Linkway培训资料(MF-TDMA宽带卫星通信系统)
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The LinkWayS2 system is a hubless MF-TDMA VSAT system that enables you to cost-effectively integrate a variety of ap-plications into a single platform in any network topology — mesh, star, or multi-star. Adaptive on-demand bandwidth allocation and bandwidth-efficient coding and modulation engineered into the LinkWayS2 system gives you cost-effective broadband connections between any LinkWay®-equipped sites. Features such as turbo coding and 8PSK modulation provide substantial bandwidth savings, reduc-ing your transponder costs compared with other solutions.
The system provides true network-centric connectivity, integrating seamlessly with your networking applications using IP or frame relay, automatically routing your network data via satellite. IP and frame relay are supported natively on the same platform and in the same network simultane-ously, maximizing your networking options.
电信资料2006年第5期
LinkWays2宽带VSAT系统
LinkWays2是一种无需网络集线器的多载波TDMA(MF.TDMA)VSAT系统,由 ViaSat公司开发的新一代VSAT系统,它可以任一种网络拓扑形式(诸如网状网、星
型网或多星网)将多种应用整合到一个平台上,而且成本很低。LinkWays2采用的自适 应按需分配带宽技术以及有效带宽编码和调制技术可以较低的成本在任何两个装备有
LinkWay的站点之间建立宽带连接。与其它解决方案相比,turbo编码和8PSK调制方 案的应用可有效节约带宽,降低数据传输成本。
该系统提供真正的网络中心连接方式,使用礤或帧中继与用户的网络应用进行无
缝整合,通过卫星自动路由用户网络数据。IP和帧中继可以同时应用于同一网络的同一
平台,为用户提供更丰富的网络选项。 LinkWays2终端包括一个集成的DVB.S2接收机,译码器,可从DVB.s2网络集线器
处接收宽带lP数据流,提供与中央数据源的有效宽带星状连接,同时具有全网状网能
力。例如,LinkWays2系统支持对带宽要求较高的Il,应用,如DVB.s2链路上的流媒
体视频,同时也支持固有的网络应用,如TDMA中的VoIP。另外,该终端目前也可与
ViaSat的Linkstars2系统进行交互操作,从而提供了一种通用和灵活的联网解决方案。
LinkWays2系统可用于任何卫星无线频段上的任何一颗固定卫星。通过与适当的
RF设备组合使用,LinkWays2终端可在c波段、Ku波段、Ka波段或x波段,即环路、 分束或交叉连接转发器上工作。LinkWays2可以处理最多64个非邻接的卫星载波,可
访问卫星转发器上的任何可用带宽,从而优化利用昂贵的卫星资源。
最先进的VSAT组网技术
ViaSAT通过LinkWays2系统不断提供最先进的 星组网产品。LinkWays
2系统是 维普资讯 电信资料2006年第5期
第一章 卫星通信概述
知识点
1.卫星通信的概念?
卫星通信是指利用人造地球卫星作为中继站转发无线电波,在两个或多个地球站之间进行的通信。
Eg:有卫星参与的通信就是卫星通信(错)
(!卫星通信最终要实现地球站之间的通信)
2 .卫星通信上下行链路概念?以及上下行链路使用频率的表示方式?
上行链路:从地球站发射信号到通信卫星所经过的通信路径
下行链路:通信卫星将信号转发到其他(另一)地球站的通信路径
表示方式:6Ghz(上行频率)/4Ghz(下行频率)
3 .静止轨道卫星的概念?,高度?,微波传播的时延(单程和双程)?
静止轨道卫星:相对于地球表面上的任一点,卫星的位置保持固定不变
高度:距地面高度为35860公里
微波传输时延(传输时延较大):单程0.27s,双程0.54s
4 .日凌中断和日蚀中断产生的原因、时间以及应对的策略?
日凌中断 日蚀中断
产生原因 卫星、太阳和地球站接收天线在一条直线上,太阳噪声进入接收天线,造成通信中断 卫星运行到地球的阴影面,太阳能电池板无法充电,而星载蓄电池只能维持卫星自转,不能支持转发器工作
产生时间 每年春分前和秋分前后的6天左右,每年两次,每次约3~6天 每年春分前秋分前23天开始,于春分前秋分后23天结束,每次持续时间约10分钟,完全日蚀最长持续72分钟
应对策略 “避让”、“换星” 大容量蓄电池
5. 为什么地球同步卫星在高纬度地区通信效果不如低纬度地区?PPT
高纬度地区地面地形(复杂);地球表面杂波;两极地区接收天线仰角太小(需要极地轨道卫星辅助)
6. 地球站的总体框图?及其各部分的作用?
地球站总体框图:书p8图1-6(/PPT)
各部分作用:
(1)天馈设备——将发射机送来的射频信号经天线向卫星方向辐射,同时它又接收卫星转发的信号送往接收机
(2)发射机——将已调制的中频信号,经上变频器变换为射频信号,并放大到一定的电平,经馈线送至天线向卫星发射
卫星通信—第五讲卫星通信多址方式
卫星通信多址方式
卫星通信体制
根据基带信号类型及复用方式多址方式
模拟或数字TDM或FDM
2. 中频调制方式PSK
3. 多址连接方式 TDMA CDMA信道分配或交换制度PA)DA)或随 4.
机
多址连接方式
多址连接的基础是信号分割
而各地球站接收端能从混合的信号中识别出本站所需信号?利用信号的频率码型的正交性可实现有效的多址连接
时隙越小
–占有的空间是卫星覆盖波束所占据的范围
卫星通信中常用的通信体制–FDM/FM/FDMA/PA
–TDM/PSK/FDMA/PA
存在各种组合形式的多址连接–TDMA/FDMA
TDMA/FDMA/SDMA 频分多址FDMA
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频分多址FDMA(2)
卫星的频带和功率资源是有限的
这样的卫星通信系统称为功率受限系统
–存在幅度的非线性和相位的调幅--调相变换作用 –幅度的非线性所带来的影响
多载波输入时
小载波要受到大载波的抑制
多载波输入会产生新的频率分量
其输出可能增大–多载波输入时其包络是有起伏的
在一定条件下即产生新的频率分量
减小互调干扰的主要措施
采用适当的补偿
采用能量扩散信号
–未调波的功率谱为单一谱线
互调噪声也被扩散
–对多路信号调制的已调波说通话量减少时
使互调干扰噪声广为扩散
将载频做不等间隔排列
线性器
线性器的作用 一般多载波工作的情况下
装有线性器的转发器在同样交调干扰水平下输出回退只要3dB ?可用功率P可用=单载波饱和功率的50%
为了提高系统灵活性
–SCPC(Single Channel Per Carrier)
–PCM/SCPC/PSK/FDMA/DA (SPADE Single Channel Per
Carrier PCM multiple Access Demand assignment