Загрузить архив: | |
Файл: ref-18800.zip (53kb [zip], Скачиваний: 107) скачать |
Введение
Системы спутниковой связи (ССС)появились в середине 60-х годов. ССС используются для обмена телефонными, документальными сообщениями и сигналами, а также для ТВ и радио вещания, организации конференцсвязии в системах глобального позиционирования. Все ССС включают в себя космические станции (КС) и сеть наземных станций (НС). По охватываемой территории, принадлежности и системе управления ССС можно подразделить на международные и национальные. К основным показателям ССС можно отнести:
В пределах каждой ССС можно различить несколько типов ЗС со следующими основными параметрами:
1. рабочим диапазоном частот
2. добротностью
3. эквивалентной изотропной излучаемой мощностью (ЭИИМ)
4. диаметром зеркала антенны
КС отличается от ЗС по следующим параметрам:
Для фиксированных спутниковых служб в Европе, Африке, странах бывшего СССР Монголии и странах среднего востока используются следующие частоты: 6/4, 8/7, 14/11 и 30/20 ГГц. При этом более высокая частота используется для линии «вверх». Эти частоты используются и в РРЛ прямой видимости и поэтому, на параметры КС и ЗС накладываются жесткие параметры ЭМС.
При цифровой передаче используется ФМ уровня 2, 4 или8, при этом наиболее эффективной является 4ФМ. ФМ большей кратности , а также КАМ не используется из-за низкой помехоустойчивости и трудности достижения высокого отношения «сигнал-шум» на входе демодулятора ЗС.
Фильтры в модуляторе и демодуляторе выбирают таким образом, чтобы на выходе тракта (входе РУ) спектр цифрового сигнала был равномерным с « скруглением » по краямв форме «приподнятого косинуса» с коэффициентом скругленияa=0.2...0.3, что обеспечивает отсутствие межсимвольных искажений.
Для передачи ЦС в ССС применяют помехоустойчивое кодирование. Использованием такого кодирования добиваются значения коэффициента ошибок Рош=10-10… 10-11
Сегодня широко используются коды двух основных классов:
1.k символов, каждому блоку ставится в соответствие кодовая комбинация из nсимволов (n>k), которая передается по каналу связи с добавлением r=n-k проверочных символов. Такой код характеризуетсякодовой скоростью R=k/nи максимальным количеством ошибок tв кодовой комбинации, которые он может исправить.)
Применение таких кодов позволяет не только снизить вероятность ошибки, но и получить энергетический выигрыш (ЭВК), на величину которого можно уменьшить мощность передатчика. При этом расширяется полоса частот т.к. необходимо передавать избыточные символы. В ССС применяют сверточные кодыс S<10 и кодовыми скоростями 1/2, 2/3, 3/4, и 7/8. Для декодирования используют алгоритм Виттерби. При этом ЭВК достигает 5…6 дБ при R=1/2 и Kош на выходе =10-6
Для увеличения ЭВК и уменьшения Рош. используют каскадное кодирование. В качестве внешнего кода используют код Рида – Соломона. Затем, символы перемежают и подают на внутренний кодер, обычно сверточный. После декодирования внутреннего кода символы деперемежаются, в результате чего пакеты ошибок разбиваются на одиночные ошибки, которые легко исправляются внешним кодом. Величина ЭВК при таком кодировании достигает 8…9 дБ.
Московский Технический Университет Связи и Информатики
Курсовой проект
Спутниковые мультисервисные системы и цифровые РРЛ
Выполнил: Мартынов Г.Л
Группа: Р19831
«МОСКВА 2003»
Задание
В проектируемой ССС используется МД с ЧРК и режим передачи IDR. Коэффициент скругленияa=0.2. Связь осуществляется в диапазоне 6/4 ГГц.
Определить:
Исходные данные
1 |
Скорость передачи цифрового сигнала Bc., кбит/с |
1544 |
2 |
Скорость кода R |
0.5 |
3 |
Позиция ИСЗ на ГОlсп. ° В.Д. |
145 |
4 |
Широта центра ЗО fзо. ° С.Ш. |
53 |
5 |
Долгота центра ЗО lзо. ° В.Д |
158 |
6 |
Протяженность ЗО в направлении Юг – Север lш км |
1200 |
7 |
Протяженность ЗО в направлении Запад – Восток lд км |
800 |
8 |
Мощность передатчика КСРкс. Вт |
20 |
9 |
Шумовая температура приемника КС Рпр кс ° К |
Расчет
1.Расчет Зоны обслуживания
Для определения параметров луча КС, географические координаты крайних точек обслуживания пересчитываются в углы сферической системы координат ( угловой спутниковой проекции.