卫星网络干扰分析与处理

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浅谈卫星通信中的常见干扰及其处理措施

浅谈卫星通信中的常见干扰及其处理措施

浅谈卫星通信中的常见干扰及其处理措施关键词: 卫星通信措施卫星通信具有传输距离远、覆盖面广、不受地理条件限制、通信频带宽、容量大等优势,在军事通信中得到广泛应用。

但卫星通信受自身特点的限制和环境的影响,不可避免地存在各种干扰,特别是其开放式的系统,使用透明转发器,更容易受到一些不可预见的恶意干扰,下面谈谈常见的几种干扰及其处理措施。

1、地面干扰(1)地球站设备的杂波干扰。

产生干扰的原因包括:设备杂散指标不合格,工作载波中带有杂波或谐波;调制器、上变频器输出电平过高,或者“功放”工作非线性,出频谱扩散;上变频器、功放的工作点设置不当,造成载波噪声。

处理好这类干扰需要严格做好设备的入网验证测试,确保杂波功率限制在规定的范围之内。

认真研究设备的使用操作说明,正确设置设备的工作点、调整或更换设备,对设备进行合理匹配组合,消除超标杂波。

严格按照入网测试时标定功率电平工作,定期进行各环节测试。

设备更新时先通电经测试确认指标合格再投入使用。

(2)电磁干扰。

由于地面存在着大量的微波、雷达、无线电视、调频广播、工业电噪声等,这些干扰源串入用户站,通过上行链路发射上星造成上行干扰或串入下行链路造成接收干扰。

用户站设备接地不良,接地电阻过高;电缆屏蔽性能差,电缆插头接地不良;链路电平配置不合理。

所有的卫星地球站在选址时都已经进行过环境电磁测试,都应该符合建站要求。

但随着社会的发展,城市建设的扩张,一些原来处于市郊、电磁环境比较好的地球站受到的干扰会越来越多,对于接收用户站来说,所处的环境更是复杂多样,受到电磁干扰随处可见。

在日常工作中应经常检查所有设备接地是否可靠,机房总接地电阻满足设备要求,站内连接室内外设备的电缆必须具有良好的屏蔽性能,应采用双屏蔽电缆,接头连接良好。

发现干扰及时分析判断,查出干扰来源点,缩小查找范围。

(3)互调干扰。

一般存在于上行站处于多载波工作状态时,由于功放容量储备不足,回退不够,三阶互调分量超过规定,或上行发射功率超标,使卫星转发器被推至非线性工作区,导致下行互调特性恶化。

卫星通信系统中的干扰分析及解决措施

卫星通信系统中的干扰分析及解决措施

1 卫星通信系统概述1.1 卫星通信系统的工作原理在卫星信号传输过程中,我们主要依靠人造地球卫星作为中转站,同时连接建造在地面上的多个地面站进行传输。

因此,空间和地面构成了卫星信号传输系统的两个主要部分。

太空是指人造地球通信卫星,地球是指我们著名的地球站。

在卫星信号的整个传输过程中,人造地球卫星主要作为接收和传输信号的转运站。

卫星信号传输系统实际上是依靠卫星站接收来自地球的无线信号,然后将其转发到另一个地面站,可以在相距很远的不同地方实现信号传输和通信。

1.2 卫星通信系统的研究分析随着当今社会的飞速发展,我国的通信技术水平不断提高。

在这种情况下,卫星通信系统也得到了很大的改进。

但是,信号在实际传输过程中会受到各种因素的影响,从而对通信传输质量产生很大的影响。

因此,卫星通信要想得到更好的发展,就必须加强对通信信号传输的研究,提高日常通信的质量,确保信号传输的安全。

2 卫星通信常见的干扰及原因分析2.1 自然现象干扰卫星通信的自然干扰主要包括以下形式:雨(雪)衰、日凌、电离层闪烁和卫星蚀。

所谓雨(雪)衰,是指通信电波在传输过程中,如果遭遇了降雨降雪的天气,就会对电波有一定的吸收和散射作用,会使得电波有所衰减,从而形成雨(雪)衰。

日凌往往出现在每年春分和秋分前后,当卫星处于太阳和地球之间时,地球站天线在面对卫星时也会对准太阳。

由于太阳形成的大量辐射噪声,会影响正常的卫星通信信号接收,这种干涉被称为日凌干涉。

电离层闪烁是指在电波穿越电离层的时候,受电离层结构不均的影响,信号的振幅、相位等都会受到一定的影响,会产生不规则的变化,从而形成电离层闪烁。

卫星蚀多发生于春季和秋季,因为在春季和秋季的一些时间内,卫星是处于地球和太阳所在直线的末端的,这时卫星进入了地球的阴影区,阳光被地球遮挡,从而不能进行太阳能电池的供电,只能依靠蓄电池或燃料来对卫星进行供电。

上述几种自然干扰往往是无法避免的,但是我们仍可以采取一些措施,在最大程度上降低其对卫星通信的影响。

卫星通信常见的干扰分析及抗扰措施

卫星通信常见的干扰分析及抗扰措施

2020年第08期75卫星通信常见的干扰分析及抗扰措施杨贯荣32369部队,北京 100042摘要:随着卫星通信技术的发展,卫星应用日益凸现其独特的优势。

卫星干扰一方面会给卫星业务的正常开展造成巨大危害;另一方面,由于卫星应用往往具有国际性、战略性和全局性,卫星干扰还可能造成无法估量的国际影响和社会影响。

文章归纳梳理了常见的卫星通信干扰类型,并提出解决措施。

关键词:卫星通信;干扰分析;抗扰措施中图分类号:TN927.20 引言与其他通信手段相比,卫星通信有极高的性价比,因此得到了迅速推广与应用。

但卫星通信受设备本身客观因素、社会因素、自然环境和人为因素的影响,会存在各种干扰,影响系统传输质量和稳定性。

下面总结几种常见干扰及处理措施。

1 常见的干扰类型1.1 地面干扰1.1.1 杂波干扰理想的卫星通信系统是无干扰的载波信号传输,但在实际中,由于设备本身制造原因、器件制造工艺差别,使载波信号中串入一些无用的杂波或谐波,导致杂散指标不达标,影响通信效果;也有的地球站中频设备或射频设备经过长时间运行,频率、功率稳定度等技术指标发生变化,出现频率偏移、功率增大的现象[1]。

1.1.2 电磁干扰目前的电磁干扰主要由于广播电视发射设备增多,功率增大,地面上存在雷达、载波等信号,以及陆地微波通信系统同频信号相互干扰。

另外,工业、科研、医疗使用的检测仪器越来越多,频率也越来越高,有些接近卫星通信的载波频率,高压线路、高铁和轻轨电气化等设备在使用中产生干扰信号,这些信号如果存在于卫星地球站周围,就会对卫星通信系统产生干扰。

还有的地球站建在飞机的航线上,当飞机飞越地球站天线主波束时,由于要阻挡一部分电磁波,使电磁能量发生散射,在一定程度上会对通信产生影响;也有地球站设备接地电阻过高,未达到规定指标,一些中频电缆屏蔽性差导致信号串入也会产生电磁干扰。

1.1.3 互调干扰当卫星通信链路采用单载波工作状态时,不会产生互调干扰;当通信链路中有2个或多个不同频率的载波信号时,会产生谐波和组合频率分量,一些与载波信号相近的组合频率分量就会形成干扰;也有一些上行发射功率过大,把卫星转发器推至非线性工作区,使下行互调特性恶化,造成干扰[2]。

关于卫星广播通信中常见干扰问题的分析研究

关于卫星广播通信中常见干扰问题的分析研究

Nov2012关于卫星广播通信中常见干扰问题的分析研究+ 张荣建 广电总局无线电台管理局摘要:通过对卫星广播通信中常见干扰的类型和原因进行分析,提出可能的应对方法,以期对从业人员在地球站建设运行维护工作中提供一定的借鉴。

关键词:卫星 通信 干扰 分析一、前言卫星是我国广播电视节目传输的重要渠道之一。

但卫星通信受自身特点的限制和环境的影响,不可避免地会遇到各种干扰。

特别是常见通信卫星采用透明转发器,更容易受到一些不可预见的干扰。

随着通信技术的快速发展和广泛应用,卫星信号传输路径上的干扰将越来越多,干扰类型也越来越复杂,需要对此进行分析研究以便采取一定的措施进行识别和克服。

二、干扰的种类和原因及危害程度根据干扰的来源和危害程度,干扰的种类主要可分为地面干扰、空间段各类自然噪声干扰、空间不明无意干扰、空间恶意干扰等。

1.地面干扰 (1)地球站设备的杂波干扰对于上行系统设备,杂散指标不合格,工作载波中携带有杂波或谐波;调制器、上变频器输出电平过高,或者“高功放”工作在非线性状态,出现频谱扩散;上变频器、高功放的工作点设置不当,造成载波噪声抬高;上变频器频率漂移等等都会引起干扰,严重影响上行信号传输质量。

典型事例1:某地球站数字电视节目因不明原因最大功率上行时,造成临近卫星转发器节目载波信号质量下降从而提升功率,经查,该地球站大功率上行时,其带外杂散严重超标,更换高功放速调管通道后杂散消失,确认为速调管该通道指标下降引起。

(2)电磁干扰对于卫星通信,特别是C频段,由于地面存在着大量的微波、雷达、无线电视、调频广播、寻呼业务、工业电磁噪声等干扰。

这些干扰源很容易串入地球站上行链路发射上星,造成上行干扰。

串入下行链路造成接收干扰。

地球站播出设备接地不良,接地电阻过高,串入交流噪声;电缆屏蔽性能差,电缆插头接地不良;链路电平配置不合理,引起某些设备产生自激等等,都可能在有用频带内串入调频信号产生杂波干扰,这种现象在调频电台附近的地球站会经常会遇到。

卫星通讯干扰与处理汇总

卫星通讯干扰与处理汇总

10
渤海石油通讯公司
非法使用和恶意攻击 为了图方便,不经申请私用空间资源进行使用或
作相应测试;怀有恶意的不法分子进行干扰或攻 击。具体案例是法论功不法分子恶意攻击中央电
视台。
11
渤海石油通讯公司
日凌 日凌发生在春分前,秋分后,太阳视园盘进入波
束,与卫星、地球站几近一条直线,太阳热噪声 致使接收噪声抬高,导致链路中断。日凌是自然
抑制不够或安装配置不规范,电平配制不合理形成中频
窜扰引起的。这种干扰个案较小,但蓝疆号是特例。蓝 疆调试后,电话有中断,数据丢包率在30%以上。频谱正 常,怀疑MODEM频偏,频点干扰,作调整无效;更换过所 有MODEM,复用设备及相应的连接电缆。冷静分析,查到
LNA 的 10M 参考信号,波型变形,导致本振不准,解调的
所以我们要勤恳读书,广泛阅读
古人说“书中自有黄金屋。
”通过阅读科技书籍,我们能丰
培养逻辑思维能力;
通过阅读文学作品,我们能提高
培养文学情趣;
15 渤海石油通讯公司
通过阅读报刊,我们能增长见识
16
渤海石油通讯公司
5
渤海石油通讯公司
互调干扰
互调干扰一般发生在多个载波工作的端站,功
放功率储备不足,回退不够,三阶互调超标,
结果是使用频率附近噪底抬高。现我公司使用
的C3B转发器就严重存在此问题!各端站相互加
大功率输出,形成恶性循环。渤海主站ODU已无 余量。解决办法是严格入网测试保证上行回退, 限定上行载波幅度,发现超高载波及时纠正
现象不可克服,只有提前发布日凌预告,提醒设
备职守人员密切注意,通知甲方用户,做好防范
准备。
12
渤海石油通讯公司

5G信号对广播电视卫星地球站的干扰分析及对策

5G信号对广播电视卫星地球站的干扰分析及对策

I G I T C W技术 分析Technology Analysis60DIGITCW2023.091 广播电视卫星地球站工作原理与5G信号干扰问题分析广播电视卫星地球站一般使用C 波段作为下行频段。

C 波段是我国广播电视业务的核心频段,其下行频率范围为3 400~4200 MHz ,其中扩展C 波段为3 400~3 700 MHz 。

根据工业和信息化部的规划,我国5G 网络的主要工作频段为3 300~3 600 MHz 和4 800~5 000 MHz ,其中中国电信和中国联通的5G 频段为3 400~3 600 MHz ,与卫星扩展C 波段有部分重叠。

这就意味着5G 基站发射的信号和卫星下行信号可能会在同一频率或相邻频率上发生碰撞,形成同频或邻频干扰。

同频干扰是指5G 基站发射信号和卫星下行信号载频相同的干扰,这是最严重的一种干扰,因为它们完全重合,无法通过滤波等方式分离。

邻频干扰是指5G 基站发射信号和卫星下行信号载频相邻的干扰,这种干扰取决于卫星接收天线的高频头性能,如果高频头的选择性不好,会使得5G 干扰信号的部分变频分量进入卫星有用信号的频率范围。

5G 信号的功率较高,如果与广播电视卫星地球站的工作频段相近或重叠,就会导致接收站的前端放大器饱和,无法正常接收卫星信号,从而影响广播电视节目的传输质量和覆盖范围[1]。

5G 基站信号对卫星接收系统的干扰影响主要取决于两者之间的距离、方位、天线大小和方向、接收系统的损耗等因素。

5G 基站信号对卫星接收系统的干扰会导致接收载噪比和误码率等指标下降,影响卫星信号的质量和可靠性。

5G 信号对广播电视卫星地球站的干扰会造成卫星接收系统载噪比和误码率等指标下降,影响卫星电视信号的质量和稳定性。

5G信号对广播电视卫星地球站的干扰分析及对策姜 伟(白山市电视转播台,吉林 白山 134300)摘要:5G网络具有高速率、低时延、高容量等特点,为人们提供了更好的网络体验。

5G信号干扰卫星C波段信号的排查及应对措施

5G信号干扰卫星C波段信号的排查及应对措施

技术Special TechnologyI G I T C W 专题106DIGITCW2021.055G 试验频率占用部分为C 波段频率范围,C 波段包括扩展C 波段和标准C 波段,下行频率分别为3400MHz-3700MHz 和3700MHz-4200MHz ,该波段信号较易受到同频信号的干扰,从而对日常卫星接收业务造成较大影响,无法满足安全播出要求。

基于此,需要做好相应的排查工作,同时拟定可靠的应对措施,从而提升5G 信号传递过程的安全性。

1 5G 信号干扰卫星C 波段信号的排查流程1.1 干扰源排查1.1.1 系统内部排查在系统出现了干扰情况后,首要任务便是进行系统内部排查,查看是否是内部零件运行状态导致干扰问题的出现。

在具体的排查过程中,第一,进行高频头工作状态检查,在不同频率情况下,查看高频头工作状态的稳定性,如是否可以顺利接收、发出信号、工作频率、信号完整性等,根据反馈情况初步判断该系统工作状态的稳定性。

第二,对于系统链路进行检查,包括集成供电器工作状态、无源功分器运行情况、波段矩阵、有源功分器状态等,根据采集到的数据信息,判断系统是否存在引入干扰的可能性,从而初步判断出系统运行期间,潜在故障的具体位置。

1.1.2 干扰源初步判断部分干扰源在出现后所带来的影响性相对较小,持续时间较短,此类干扰源不是日常排查的重点,重点工作内容是对影响性相对较大,持续时间较长干扰源进行快速识别和排查,从而确保信号源工作过程的稳定性。

在初步判断故障内容的过程中,会对存在干扰问题的位置进行观测,同时也需要做好相应的记录工作,以便后续分析工作的顺利展开。

通常情况下,会使用5150MHz (本振频率)的宽带高频头进行实验,该高频头在工作期间,可以对3400MHz-4200MHz 的信号波进行捕捉,完成一段时间信号波内容采集之后,利用信息技术对其进行整理,逐渐缩小干扰源的具体位置。

1.1.3 确定干扰源从目前5G 网络的推广情况来看,在实验过程中,会将频率3300MHz-3600MHz 作为实验用频率,以此为基础来找出引入干扰源的具体位置。

5G通信基站对邻频C波段卫星地球站干扰的分析与处置

5G通信基站对邻频C波段卫星地球站干扰的分析与处置

5G通信基站对邻频C波段卫星地球站干扰的分析与处置1. 引言1.1 背景介绍5G通信技术作为新一代移动通信技术,具有更高的速度、更低的延迟和更高的容量,受到了广泛关注和应用。

而随着5G基站的建设和发展,邻频C波段卫星地球站的干扰问题也逐渐显现出来。

背景介绍中,首先需要了解5G通信基站和邻频C波段卫星地球站之间存在的关系。

5G通信基站作为新兴的通信设备,频段范围与卫星地球站的邻频C波段有所重叠,因此可能会造成干扰。

需要了解干扰问题的严重性和影响。

如果5G通信基站对邻频C波段卫星地球站造成干扰,会导致通信质量下降甚至通信中断,严重影响卫星地球站的正常运行和服务质量。

需要说明研究这一问题的重要性。

解决5G通信基站对邻频C波段卫星地球站的干扰问题,对于促进5G通信技术的健康发展和保障卫星通信的正常运行具有重要意义。

本文旨在探讨5G通信基站对邻频C波段卫星地球站的干扰机理及处置方法,为解决这一问题提供参考和建议。

1.2 研究意义5G通信技术作为新一代移动通信技术,其具有高速率、高可靠性和低时延等优势,对各行各业都有着深远的影响。

随着5G通信基站的建设不断增加,与邻频C波段卫星地球站之间可能出现的干扰问题也日益凸显。

对5G通信基站对邻频C波段卫星地球站干扰的分析与处置研究具有重要的意义。

研究此问题可以帮助我们更全面地了解5G通信基站与邻频C波段卫星地球站之间的关系,为未来协调两者之间的频谱资源提供参考依据。

通过对干扰机理的分析和影响评估,可以有效预防和减轻干扰可能带来的负面影响,保障通信和卫星地球站的正常运行。

针对干扰问题提出的处置方法和技术方案建议,将为解决实际问题提供有益指导,促进相关技术的发展和应用。

研究5G通信基站对邻频C波段卫星地球站干扰的分析与处置,不仅有助于提升通信和卫星通信领域的技术水平,还能为未来网络建设和卫星应用发展提供重要支持和保障。

1.3 研究目的本研究的目的是探讨5G通信基站对邻频C波段卫星地球站的干扰问题,并分析干扰的机理和影响。

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强调入网规范 要求上星前通知 测控站 了解新入网用户 及时联系可能用 户
-不规范操作误发干扰 日凌
非法盗用和恶意攻击
卫星网络常见干扰 – 非法载波
机理 特征
非法盗用为规整的调 制波,多在转发器空闲 处 恶意干扰或为窄带或 宽带调制波 一般在被干扰载波中 心位置
干扰类型
邻星干扰 交叉极化干扰 互调干扰
了解相关情况
分析干扰影响
排查反极化干扰、相邻用户干扰、转发器互调干扰 排查AM/FM干扰、邻星干扰 C/N与Eb/No背离时排查地面转发干扰
干扰排除前为用户提供备用频段 不明干扰上报国家无线电监测中心,申请定位
干扰的排查 - 转发器及载波监测
东北旺和沙河同时对SINOSAT-1进行监测 24小时不间断巡检,及时向用户通报异常情况
监测
载波占有带宽 干扰载波两边 噪底抬高
处理
审查频率分配计划 严格入网测试规范 上行功放有足够回退 不超标发射 纠正发超标干扰
非法盗用和恶意攻击
日凌
相邻信道干扰案例
混频器噪声大 功放储备不足 频谱扩散 出现台阶
卫星网络常见干扰 – 电磁环境干扰
机理
干扰类型
邻星干扰 交叉极化干扰 互调干扰
相邻卫星选取的条件
与受干扰卫星相隔的地心角的角距范围宜小,Ku频段最好为3-5度 卫星上有与受干扰卫星同频段同极化的转发器 卫星接收服务区应覆盖干扰源和参考站地理位置 卫星发射服务区应覆盖干扰源和检测站地理位置
干扰的排查 - 噪底异常的判断和处理
判断噪底异常的类型 区别噪底异常与干扰 不连续的噪底波动按干扰处理 排除接收链路波动影响 与载波变化具有一致性的噪底波动一般由接收链路波动引 起 判断是否为下行链路干扰 与鑫诺测控站监测到的频谱比较,若卫星转发器上没有发 现,则为下行链路干扰 判断是否为邻星下行干扰 与同一地区距离较远的同一口径其它站监测到的频谱比较 ,若没有发现,则为地面干扰串入引起 判断是否为地面转发引起 在噪底异常频段进行C/N与Eb/No相关性测试
载波识别
载波识别

BPSK、QPSK、MSK、QAM是类sin2x/x2形
滤 波
TDM
TDMA
FM
FTDMA
地球站设备连接及干扰示意图
卫星网络常见干扰
邻星干扰 交叉极化干扰 互调干扰 相邻信道干扰 地面站电磁环境干扰 地球站设备杂波干扰 不规范操作误发干扰 非法盗用和恶意攻击 日凌
非法盗用和恶意攻击
-非法盗用和恶意攻击
日凌
非法载波干扰案例
卫星网络常见干扰 – 日凌
机理
干扰类型
邻星干扰 交叉极化干扰 互调干扰
春分/秋分前后,太 阳视圆盘进入天线波 束,近一条直线,太 阳热噪声致使接收噪 声抬高,影响通信线 路
特征
日凌发生期 间,噪底升高 连续几天, 持续几分钟
地面站电磁环境干扰(下行)- 无线电设备
地面站电磁环境干扰(下行) - 干扰
有些地方有线电视营运单位,为抵制某些个人非法接收卫
星电视而发射的带宽3700-4200MHz的干扰,对C频段卫星 通信形成了严重的下行信号干扰。
卫星网络常见干扰 – 设备杂波干扰
机理

设备性能差,杂波抑制不 够,产生杂波 干扰类型 载波失锁 邻星干扰 设备安装、电缆屏蔽、连 交叉极化干扰 接不合理 互调干扰 电平配置不合理 中频窜扰 相邻信道干扰 接收信号被转发
日凌干扰出现前一个月,鑫诺公司向用户发出日 凌预报,用户可作好相关准备工作。
建议用户根据天线自动跟踪系统工作方式,确定 在地球站受日凌干扰影响期间是否关闭自动跟踪 功能。
三、干扰的应对
干扰的排查 干扰的排除 干扰的抑制 射频接收干扰的测试和处理
干扰的排查
对各种载波频谱特征有所了解。 通过监测辨别干扰类型,对不同类型的干扰要采用不同的
上行干扰: 多载波工作功放 功率储备不足 下行干扰: 上行电平高转发 器进入非线性
相邻信道干扰 -互调干扰
地面站电磁环境干扰 监测
上行干扰: 地球站设备杂波干扰
不规范操作误发干扰 观察明显互调产物
处理
入网规范保证 上行回退 限定上行载波 电平
非法盗用和恶意攻击

下行干扰: 观察噪底 遥测参数和集合功 率判定工作点
卫星网络常见干扰 - 邻星干扰
机理
干扰类型
邻星干扰 -邻星干扰 互调干扰 相邻信道干扰 交叉极化干扰
上行干扰: 邻星用户天线偏向本星 邻星网络用户电平过高 下行干扰: 用户天线偏向邻星 用户天线口径过小 邻星个别载波电平超标
特征
幅度低 各种调制波 邻星有相同载波
地面站电磁环境干扰 地球站设备杂波干扰 不规范操作误发干扰 非法盗用和恶意攻击 日凌
地面站电磁环境干扰 地球站设备杂波干扰 监测 不规范操作误发干扰 测定干扰频段范围 非法盗用和恶意攻击 针对中频窜扰,监测 日凌
特征
设备杂波,多个共生, 频谱相同,一般对称 分布 失锁为扫频,多为中 频范围 设备安装杂波与电磁 环境类相同
-设备杂波干扰
处理
入网规范 设备改动重新入 网测试 确定干扰源,进 站排除
相邻信道干扰
地面站电磁环境干扰
选址不当,电磁环境恶劣 窜入下行链路为下行干扰 窜入上行链路,发射上星 为上行干扰 设备接地不合要求 电缆屏蔽性能差 电缆插头接触不良 链路电平配置不合理
特征
频谱特性较 杂 伴随多种干 扰并于当地环 境相符
处理
站址进行电 磁环境测试 机房、设备 接地良好 电缆屏蔽、 连接可靠 分析计算干 扰载波,确定 干扰源
干扰类型
邻星干扰 交叉极化干扰 互调干扰
操作不规范,或发错极化 或频率、速率、纠错、调制设 置错误
相邻信道干扰
地面站电磁环境干扰 地球站设备杂波干扰 不规范操作误发干扰
监测
对调制波,观察 载波特性、极化 特性和频率特性 与入网用户对比 对单载波看极化, 判断是否入网
处理
转发器集合功率监测 载波带宽和功率监测 地面转发监测 反极化干扰监测 转发器噪底和干扰监测 密集巡检周期为10分钟左右,精确巡检周期100分钟左右 用户载波出现较大波动时,启动载波连续监测 巡检周期可降低到3~5分钟 同时监测参考载波,以便分析原因 用户有特殊要求的载波监测 巡检周期可降低到1分钟 为尽快确定干扰源,必要时需要用户提供地面站运行状态变化情况( MODEM、中频电缆、ODU、天线)和操作时间
相邻信道干扰
地面站电磁环境干扰 地球站设备杂波干扰 不规范操作误发干扰
个别人无视法 规,盗用空间资 源 恶意的不法分 子干扰或进行非 法宣传
监测
对盗用或恶 意载波进行极 化、载波频谱 特性、遥测数 据监测
处理
对比历史记录,判别 是否入过鑫诺网 对恶意干扰进行设备 能力估算,采取适当措 施 请求无线电监测中心 定位
SINOSAT-1 地球站天线口径限制


天线尺寸
≥ 2.4m
业 务 类 型 及 相 关 要 求
双向通信,广东、广西、福建、海南及东南亚地区原则上 3 米及以上 单收,广东、广西、福建、海南及东南亚地区 单收,除上述地区以外的其他所有覆盖区
C 频段
≥ 2.4m ≥ 1.8m
卫星网络常见干扰 – 交叉极化干扰
处理 监测
对邻星同频段进 行扫描;
与邻星的轨道协调 定期邻星干扰测试 上行干扰及时协调 下行干扰对星
邻星干扰示意图
星间干扰
本卫星
相邻卫星
有用信号
有用信号
干扰信号
SINOSAT-1邻星及覆盖情况
轨道间隔2.5度,南方部分地区及东南亚覆盖重叠
邻星干扰案例
邻星载波 用户邻星干扰 测控站监测上行干扰
下行干扰
机理
干扰类型
邻星干扰 交叉极化干扰 互调干扰 -交叉极化干扰
上行干扰: 用户发射极化未调整 好 发射电平过高 下行干扰: 接收极化未调整好
特征
干扰幅度比正常 载波低 反极化同频有相 同频谱载波
相邻信道干扰
地面站电磁环境干扰 地球站设备杂波干扰 不规范操作误发干扰 日凌
监测方法;同时出现的多个干扰,首先监测容易辨识的载 波。例如杂波干扰,多数会带上FM干扰;对FM监听,能 快速定位。 操作上用由简到繁的排除法识别干扰种类,例如进行极化 测试、频谱测试、邻星干扰测试等。 对难于查找到干扰源的载波,需特殊设备进行定位。
干扰的排查 - 技术服务
与用户密切配合,保障转发器和用户载波正常运行 发现问题时及时提醒用户,协助用户处理 用户申告干扰时立即启动干扰排查程序
干扰对卫星通信网的影响
降低卫星通信链路的通信卫星通信常见问题 干扰排除难点在于定位,有些需逐转发器、逐站查找 干扰排除通常办法
监测:全面了解、掌握干扰特征 分析:辨识干扰类型,确定排查方法 处理:采取措施,查找干扰源,排除
相邻信道干扰
地面站电磁环境干扰 地球站设备杂波干扰 不规范操作误发干扰 日凌
监测
处理
自然现象 日凌前发布日凌预告 用户保持设备状态 数分钟后自然恢复
在日凌期间 非法盗用和恶意攻击 巡检噪底
-日凌
日凌
Θ-3dB
日凌
日凌期间 噪底抬高 载波C/N 骤降
日凌
日凌是不可避免的自然现象。在地球站受日凌干 扰影响期间(几分钟到十几分钟),请用户不要 改变设备工作状态。日凌干扰影响结束后,通信 会自动恢复正常。
与南海东部石油通信公司 技术交流
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