所示,各地球站设置有按TDMA方方式(在后面将详细介绍)工作的公用信令信道和式(在后面将详细介绍)工作的公用信令信道和话音传输信
15、道。话音传输信道。 为了实现按需分配,各地球站是按为了实现按需分配,各地球站是按TDMA方方式工作的,即按时分多址方式工作的。式工作的,即按时分多址方式工作的。 由上面的分析可知,由上面的分析可知,SPADE系统可为系统可为48个地球站提供个地球站提供397条双向通路(如图条双向通路(如图4-10所示),这就是说,每个地球站可以每隔所示),这就是说,每个地球站可以每隔50ms向信道申请一次。向信道申请一次。 在在SPADE系统中,当某用户通过长途台将呼系统中,当某用户通过长途台将呼叫通信请求送至叫通信请求送至SPADE终端时,终端时,SPADE终端为终端为其从其从397条卫星线路中选择任意一条
16、空闲信道,条卫星线路中选择任意一条空闲信道,并进行连通,同时通过此信道将呼叫请求帧送到并进行连通,同时通过此信道将呼叫请求帧送到对方用户所在的地球站,并由该站与对方局连通。对方用户所在的地球站,并由该站与对方局连通。 如图如图3-14所示的是所示的是TDMA系统模型。从中可系统模型。从中可以清楚地看出,在按时分多址方式工作的系统中,以清楚地看出,在按时分多址方式工作的系统中,由于分配给各地球站的是特定的时隙,而不是特由于分配给各地球站的是特定的时隙,而不是特定的频带,因而每个地球站必须在分配给自己的定的频带,因而每个地球站必须在分配给自己的时隙中用相同的载波频率向卫星发射信号,并经时隙中用相同
17、的载波频率向卫星发射信号,并经放大后沿下行链路重新发回地面。放大后沿下行链路重新发回地面。图3-14 TDMA系统模型 TDMA技术有如下优点。技术有如下优点。 (1)不存在)不存在FDMA中的互调问题。中的互调问题。 (2)系统容量大,卫星功率利用率高。)系统容量大,卫星功率利用率高。 (3)提高信号传输质量,有利于综合业务的)提高信号传输质量,有利于综合业务的接入。接入。 (4)使用灵活。)使用灵活。 虽然存在如上优点,但也存在以下不足。虽然存在如上优点,但也存在以下不足。 (1)必须保持各地球站之间的同步,才能)必须保持各地球站之间的同步,才能让所有用户实现共享卫星资源的目的。让所有用户
18、实现共享卫星资源的目的。 (2)要求采用突发解调器(系统中各站在)要求采用突发解调器(系统中各站在规定的时隙内以突发的形式发射其已调信号)。规定的时隙内以突发的形式发射其已调信号)。 (3)模拟信号需转换成数字信号才能在网)模拟信号需转换成数字信号才能在网络中传输。络中传输。 (4)初期的投资较大,系统实现复杂。)初期的投资较大,系统实现复杂。 如图如图3-15所示为一个所示为一个TDMA地球站设备组成地球站设备组成示意图。示意图。图3-15 TDMA地球站设备 如图如图3-16所示,所示,TDMA系统的帧结构系统的帧结构主要包括同步分帧(也称为基准分帧)主要包括同步分帧(也称为基准分帧)(R
19、B)和数据(业务)分帧(和数据(业务)分帧(DB)。)。图3-16 TDMA系统帧结构 同步分帧中包括载波、位定时恢复(同步分帧中包括载波、位定时恢复(CR和和BTR)、)、独特码(独特码(UW)、)、站址识别码(站址识别码(SIC)和指令信号(和指令信号(CW)。)。 一个数据分帧包含了若干个业务分帧,并且一个数据分帧包含了若干个业务分帧,并且每个业务分帧由分帧报头和多个每个业务分帧由分帧报头和多个PCM数据信道数据信道构成。构成。 若帧长为若帧长为Tf ,从图,从图3-16中可以看出,每一帧中可以看出,每一帧包含一个同步分帧和包含一个同步分帧和m个业务分帧,这说明该系个业务分帧,这说明该系
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