通信卫星星上信息交换技术(论文)
军事卫星通信论文(2)

军事卫星通信论文(2)军事卫星通信论文篇二《基于信息栅格技术的军事卫星通信问题研究》摘要:栅格技术具有资源范围广、分布性强、异构性复杂的特点,已成为各军事强国军事网络建设的发展方向。
该文介绍了信息栅格技术的基本概念,以及美军GIG的特点,针对我军信息栅格与卫星通信一体化发展提出一些建议。
关键词:信息栅格;卫星通信;GIG1 信息栅格技术的介绍在1999年出版的《栅格:未来计算结构的蓝图》一书中,美国科学家伊恩・福斯特首次提出信息栅格的概念。
该书对信息栅格的定义是:信息栅格是构筑在internet上的一组新技术,它将高速互联网、高性能计算机、大型数据库、传感器、远程设备等融为一体,为用户提供更多资源、功能和交互。
人们设想把自己的计算机插入信息栅格,像从电力栅格中获得电力资源一样获得所需各种信息资源,于是产生了栅格技术在信息领域的广泛应用。
信息栅格的特点是使可利用的资源范围广泛,且具有很强的分布性、更复杂的异构性;使体系对资源的共享更具有目的性;引入虚拟组织的概念,且组织的构建具有动态性和可伸缩性;强调协同解决问题(协同工作)的能力及服务的有序性和可控性。
2 信息栅格技术的军事应用美军的C4ISR系统在指挥控制、预警探测、情报侦察、信息对抗与信息传输、保障等方面有着极大的优越性,但在最近的几场局部战争实战中,暴露出很多问题,如:无法实现全球网络联网,对现代战场上产生的大量信息的加工能力不足,在联合作战中无法实现诸作战力量、作战系统、作战单元之间的互连、互通、互操作。
1999年,美军发布《国防信息基础设施主计划8.0版――实现GIG》,提出建设全球信息栅格(GIG,GLOBAL INFORMATION GRID),这是全球首个军事信息栅格的实例。
为了保证美军能够在未来战争中始终保持信息优势、决策优势和全球作战优势,美军全力打造GIG。
经过多年发展完善,GIG已经成为美军的军事信息系统基础平台,可实现美军在全球任意地点、不同需求用户之间应用程序的互联、互操作。
移动通信技术毕业论文(优秀3篇)

移动通信技术毕业论文(优秀3篇)通信技术,又称通信工程(也作信息工程、电信工程,旧称远距离通信工程、弱电工程)是电子工程的重要分支,同时也是其中一个基础学科。
那么这个专业的论文该怎么写呢?下面是美丽的小编为大家整理的移动通信技术毕业论文【优秀3篇】,希望对大家有所帮助。
通信技术毕业论文题目篇一1、基于OFDM的电力线通信技术研究2、基于专利信息分析的我国4G移动通信技术发展研究3、基于无线通信技术的智能电表研制4、基于Android手机摄像头的可见光通信技术研究5、基于激光二极管的可见光通信技术研究和硬件设计6、智能家居系统安全通信技术的研究与实现7、基于DVB-S2的宽带卫星通信技术应用研究8、基于近场通信技术的蓝牙配对模块的研发9、多点协作通信系统的关键技术研究10、无线通信抗干扰技术性能研究11、水下无线通信网络安全关键技术研究12、水声扩频通信关键技术研究13、基于协作分集的无线通信技术研究14、数字集群通信网络架构和多天线技术的研究15、通信网络恶意代码及其应急响应关键技术研究16、基于压缩感知的超宽带通信技术研究17、大气激光通信中光强闪烁及其抑制技术的研究18、卫星通信系统跨层带宽分配及多媒体通信技术研究19、星间/星内无线通信技术研究20、量子通信中的精密时间测量技术研究21、无线传感器网络多信道通信技术的研究22、宽带电力线通信技术工程应用研究23、可见光双层成像通信技术研究与应用24、基于可见光与电力载波的无线通信技术研究25、车联网环境下的交通信息采集与通信技术研究26、室内高速可调光VLC通信技术研究27、面向5G通信的射频关键技术研究28、基于AMPSK调制的无线携能通信技术研究29、车联网V2I通信媒体接入控制技术研究30、下一代卫星移动通信系统关键技术研究31、物联网节点隐匿通信模型及关键技术研究32、高速可见光通信的调制关键技术研究33、无线通信系统中的大规模MIMO关键理论及技术研究34、OQAM-OFDM无线通信系统关键技术研究35、基于LED的可见光无线通信关键技术研究36、CDMA扩频通信技术多用户检测器的应用37、基于GPRS的嵌入式系统无线通信技术的研究38、近距离低功耗无线通信技术的研究39、矿山井下人员定位系统中无线通信技术研究与开发40、基于信息隐藏的隐蔽通信技术研究铁道信号专业毕业论文题目篇二1、CTCS应答器信号与报文检测仪-控制主板软硬件设计2、基于ACP方法的城市轨道交通枢纽应急疏散若干问题研究3、全电子高压脉冲轨道电路接收器的硬件研究与设计4、实时断轨检测系统中信号采集与通信子系统研究5、基于模型的轨旁仿真子系统验证及代码自动生成6、基于全相位FFT的铁道信号频率检测算法研究7、基于机器视觉的嵌入式道岔缺口检测系统应用8、铁路信号产品的电磁兼容分析与研究9、铁路高职院校校内实训基地建设研究10、铁道信号电子沙盘系统整体规划及设计11、基于Web的高职院校考试系统的设计与实现12、铁道信号沙盘模拟显示系统研究13、联锁道岔电子控制模块的研制14、基于ARM的故障监测诊断系统设计(前端采集和通信系统)15、客运专线列控车载设备维修技术及标准化研究16、驼峰三部位减速器出口速度计算方法研究17、CTCS-2级列控系统应答器动态检测的研究18、石家庄铁路运输学校招生信息管理系统的设计与实现19、铁道信号基础设备智能网络监测器设计20、基于光纤传感的铁道信号监测系统软件设计21、铁道信号基础设备在线监测方法研究22、有轨电车信号系统轨旁控制器三相交流转辙机控制模块的研究23、基于故障树的京广高速铁路信号系统问题分析及对策24、站内轨道电路分路不良计轴检查设备设计与实现25、铁路综合视频监控系统的技术研究与工程建设26、客运专线信号控制系统设计方案27、铁路信号仿真实验室的硬件系统设计及其信号机程序测试28、基于C语言的离线电弧电磁干扰检测系统数据采集及底层控制的实现研究29、铁路综合演练系统的开发与实现30、大功率LED铁路信号灯光源的研究31、牵引供电系统不平衡牵引回流研究32、CBTC系统中区域控制器和外部联锁功能接口的设计33、城轨控制实验室仿真平台硬件接口研究34、ATP安全错误检测码与运算方法的研究与设计35、LED显示屏控制系统的设计及在铁路信号中的应用36、客运专线列控系统临时限速服务器基于3-DES算法安全通信的研究与实现37、基于动态故障树和蒙特卡洛仿真的列控系统风险分析研究38、物联网环境下铁路控制安全传输研究与设计39、轨道交通信号事故再现与分析平台研究与设计40、铁路强电磁干扰对信号系统的影响41、基于LTE的列车无线定位方法研究42、列车定位系统安全性研究43、基于CBTC系统的联锁逻辑研究44、无线闭塞中心仿真软件设计与实现45、职业技能教育的研究与实践46、光纤铁路信号微机监测系统数据前端设计47、LED大屏幕在铁路行车监控系统的应用研究48、基于微机监测的故障信号研究与应用49、语域视角下的人物介绍英译50、基于嵌入式系统的高压不对称脉冲轨道信号发生器设计通信专业毕业论文题目篇三1、高移动无线通信抗多普勒效应技术研究进展2、携能通信协作认知网络稳态吞吐量分析和优化3、协作通信中基于链路不平衡的中继激励4、时间反转水声通信系统的优化设计与仿真5、散射通信系统电磁辐射影响分析6、无人机激光通信载荷发展现状与关键技术7、数字通信前馈算法中的较大似然同步算法仿真8、沙尘暴对对流层散射通信的影响分析9、测控通信系统中低延迟视频编码传输方法研究10、传输技术在通信工程中的应用与前瞻11、城市通信灯杆基站建设分析12、电子通信技术中电磁场和电磁波的运用13、关于军事通信抗干扰技术进展与展望14、城轨无线通信系统改造方案研究15、无线通信系统在天津东方海陆集装箱码头中的运用16、分析电力通信电源系统运行维护及注意事项17、无线网络通信系统与新技术应用研究18、基于电力载波通信的机房监控系统设计19、短波天线在人防通信中的选型研究20、机场有线通信系统的设计简析21、关于通信原理课程教学改革的新见解22、机载认知通信网络架构研究23、无线通信技术的发展研究24、论无线通信网络中个人信息的安全保护25、短波天波通信场强估算方法与模型26、多波束卫星通信系统中功率和转发器增益联合优化算法27、HAP通信中环形波束的实现及优化28、扩频通信中FFT捕获算法的改进29、对绿色无线移动通信技术的思考30、关于数据通信及其应用的分析31、广播传输系统中光纤通信的应用实践略述32、数字通信信号自动调制识别技术33、关于通信设备对接技术的研究分析34、光纤通信网络优化及运行维护研究35、短波通信技术发展与核心分析36、智慧城市中的信息通信技术标准体系37、探究无线通信技术在测绘工程中的应用情况38、卫星语音通信在空中交通管制中的应用39、通信传输系统在城市轨道交通中的应用发展40、通信电源系统安全可靠性分析41、浅谈通信电源的技术发展42、关于电力通信网的可靠性研究43、无线通信抗干扰技术性能研究44、数能一体化无线通信网络45、无线通信系统中的协同传输技术46、无线通信技术发展分析47、实时网络通信系统的分析和设计48、浅析通信工程项目管理系统集成服务49、通信网络中的安全分层及关键技术论述50、电力通信光缆运行外力破坏与预防措施51、电力通信运维体系建设研究52、电力配网通信设备空间信息采集方法的应用与研究53、长途光缆通信线路的防雷及防强电设计54、电网近场无线通信技术研究及实例测试55、气象气球应急通信系统设计56、卫星量子通信的光子偏振误差影响与补偿研究57、基于信道加密的量子安全直接通信58、量子照明及其在安全通信上的应用59、一款用于4G通信的水平极化全向LTE天线60、面向无线通信的双频带平面缝隙天线设计。
关于gps的科技论文1500字以上

关于gps的科技论文1500字以上GPS技术已成为最新的空间定位技术。
该系统具有全球性、多功能、高效率、高精度的特点。
下面小编给大家分享关于gps的科技论文1500字以上,大家快来跟小编一起欣赏吧。
关于gps的科技论文1500字以上篇一工程测量中的GPS应用摘要:全球定位系统(简称GPS)以其精密导航和定位功能优势被广泛应用多领域。
工程测量工作中GPS以测量精度高、测站间无需通视、观测时间短、仪器操作简便、全天候作业、提供三维坐标等特点明显越超于常规测量手段。
GPS成功地运用于市镇开发区工程测量工程案例中,技术设计较好并得出了可靠的测量数据数据。
关键词:GPS,工程测量,技术设计全球定位系统(简称GPS)是美国1973年12月开始研制用于军事部门的新一代卫星导航与定位系统。
GPS是以卫星为基础的无线电卫星导航系统,它具有全能性、全球性、全天候、连续性和实时性的精密导航与定位功能,而且具有良好的抗干扰性和保密性。
因此,GPS技术率先在大地测量、工程测量、航空摄影测量、海洋测量、城市测量等测绘领域得到了应用,并在军事、交通、通信、资源、管理等领域展开了研究并得到了广泛应用。
本文介绍GPS在市区工程测量中的应用,并提出几点体会。
1GPS的工作原理1.1GPS构成GPS主要由工作卫星、地面监控系统及用户设备三部分构成。
1GPS空间卫星由21颗工作卫星和3颗在轨备用卫星组成。
24颗卫星均匀分布在6个轨道平面内,轨道平面的倾角为55°,卫星的平面高度为20200km,运行周期为11h58min。
卫星用L波段的两个无线电载波向广大用户连续不断的发送导航定位信号,导航定位信号中含有卫星的位置信息,使卫星成为一个动态的已知点。
在地球的任何地点、任何时刻,高度角15°以上的天空能同时观测到4颗以上卫星。
GPS地面监控站主要分布在全球的一个主控站、三个注入站和五个监测站组成。
主控站根据各监测站对GPS卫星的观测数据,计算各卫星的轨道参数、钟差参数等,并将这些数据编制成导航电文,传送到注入站,再由注入站将主控站发来的导航电文注入到相应卫星的存储器中。
谈卫星通信的发展趋势及其关键技术

谈卫星通信的发展趋势及其关键技术摘要:卫星通信是国家信息基础设施的重要组成部分,卫星通信产业发展在国家经济社会发展中具有关键的战略性意义。
本文在总结、分析通信卫星产业发展现状与趋势的基础上,结合我国国情提出了对我国卫星通信产业发展的关键技术。
关键词:卫星通信;现状与趋势;关键技术中图分类号: tn927+.2 文献标识码: a 文章编号:卫星通信是利用人造地球卫星作为中继站的两个或多个地球站相互之间的无线电通信,是微波中继通信技术和航天技术结合的产物。
卫星通信的特点是通信距离远,覆盖面积广,不受地理条件限制,且可以大容量传输,建设周期短,可靠性高等。
自1960年第一颗卫星发射成功以来,卫星通信发展特别迅猛。
目前,卫星通信的使用范围己遍及全球,仅国际卫星通信组织就拥有数十万条话路。
而随着通信行业的不断发展,卫星高速数传系统成为了卫星通信发展的趋势。
1卫星通信系统的发展现状1.1卫星通信的基本概念卫星通信从表现形式来看,它既是一个提供移动业务的卫星通信系统,又是一个采用卫星作中继站的移动通信系统,所利用的卫星既可以是gso卫星,也可以是ngso卫星,如中等高度地球轨道meo、低高度地球轨道leo和高椭圆轨道heo卫星等。
虽然世界上地而通信网络已趋于完善,但受地理条件和经济因素的限制,地而蜂窝系统不可能达到全球无缝覆盖。
以我国为例,在偏远地区,地而网络的广泛覆盖仍然遥遥无期;在沿海岛屿众多的地方,建设地而网络非常困难;在发达地区的某些偏远地方同样没有地而蜂窝网的覆盖;野外勘探,飞机,远洋运输船只,远离城市的旅游探险者,以及紧急搜索、救援人员等都需要一种不受地域、天气限制的移动通信手段;西部地区疆域广阔,但多为荒漠和戈壁,人烟稀少,卫星通信将显示出独具的优势;尤其是发生重大毁灭性自然灾害的地区,地而网络多数会遭到破坏,而卫星通信可能是惟一幸存的通信手段。
所以,卫星通信是一种大有可为的通信方式,具有广阔的应用前景。
星上交换技术分析

An l sso n b a d S t h n c n q e a y i f O — o r wic i g Te h i u s
J a iF n W ag n
技 术简 单 的优 点 ,随着服 务 需求 的增 加 ,具有更 好性 能和 更 复杂 网络 功 能 的星 上 交换 技术 越 来越 受 到人 们 的关注 。
星上 交 换 OB ( — or wthn ) 于星 上基 带信 息 的处 理 ,利 用 其 中的信 息进 行 交 SOnB adS i ig基 c 换和 系统 配 置 。主要 的星 上 交换 技术 有星 上 电路 交 换 、A M 交 换 、I T P路 由、MP S交 换 , L 其它 一些 交换 技术 有 S / D SC MA 交换和 基 于激光 链路 卫星 网的 P BS交 换等 。
un q a v nt g s The n x — e r ton o i ue d a a e . e tg ne ai c mmun c to s t li wih o b r i a in ae lt e t n- oa d s t h n n r c s i sbe o ng t e ho e e r h i s n t e e a s n t e wic i g a d p o e sng i c mi h tr s a c s ue i he r c ntye .I h r pa rva i uso bo r wic n e h q e r ls i e n a a y e . pe ro n— a d s thi g tc ni u sa ec a sf da d n l z d i Ke wor y d: On- oa d Pr e sng - r oc s i b On- a d Swic i ・ Bo r t h ng ATM I P
通信工程论文(5篇)

通信工程论文(5篇)通信工程论文(5篇)通信工程论文范文第1篇1、预防为主在进行通信网络施工的过程中,必需在施工前进行预防,对施工过程中所采纳的方案,以及施工原料等都进行严格把关,保证施工质量。
同时在施工的过程中,要对施工过程的任何一个环节都进行监督检查,对不合格的工序要准时进行停工整顿,避开消失在工程竣工以后消失质量问题,而造成更大的损失。
2、严格坚守质量标准在施工过程中,严格根据施工设计进行,对施工中的质量的尺寸等一切涉及到详细数据的项目都必需根据数据要求进行,不能为了便利而转变尺寸等。
同时在施工的过程中,要严格进行监督检查,全部的项目都必需根据实际数据进行。
这样的施工工程质量才会有所保障。
3、坚持职业道德规范在通信网络施工的过程中,任何一位工作人员都必需严格坚持职业道德规范,严格根据科学的数据进行施工,并且在监督以及管理的过程中,要做到公正、公正,杜绝不良风气对施工质量的影响。
二、通信工程施工管理掌握的方法1、提高管理者的责任心在通信网络施工的活动中,必需要提高施工管理者的责任心,在进行施工管理的过程中,对工程进步、质量以及平安掌握都提到工作日程中。
对自身工作的重要性有所了解,要知道通信网络施工质量不单单对现代人们的生活有重要联系,同时也是国家以及社会进展的重点。
这是一项为全部人民服务的工作,要有全心全意为人民服务的精神,在施工的过程中一切都根据要求和标准进行。
2、保证数据的精确性在通信网络施工的过程中,有许多施工数据都是要经过大量的测量以及计算的,因此在进行计算以及测量的过程中,必需要保证全部数据的精确性。
在应用测量工具的过程中,保证工具的正确应用,同时也保证工具的精确性。
同时在进行测量的过程中,提高测量人员的专业素养,不能为了自己的便利而在测量的过程中偷懒,削减工序,导致测量结果不精确。
在测量的过程中要严格根据规定进行,在测量以后,还要对测量结果进行进一步验证,保证数据的真实性。
3、对施工相关文件进行检查在通信网络工程施工的过程中,有许多报告以及施工项目的标准、施工设计、方案等,这些都要进行严格的管理以及检查。
卫星通信技术发展及其应用
卫星通信技术发展及其应用摘要:本文介绍了卫星通信的基本概念,相关技术,探讨了当前卫星通信技术发展索面领的的一些问题,并探讨了相应的应用;让后再当前卫星通信技术发展的基础上提出了,卫星通信系统特点、卫星抗干扰技术及需要突破的关键技术。
关键词:卫星通信;宽带卫星通信;卫星移动通信;空间卫星通信;通信卫星;抗干扰;卫星通信技术今后的趋势1卫星通信基本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。
它是微波通信与航天技术基础上发展起来的一门新兴的无线通信技术,所使用的无线电波频率为微波频段(300MHz~300GHz,即波段lm~1min)。
这种利用人造地球卫星在地球站之间进行通信的通信系统,则称为卫星通信系统,而把用于现实通信目的的人造卫星称为通信卫星,其作用相当于离地面很高的中继站,因此,可以认为卫星通信是地面微波中继通信的继承与发展,是微波接力通向太空的延伸。
空间无线电通信有3种形式。
1 地球站与空间站之间的通信;2 空间站之间的通信;3 通过空间站的转发或反射来进行的地球站相互间的通信, 也就是通常所称的卫星通信,卫星就是一种空间站。
实际上,这三者是密切相关的甚至可以结合为一个大系统,因为地球站与空间站之间以及空间站之间的通信也常常需要通过通信卫星的转发或中继来进行,并与地面基础设施相联系,从信息传输的角度看,前二者也是一种广义的卫星通信。
二十世纪六十年代以来,卫星通信迅速发展,在军事与民事领域获得了广泛的应用;七八十年代达到顶峰。
八十年代末九十年代初,由于光纤通信以及蜂窝移动通信的发展,卫星通信逐渐由传统通信领域逐渐转向其他方向。
近几年来,卫星通信在美、欧、日等发达国家实现了产业化与国际化年收入达900 多亿美元,年均增长率高达13%。
与此同时,在军事应用中卫星通信仍然是其主要的通信手段是其他通信手段所不能取代的;在经济政治与文化领域中卫星通信不仅有效地补充了其他通信手段的不足或不能(如海事、远程航空的通信等),而且作为大众传媒如视频与音频广播“最后一公里到户”的接入,防灾、救灾、处理突发事件的应急通信等均大有作为。
星上处理技术
星上处理技术[英文名称] on board processing technology[定义]为了卫星通信能与宽带综合业务数字网(ISDN)、异步转移模式(A TM)标准兼容,卫星与光缆无缝连接,卫星必须克服带宽、传输质量、时延、雨衰及保密等问题,还必须具备星上交换能力。
因此,只有通过星上处理技术来实现。
星上处理技术包括:比特再生、前向纠错、基带解调、路由切换、编路、功率可控矩阵、信道带宽可调(数字滤波)、波束成形、多波束天线和切换以及星间链路等技术。
[国外概况]1976年发射的林肯实验卫星(LES)-8、LES-9两颗军用实验卫星上,首次进行了简单的比特再生和几个波束的多波束天线技术等星上处理技术实验。
由于这一技术可以降低干扰、改善信道质量,在随后的军用通信卫星中普遍采用了此项技术。
在1975年发射的国际通信卫星Intelsat-IV A,采用了两个波束的天线,从此,多波束天线技术开始发展。
80年代,由于商用通信卫星的飞速发展,静止轨道频率资源短缺,而多波束的频率复用特性使其具备了巨大优势,从而得到迅速发展。
从几个波束发展到了几十个、上百个波束,技术也发生了根本性的变化。
目前,除了多波束频率复用特性外,提高卫星有效各向同性辐射功率(EIRP)从而降低对地面终端的要求,也越来越受到重视。
但不同波束之间的用户连接困难问题,则需要连接不同波束的微波切换矩阵。
1991年1月发射Inteolsat-F1及随后发射的F2首次采用了微波切换矩阵,实现了6个波束之间的互连。
1993年9月发射的先进通信技术卫星(ACTS)是美国国家航空航天局(NASA)为保持美国在通信卫星领域的领先地位而研制的一颗具有多项星上处理技术的先进技术实验卫星。
它开创了星上处理技术的新局面。
有众多美国公司参与了ACTS计划的先期研制,从而使他们在星上处理技术方面前进了一大步,并为其以后的发展打下了牢固的基础。
其中摩托罗拉公司开发了星上基带交换技术、TRW、Loral等公司研制了点波束天线技术和微波交换矩阵、电磁科学公司研制了波束成形网络、TRW、休斯等公司研制了Ka频段发射和接收设备、Comsat和BBW公司开发了网络控制技术。
网络通信原理论文
⽹络通信原理论⽂⽹络通信原理论⽂ 通过⽹络,我们能实现远距离的通信。
下⾯是⼩编推荐给⼤家的⽹络通信原理论⽂,希望⼤家有所收获。
篇⼀:⽹络通信原理论⽂ 摘要: ⽆线蜂窝⽹从第⼀代模拟⽹络演进到4G(LTE和LTE-A)⽹络,取得了辉煌的成就,对社会的发展起到了巨⼤的推动作⽤。
据统计截⾄2011年第2季度,全球各种制式的⽆线⽤户数已达到57亿,其中GSM最为成功,⽤户数达到51亿;随着数据需求的不断发展,包括WCDMA、CDMA2000等在内的3G 系统和LTE为代表的4G系统也逐步发展。
在可见的发展期内,各种⽆线制式将长期存在,共同促进⽆线通信的发展。
1 传统⽆线通信技术遭遇技术“瓶颈” 到⽇前为⽌的各代通信技术,每⼀代演进都伴随着基础技术的不断发展。
相应的基础技术包括信号传播、编码和⽹络架构等。
在信号传播⽅⾯,1G为模拟技术,2G以后为数字技术;2G多址技术包括时分(如GSM)和码分(如CDMA),3G则为宽带码分,⽽到了4C则是以正交频分复⽤(OFDM)为代表的LTE。
每⼀代技术发展都以提升频谱效率、扩展可⽤带宽和提升速率为⽬标,满⾜不断发展的⽤户通信需求。
然⽽传统的⽆线通信技术发展到今天逐渐遇到了“瓶颈”。
传统⽆线通信频谱效率的最⼤能⼒取决于⾹农定理,当前的各种技术的频谱效率提升已经逐步逼近了⾹农极限。
如图1所⽰。
在传统理论下,进⼀步提升频谱效率相对困难,因此新技术的发展似乎遇到了困境。
近⼏年,通信业内提到LTE-A⼤多提到的是更多的天线(MIMO)、更⾼的带宽和⼩区间的相互协作等等,看不到什么新技术发展。
对于5G的技术选择,似乎除了量⼦通信没有什么更好的选择。
然⽽量⼦通信还不成熟。
量⼦通信从20世纪90年代开始发展,⽬前已经实现了部分实验情况下的长距离传输,但距离真正的产业化应⽤可能还需要5~10年,甚⾄更长时间。
当然任何情况下都不要认为技术的发展会停顿下来,19世纪未曾有科学家认为经典理论已经⽐较完善,今后的科学家只是做实验来验证前⼈的理论。
卫星通信原理
The Principal of Satellite Communication卫星通信原理张珏 10211155电子信息工程学院北京交通大学摘要(Abstract)交大没有笨学生只有懒学生卫星通信简单地说就是地球上的无线电通信站间利用卫星作为中继而进行的通信。
本论文将介绍直播卫星、卫星通信的原理、卫星通信系统等.近年来卫星通信新技术的发展层出不穷.卫星通信也是未来全球信息高速公路的重要组成部分,成为中国当代远距离通信的支柱。
关键字卫星通信系统多址联接直播卫星一、前言(Introduction)卫星通信简单地说就是地球上(包括地面和低层大气中)的无线电通信站间利用卫星作为中继而进行的通信.卫星通信系统由卫星和地球站两部分组成。
卫星通信的特点是:通信范围大;只要在卫星发射的电波所覆盖的范围内,从任何两点之间都可进行通信;不易受陆地灾害的影响(可靠性高);只要设置地球站电路即可开通(开通电路迅速);同时可在多处接收,能经济地实现广播、多址通信(多址特点);电路设置非常灵活,可随时分散过于集中的话务量;同一信道可用于不同方向或不同区间(多址联接)。
本文从以下结构来介绍卫星通信:第二部分讲述了现代卫星通信技术的背景以为卫星通信的优缺点;第三部分介绍了卫星通信的基本原理;第四部分介绍了卫星通信的基本概念;第五部分主要介绍了卫星通信系统的构成;第六部分介绍了卫星通信的特点和它所需要的关键技术;第七部分则介绍了有关直播卫星的相关知识;第八部分着重讲解了多址联接方式的内容;第九和第十部分总结了我国卫星通信的发展以及思考。
二、背景(Background)近年来卫星通信新技术的发展层出不穷。
例如甚小口径天线地球站(VSAT)系统,中低轨道的移动卫星通信系统等都受到了人们广泛的关注和应用。
卫星通信也是未来全球信息高速公路的重要组成部分。
它以其覆盖广、通信容量大。
通信距离远、不受地理环境限制、质量优、经济效益高等优点,1972年在中国首次应用,并迅速发展,与光纤通信、数字微波通信一起,成为中国当代远距离通信的支柱。
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通信卫星星上信息交换技术(中国空间技术研究院总体设计部)张中亚摘要:通过通信卫星星上交换的一般原理以及实例,介绍了星载信息交换技术以及星载交换开关的组成和基本特性,对发展我国的星上交换技术提出了一些建议。
主题词:通信卫星,星上信息交换1 概述通信卫星的应用越来越广泛,人们对卫星通信的容量和质量要求也越来越高。
特别是在移动通信网络及多媒体通信网络中,对提高卫星的EIRP和G/T值的要求更为迫切。
卫星的EIRP和G/T值除了与天线的口径有关,还分别与末级功放的输出功率以及接收机的噪声水平有关,这些因素都取决于平台的承载能力以及当前的技术水平。
为了得到更高的天线增益,多波束天线越来越受到重视。
显然,用同样口径的反射面,产生多个点波束,每个波束覆盖特定的区域,可以得到更高的天线增益。
另外,频率的使用效率也是通信卫星工程中已经引起足够重视的问题,多点波束通信系统由于空间隔离显然可以提高频率的使用效率。
但是,在这种多点波束的通信系统中,如果采用传统的卫星通信组网方式,通信的非实时性是一个严重的问题。
移动用户终端、互联网的接入业务以及多媒体终端的引入,对信息传输的实时性、频率的使用效率、数据的传输速度等都提出了更高的要求。
为了解决这些问题,人们早就开始了星上信息处理技术的研究,星上信息交换技术就是其中之一,它在克服时延、解决频率使用效率、解决大容量的信息高速交换方面具有显著的作用。
2 星上信息交换技术的一般原理传统的卫星通信网络结构主要有星形网、网状网,以及二者混合的网络。
在星形网中,信息的交换一般是在中心站中进行的,用户的信息在某一区域的关口站中分组、频率复用、再通过一定的方式调制到载波上去,发往中心站。
中心站对这些信息按不同区域的目标用户重新分组,并发往目标区域的关口站,进而分发到相应的目标用户。
这样,用户和用户之间的信息要经过至少两上两下的链路时延,对于静止轨道通信卫星而言,这种时延在0.5s以上。
这样大的时延,对于象传真、非实时图像等传输,是可以接受的,对质量要求不高的话音这样的信息传输也还能够容忍。
但是,在一些特定的场合下,这种时延是难以接受的。
比如:电话会议,互动电视,互联网接入等等。
这种情况在网状网中有所改善,但是却还不能有效地利用日益紧张的卫星频率资源。
要解决以上问题,人们首先想到的是将地面的信息交换中心搬移到星上,所有的信息交换功能在星上完成,这样,对一个用户到另一用户的信息只要经过一上一下的传输就可以完成,从而改善了信息传输的实时性并有效地利用了频率资源。
一般情况下,现代的大容量宽带卫星都需要很高的EIRP和G/T值,因而点波束天线应用非常广泛。
信息的交换不但在同一波束内的用户之间进行,同时还要在不同波束用户之间进行。
显然,在星上实现信息交换,就是基本取消了用户和卫星通信系统中心站的直接联系,而将这种联系由星上交换设备直接完成,即星上交换设备根据用户信息的不同种类、目标完成信息的分类、打包和安排合适的传输路径,从而完成高效的信息传输。
要完成星上信息交换,首先要将射频信号变成中频,并且进一步提取出基带信号。
这些基带信号是带有目标信息的,根据这些目标信息,星上处理开关将具有同一目标的信息打包,提供给相应的转发器,经调制并上变频后,发往相应的目标。
从星上信息交换的一般原理可以看出,其主要具有以下几方面的优点:a.组网灵活、信息传输效率高:由于信息的交换中心置于星上,无论卫星通信系统是星状网、网状网还是混合结构网,都能以卫星为交换中心来完成,且许多传统的两跳通信都可以在一跳完成;b.有效载荷上行和下行可以选择不同的频段、不同的带宽,且用户和用户之间的信息交换不是必须经过中心站或关口站进行,从而频率的利用率得到提高;c.由于星上交换技术,信息处理在基带进行,有利于对信号进行其它处理,如再生技术的应用可以改善信息传输质量,加密技术的应用可以增强信息传输的安全,等等。
正因为此,星上信息交换技术已经引起人们越来越多的关注。
3 星上交换卫星通信系统及星载开关的实例3.1 系统概况日本的通信研究实验室(CRL)为计划于2003年发射的工程试验通信卫星8号(ETS-VIII)研制了一种星上信息交换设备。
ETS-VIII是一颗地球同步卫星,带有大口径的可展开天线以及高功率放大器,具有两个使用S波段的区域波束和一个使用Ka频段的馈电波束。
区域波束建立的用户终端链路为不同区域的用户提供移动话音、互联网接入等业务,馈电波束建立的馈电链路为用户提供公众电话网的接入服务以及其它业务。
系统组成如图1所示从图中可见,信息交换可以在基站和各移动用户之间进行,这是一种普通的卫星中继通信:区域用户与公众电话网的通信信息经过卫星转发器,或经过数字处理,或直接地转发到基站,由基站和公众长话网络建立联系;信息交换也可以在同一区域内不同用户之间进行,也可以在不同的区域不同的用户之间进行:信息不需要经过基站的处理,而由星载信息交换设备对信号的特征码进行识别、按目标码进行分组、再按一定的规则传输给指定的用户,从而完成卫星用户间的一跳通信。
系统中,用户和用户、用户和公众电话网的互通变得非常容易。
同时我们可以看到,不同的用户区域,可以使用不同的频率,也可以使用相同的频率,只要考虑一定的空间隔离,就可以完成通信频率的复用,从而提高了频率的使用效率。
信息传输对上下行频率的不对称需求也使得频率的利用效率得以提高。
将上图简化成如图2所示的系统简化示意图,可以更清楚地看到星载开关在系统中的位置。
一般情况下,信息的处理不可能在射频上完成,因而要完成这样的信息交换,需要在基带对信息进行处理。
所以在图2所示的卫星转发器中,信号首先被变频到中频,再经过解调器解调出基带信号,信号上的特征码及目标码才能控制开关的切换,将通信信息按正确的路由,经过调制和上变频后,通过适当的波束发射出去。
在这样的卫星通信系统中,通信信道分成随机分配信道和固定分配信道。
固定分配信道用于需要实时传输的数据,而随机分配信道用于信息传输、需要分配信道的请求,以及地球站和卫星之间的控制信息。
通信系统中固定分配信道对随机分配信道的比例可以根据业务状况加以改变。
打包信息的帧结构如图3所示,信息的长度是可变的,正常的打包 图1 ETS-VIII 系统网络示意图图2 ETS-VIII 系统简化示意图信息长度为8毫秒,最大可以达到32毫秒。
每个数据中都包括特征码、源地址、目标地址、数据长度以及信息数据,等等。
32比特的循环盈余码用做帧监测序列。
在信息传输过程中,可以使用自动重发功能以及前向纠错功能,防止信息传输过程中可能出现的错误。
在移动通信中,由于遮挡可能造成用户终端接收的信号电平大幅度降低而产生传输错误,这些技术的应用可以有效地解决这些问题。
与一般的卫星通信系统相比,这种卫星通信系统采用了星上信息交换技术。
星载信息交换设备在这样的通信网中起到了信息桥的作用。
各种信息在交换设备中被处理,按目标打包,然后发送出去。
3.2 星载信息交换设备星载信息交换设备主要为星载交换开关,它由调制/解调(MODEM )部件和基带开关部件组成。
在ETS-VIII 这样的具有两个S 波段链路和一个馈电链路的卫星上,星上开关中具有四套MODEM ,两套用于S 波段链路,两套用于馈电链路。
还包括两个混合接头,以及两个140MHz 频段的本振,其频率分别为138.5和140.0MHz 。
来自转发器的140MHz 频段中频信号馈入MODEM ,在解调器中下变频到基带信号。
解调器还包括模数变换器和数字滤波器。
大多数功能——切换、调制、解调、滤波及开关控制——都通过数字信号处理技术来实现。
处理过的信号在调制器中转换成140MHz 波段的模拟信号,输出到转发器中供上变频使用。
这样的星载交换设备如图4所示。
图3 打包信息的帧结构图4 星载开关原理框图基带开关部件包括基带开关、开关控制器、从卫星系统母线接收遥测信号和向卫星系统母线发送遥控指令的TT&C控制电路。
ETS-VIII星载交换设备基本特性如表1所列。
表1 星载开关的技术参数调制/解调器:π/4-QPSK/同步检测传输速率:1024kbps纠错方式:前向纠错编码方式:卷积编码(约束长度-7,编码率-1/2)译码方式:维特比译码(3比特软判决)自动重发申请端口数量:馈线链路2个端口,移动链路2个端口数据包长度:8毫秒(正常),最大32毫秒交换功能:桥式尺寸:调制解调器440 X 290X280mm,基带开关部分280X290X280重量:调制解调器21公斤,基带开关部分11公斤功耗:调制解调器86W, 基带开关部分34W3.2.1 调制解调器的基本特性在调制器中,使用了π/4-QPSK调制技术,以便减少发射机的非线性效应,在解调器中,采用了相反的调制方案恢复载波,因为这种方案可以快速地捕获载波,载波漏率极低。
根据仿真结果,载波恢复电路大约在收到信号那点起20个符号检测到信号,大约40个符号后就可以将本地相位同步到接收信号的相位。
星上变频器本振的频率稳定度以及用户终端的频率稳定度对调制解调器的误码特性影响很大,如果是移动用户,用户的移动速度对调制解调器的误码特性也有一定的影响。
在馈线链路上,Ka波段的频率偏差大于S波段,但基站中的自动频率控制设备可以减少这一偏差,也就是可以减少误码率。
另外,前向纠错技术、自动重发功能的应用,一般可以提高误码率3dB左右。
仿真结果表明,各种因素引起的频率偏差在±30KHz以下时,误码特性仍然很好。
3.2.2 基带开关部件的基本特性在本例所述的通信系统中,卫星用户主要分布在两个点波束区域中,基带开关部件不但在同一波束之间而且在这两个波束之间都起桥梁的作用。
基带开关部件建立用于媒体接入控制的地址信息表,并进行日常维护。
基带开关部件的这一功能等效于多波束结构的移动通信系统中所具备的位置登记信息。
这意味着基带开关部件具有灵活的管理功能。
另外星上基带开关部件还具有呼叫控制功能、射频频率管理功能,等等。
源地球站用一个随机接入信道向星上集成开关为要传输的打包信息申请预留一个时隙。
当卫星系统还有能满足预留申请的空闲信道时,星上基带开关就保留这个信道,并通知源地球站可以使用这个信道。
通信结束后,源地球站向星上基带开关部件发出解除信道申请信号,这些信道将不再保留,供其它申请使用。
时隙申请的基本顺序如图5所示。
通信信息也在基带开关部件中处理,当星上基带开关收到源地球站发来的数据后,对信息帧进行监测,如果判断数据帧序列没有错误,会将确认信息发回源地球站。
基带开关部件中具有自动重发的配置,如果源地球站没有收到来自卫星的确认信号,则应该重发数据包,以使数据正确传输。
星上基带开关部件每128毫秒以小于8毫秒的长度向地球站广播控制信息数据包。