卫星通信地面站
调卫星地面站需要知道的几个概念.

调卫星地面站需要知道的几个概念所以首先得搞清楚几个基本概念,而收星历程也就伴随其中,概念搞清了,信号也就最终收到了!!!1、方位角:通常我们通过计算软件或在资料中得到的结果应该是以正南方向为标准,将卫星天线的指向偏东或偏西调整一个角度,该角度即是所谓的方位角。
至于到底是偏东还是偏西,取决于接收地与欲接收卫星之间的经度关系,以我们所在的北半球为例,若接收地经度大于欲接收卫星经度,则方位角应向南偏西转过某个角度;反之,则应向东转过某个角度。
正南方向用指南针来测定,但是由于地理南极和地磁场南极并非完全重合,所以选好方位角之后还得做一些修正才有可能接收到最强的卫星信号。
2、仰角:是天线轴线与水平面之间的夹角。
正馈天线的轴线很明确,是高频头所在位置与天线中心的连线;偏馈天线的轴线就没那么明确了,我仔细观察了偏馈天线的结构和形状,得出结论:轴线应该与支撑KU头的L型杆基本平行。
后来我照此结论去调节偏馈天线的仰角,结果调了两天也收不到76.5的亚太2R。
一直调到怀疑高频头是不是坏了,都准备再邮购一个新的高频头了,但是在那天下午,我突发奇想,想利用太阳光来检查一下偏馈天线的焦点位置,于是将L型杆对准太阳(调节天线位置,使得L型杆的在地面上的影子汇聚成一点),结果发现被天线反射的太阳光并没有会聚于高频头所在位置,而是在其上方一点的位置(用手在该位置可以接受到会聚的太阳光线,也可以据此来判定天线的聚焦性能),然后将天线仰角减小,使得光线会聚点正好在高频头所在位置,测量刚才两个不同位置下L 型杆与水平面之间的夹角相差有十度左右。
至此方才恍然大悟原先为什么找不到那该死的亚太2R了:我所在地接收该星的仰角应为30度,那么L型杆与水平面之间的夹角应该调成20度左右(我是这样调节的:在L型杆上拴一根下挂重物的细绳,用量角器测量该线与L 型杆之间的夹角θ,则L型杆与水平面之间的夹角必为90-θ,即只要调节θ,使之等于70度就可以了),而我将L型杆与水平面之间的夹角调成30度,然后作正负5度左右的调整,当然就找不到星星了!将该角度修正之后,在计算好的方位角附近适当调整,表明信号质量的红条子马上就窜了出来!那时候的感觉怎一个“爽”字了得!3、极化角:由于卫星经度与接收地经度一般并不相同,所以卫星发出的水平或垂直极化波到达接收地后极化方向会发生变化,所变化的角度即是所谓的极化角。
卫星通信工作原理

卫星通信工作原理卫星通信是一种通过人造卫星进行通信传输的技术。
它利用卫星作为中继站,将信号从发射站传输到接收站,实现了远距离、高质量的通信。
一、卫星通信的基本原理卫星通信的工作原理可以分为三个主要步骤:上行链路、卫星传输和下行链路。
1.上行链路:在卫星通信中,上行链路是指信号从地面站向卫星传输的部分。
用户在地面站发射信号,通过指定的天线将信号向上空发送。
信号经过电离层进入太空,然后到达指定卫星。
上行链路的频率一般比较低。
2.卫星传输:卫星接收到上行链路的信号后,将其放大并重新发射到地球上的其他区域。
卫星利用特定的波束和频率进行传输,确保信号能够准确到达目标地点。
卫星在传输过程中还可以进行频率的转换和多路复用,提高信号的传输效率和容量。
3.下行链路:下行链路是指信号从卫星传输到地面接收站的部分。
接收站通过天线接收卫星发射的信号,并通过解调器对信号进行解码和还原。
最终,用户可以通过设备来接收、处理和显示信号。
二、卫星通信的关键技术卫星通信依赖于多项关键技术来实现高效、稳定的通信传输。
1.频段选择:卫星通信使用的频段一般分为C频段、Ku频段和Ka频段等。
在频段选择时,需要综合考虑频段的传输性能、天线尺寸和成本等因素。
2.天线设计:卫星通信中的天线设计非常重要,它关系到传输过程中的信号强度和覆盖范围。
天线的设计需要考虑到天线增益、波束宽度、指向精度和天线尺寸等因素。
3.调制解调:调制解调器是卫星通信中的关键设备之一。
它可以将信号进行调制,将信息转换成适合卫星传输的形式。
在接收端,解调器将信号解调,还原成原始的信息。
4.多路复用技术:为了提高卫星传输的效率,多路复用技术被广泛应用。
通过将多个信号合并在一个信道中传输,可以有效提高信道利用率,减少传输成本。
三、卫星通信的应用领域卫星通信在各个领域都有着广泛的应用,其中包括但不限于以下几个方面:1.远程通信:通过卫星通信,可以实现远距离的通信传输,解决了地理位置限制的问题。
卫星通信基本原理与操作应用

卫星通信基本原理与操作应用
1.1 卫星通信定义 1.2 同步静止轨道卫星 1.3 卫星通信地面站的基本组成 1.4 卫星通信使用频率 1.5 卫星通信的种类 1.6 卫星通信的特点 1.7 影响卫星通信的主要因素 1.8 星蚀、日凌中断及传输时延
卫星通信,简单的说就是 地球上(包括地面、水面和低 层大气中)的无线电通信站之 间利用人造卫星作为中继站转 发或反射无线电波,以此来实 现两个或多个地球站之间通信 的一种通信方式。它是一种无 线通信方式,可以承载多种通 信业务,是当今社会重要的通 信手段之一。
图像 数据 话音
主站
1.1 卫星通信定义
卫星
数据
图像 话音
小站
小站 移动站
用户
地面站包括主站和众多的小站。典型的地球站
由天线馈线分系统、发射分系统、接收分系
统、终端分系统等组成。
天线馈线分系统:包括天线、馈线和跟踪等三个部分。 发射分系统:是将终端系统送来的基带信号调制为中频信号(一
般为70MHz),然后对中频已调载波上变频变换成射频信号,并加 以功率放大输送给天线发射给卫星。主要由调制器、上变频器、功 率放大器组成。
利用通信卫星进行中继、地面距离 可长达1万多公里的通信,经卫星一跳可 连通(由地至星,再由星至地为一跳) 而中继传输的距离约为4万公里。见静止 卫星与地球位置示意图1。
从卫星向地球引两 条切线,切线夹角为17.4°, 两点间的弧线距离为 18100Km,可见在这个卫星 电波波束覆盖区内的地球站 均可通过该卫星进行通信。
卫星通信的基本原理

卫星通信的基本原理卫星通信是一种利用人造卫星作为中继站,将信号传输至地面或其他卫星的通信方式。
它在现代通信领域具有重要的地位和作用。
本文将介绍卫星通信的基本原理。
卫星通信的基本原理是利用卫星作为信号的中继站。
卫星通信系统由地面站、卫星和用户终端组成。
用户终端通过地面站向卫星发送信号,卫星接收到信号后再将信号转发给另一个地面站或用户终端。
这种中继的方式使得信号可以覆盖较大范围,实现远距离的通信。
卫星通信的工作原理主要包括发射、传输和接收三个过程。
在发射过程中,地面站通过指定的频率将信号发送给卫星。
卫星接收到信号后,经过一系列的处理,包括频率转换、放大和编码等,再将信号通过天线发射出去。
传输过程中,信号在太空中传播,经过大气层的影响,会有一定的衰减和时延。
接收过程中,另一个地面站或用户终端的天线接收到信号后,经过解码和处理,将信号转换为可读的信息。
卫星通信的频段主要分为C频段、Ku频段和Ka频段等。
不同的频段有不同的特点和应用场景。
C频段适合于广播和电视传输,Ku频段适合于直播和互联网接入,Ka频段适合于高速宽带通信。
通过合理选择频段,可以满足不同通信需求。
卫星通信的优点在于覆盖范围广、传输速度快和抗干扰能力强。
由于卫星通信的信号可以覆盖较大范围,因此可以实现全球通信。
传输速度方面,卫星通信可以达到很高的速度,适用于大容量数据的传输。
而且,卫星通信的抗干扰能力强,可以有效应对信号被干扰或遭受攻击的情况。
然而,卫星通信也存在一些挑战和限制。
首先,卫星通信的信号传播存在一定的时延,这对于实时通信和高频率交互的应用可能会造成一定的影响。
其次,由于卫星通信需要建立和维持一套完整的系统,所以成本相对较高。
此外,由于卫星通信的信号在传播过程中会受到大气层的影响,所以在恶劣的天气条件下,可能会导致信号质量下降。
卫星通信的基本原理是利用卫星作为信号的中继站,实现远距离的通信。
通过发射、传输和接收三个过程,卫星通信可以覆盖广泛的范围,传输速度快且抗干扰能力强。
卫星通信系统概述

卫星通信系统概述
卫星通信系统是指利用卫星进行通信的一种系统。
卫星通信系统利用
地球上的通信站与卫星进行通信,再通过卫星之间的通信连接实现全球范
围内的通信。
它具有广泛的覆盖范围、高可靠性和持续连接的特点,是现
代通信领域的重要组成部分。
卫星通信系统由地面控制站、卫星及通信设备组成。
地面控制站负责
管理整个系统,并通过射频系统与卫星进行通信。
卫星作为通信中继器,
负责接收、放大和转发信号。
通信设备包括地球站、航天器和卫星地面站,用于连接用户和卫星。
1.广域覆盖能力:卫星通信系统通过卫星之间的通信连接,可以实现
全球范围内的通信覆盖,即使在边远地区也能进行通信。
2.高可靠性:由于卫星通信系统具有多点接入的特点,即使一些通信
节点故障,通信仍然可以通过其他节点进行。
3.持续连接:卫星通信系统可以提供持续的通信连接,不受地理位置
和时间的限制,方便用户进行长时间的通信。
4.大容量传输:卫星通信系统具有较大的带宽和传输速率,可以同时
传输多个通道和大量的数据。
5.灵活性:卫星通信系统可以根据需求进行调整和扩展,适用于不同
规模和需求的通信应用。
然而,卫星通信系统也存在一些挑战和限制:
1.高成本:卫星通信系统的建设和运营成本较高,包括卫星的制造和
发射、地面控制站的建设和维护等。
2.延迟问题:由于信号需要经过地面站、卫星和地面站的传输,卫星通信系统存在一定的信号传输延迟,不适用于实时性要求较高的应用。
3.天气影响:卫星通信系统受天气条件的影响较大,特别是在恶劣天气下,如暴风雨或大雪,信号传输可能会受到干扰或中断。
卫星通信方案

卫星通信方案卫星通信方案简介卫星通信是通过人造卫星作为中继站传输信号的一种通信方式。
随着科技的进步和人们对通信质量要求的提高,卫星通信在现代社会中扮演着重要的角色。
本文将介绍一种卫星通信方案,包括卫星通信的原理、技术特点以及应用场景等。
原理卫星通信的基本原理是通过卫星作为中继站,将信号从一个地面站点传输到另一个地面站点。
当地面站点A想要与地面站点B进行通信时,地面站点A会将信号发送给卫星,卫星收到信号后再将信号转发给地面站点B。
这种方式可以实现全球范围内的通信。
卫星通信的实现主要依靠以下几个要素:1. 卫星:卫星是卫星通信中的核心组成部分,它负责接收地面站点的信号并将信号转发到目标地面站点。
卫星通信中常用的卫星包括低轨道卫星、中轨道卫星和地球同步卫星。
2. 地面站点:地面站点负责与卫星进行通信,将待传输的信号发送给卫星,并接收卫星转发来的信号。
地面站点一般由天线、发送接收设备以及相关的通信设备组成。
3. 传输介质:卫星通信使用的传输介质主要是电磁波,信号通过电磁波在空中传输。
在卫星通信中,无线电波是最常用的传输介质。
4. 调制解调器:调制解调器是卫星通信中的重要设备,它负责将地面站点发送过来的信号进行调制,同时也对卫星传来的信号进行解调。
调制解调器使得信号能够在卫星通信中进行传输。
技术特点卫星通信具有以下几个技术特点:1. 广域覆盖:卫星通信可以实现全球范围内的通信,不受地理位置限制。
无论是在陆地、海洋还是空中,只要有卫星覆盖,就可以进行通信。
2. 高带宽:卫星通信具有较高的带宽,可以传输大量的数据。
这使得卫星通信在一些需要大带宽的应用场景中具有优势,例如高清视频传输、云计算等。
3. 高可靠性:卫星通信通过多颗卫星组网,实现信号的冗余传输。
即使其中一颗卫星发生故障,其他卫星仍能继续传输信号,保证通信的可靠性。
4. 延迟较大:由于信号在卫星通信中需要经过卫星的中继,所以卫星通信的延迟较大。
这使得卫星通信在一些对实时性要求较高的应用场景中不太适用。
《大功率卫星上行地面站设计研究》范文

《大功率卫星上行地面站设计研究》篇一一、引言随着卫星通信技术的不断发展,大功率卫星上行地面站作为卫星通信系统中的重要组成部分,其设计研究显得尤为重要。
大功率卫星上行地面站是向卫星发送信号的关键设施,其性能直接影响到卫星通信的可靠性和效率。
因此,本文将就大功率卫星上行地面站的设计进行深入研究,探讨其设计原理、技术要求及实施方法。
二、设计原理大功率卫星上行地面站的设计原理主要包括信号传输、功率放大、调制解调等方面。
首先,地面站需要接收来自信息源的信号,经过调制解调等处理后,将信号转换为适合卫星传输的格式。
其次,通过功率放大器将信号放大至适合卫星接收的功率水平。
最后,通过天线将信号发送至卫星。
三、技术要求大功率卫星上行地面站的设计需要满足以下技术要求:1. 高可靠性:地面站需具备高可靠性,以确保信号传输的稳定性和可靠性。
2. 大功率输出:为满足卫星接收需求,地面站需具备大功率输出能力。
3. 高效能调制解调:采用先进的调制解调技术,提高信号传输效率和抗干扰能力。
4. 灵活可扩展:地面站设计应具备灵活性,便于后期维护和升级。
5. 兼容性:地面站应具备与不同类型卫星的兼容性,以适应多种卫星通信需求。
四、实施方法大功率卫星上行地面站的设计实施主要包括以下几个方面:1. 硬件设计:根据技术要求,设计合理的硬件电路和天线系统,确保信号传输的稳定性和可靠性。
2. 软件设计:开发调制解调软件,实现信号的转换和放大,提高信号传输效率和抗干扰能力。
3. 系统集成:将硬件和软件进行集成,形成完整的地面站系统。
4. 测试与验证:对地面站系统进行严格的测试与验证,确保其性能达到设计要求。
5. 维护与升级:定期对地面站进行维护和升级,以保证其长期稳定运行。
五、结论大功率卫星上行地面站的设计研究对于卫星通信系统的可靠性和效率具有重要意义。
通过深入研究其设计原理、技术要求及实施方法,可以提高地面站的性能,满足不同卫星通信需求。
未来,随着卫星通信技术的不断发展,大功率卫星上行地面站的设计将更加智能化、高效化,为卫星通信提供更加稳定、可靠的保障。
卫星通信接入的解决方案

卫星通信接入的解决方案标题:卫星通信接入的解决方案引言概述:随着科技的不断发展,卫星通信在各个领域的应用越来越广泛。
然而,卫星通信接入存在一些问题,如信号延迟、带宽不足等。
为了解决这些问题,我们需要寻找合适的解决方案。
一、卫星通信接入的解决方案之一:地面站优化1.1 提高地面站的接收性能,减少信号延迟1.2 优化地面站的天线系统,提高接收效率1.3 采用先进的信号处理技术,提高信号质量二、卫星通信接入的解决方案之二:卫星轨道优化2.1 调整卫星轨道,减少信号传输路径长度2.2 提高卫星轨道稳定性,减少信号干扰2.3 优化卫星覆盖范围,提高信号覆盖效果三、卫星通信接入的解决方案之三:卫星通信技术升级3.1 采用高通量卫星技术,提高带宽和传输速度3.2 引入自适应调制解调技术,优化信号传输质量3.3 开发新型卫星通信协议,提高通信效率四、卫星通信接入的解决方案之四:网络优化4.1 建立多级网络拓扑结构,提高通信稳定性4.2 引入智能路由技术,优化数据传输路径4.3 加强网络安全防护,保障通信数据安全五、卫星通信接入的解决方案之五:综合应用5.1 结合地面站优化、卫星轨道优化等技术手段,实现卫星通信系统的综合优化5.2 发展卫星通信与其他通信技术的融合应用,提高通信效率5.3 推动卫星通信技术的不断创新,为各行业提供更好的通信服务结语:通过地面站优化、卫星轨道优化、卫星通信技术升级、网络优化和综合应用等多方面的解决方案,可以有效解决卫星通信接入中存在的问题,提高通信效率和质量,推动卫星通信技术的发展与应用。
希望未来卫星通信能够更好地服务于人类社会的发展和进步。
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卫星通信地面站
任何一条卫星通信线路都包括发端和收端地面站、上行和下行线路以及通信卫星转发器。可
见,地面站是卫星通信系统中的一个重要组成部分。
地面站的分类
地面站的基本作用是向卫星发射信号,同时接收由其它地面站经卫星转发来的信号。根据卫
星通信系统的性质和用途的不同,可有不同形式的地面站。如:按站址的固定与否、G/T值
的大小、用途、天线口径以及传输信号的特征等多种方法来分类。
1) 按站址特征分类:可分为固定站、移动站(如舰载站、机载站和车载站等)、可拆卸站
(短时间能拆卸转移地点的站)。在固定站中又可分为大型标准站和小型非标准站,前者多
用于国际通信和国内大城市间的通信,而后者多用于国内中、小城市或军事通信;移动式地
面站特别是车载站,由于它机动灵活,在军事通信中有广泛的应用。
2) 按G/T值分类:地面站性能指数G/T值是反映地面站接收系统的一项重要技术性能指标。
其中G为接收天线增益,T为表示接收系统噪声性能的等效噪声温度。G/T值越大,说明地
面站接收系统的性能越好。
3) 按用途分类:可分为民用、军用、广播、航海、实验等地面站。
4) 按天线口径分类:可分为1米站、5米站、10米站以及30米站等等。
5) 按传输信号的特征分类:可分为模拟通信站和数字通信站。
对地面站电气性能的基本要求
1、工作频率范围
这是指地面站的射频工作范围。如:工作在6/4GHz的卫星地面站,在FDMA(频分多址)
系统中,应在5.925~6.425GHz的上行频率范围内,按系统的分配选取其中一个或若干个频
率作为本站的上行发射频率;而在3.700~4.200的上地频率范围内,根据通信需要,接收
卫星转发的一个或若干个射频信号。此外,还应考虑必要时载频的更换。用于TDMA(时分
多址)的地面站,因所有站的射频相同,只需满足通信信道的频带要求(取决于系统的信号
传输速率)即可。
2、性能指数G/T值
卫星转发器的功率由于受到各种因素的限制还不能任意加大的情况下,对地面站的G/T值就
要求比较高了。为此一方面要使地面天线有足够大的增益G,另一方面要求整个接收系统引
入的噪声(通常以系统的噪声温度T表示)应尽可能地小。G/T值代表了接收地面站的性能,
故称为地面站性能指数。
3、有效全向辐射功率(EIRP)及其稳定度
地面站天线的增益与馈入功率之乘积称为有效全向辐射功率。其含义是:为了保持同一接收
点的接收电平不变,用无方向性天线代替原有方向性天线时所应馈入的等效功率。EIRP是表
征地面站发射能力的一项重要指标。这一指标数值越大,樗着地面站的发射能力越强。对于
地面站来说,还要求其发射功率非常稳定,即EIRP不能有大幅度变动,否则影响系统的通
信质量。为此要求EIRP 额定值的变化量不超过+/-0.5dB。
5、射频能量的扩散
当传输电话信号时,要求轻负荷时的射频能量不超过规定值,以减小交调噪声干扰。
6、干扰波辐射
由地面站产生的干扰波,会对其它地面站和地面微波通信系统造成干扰。因此,对于多载波
工作所的引起的交调分量应濒于2dBW/4KHz,总的带外辐射应小于4dBW/4KHz。
地面站的组成和各分系统简介
在各种卫星通信系统中所用的地面站是多种多样的,而一个典型的双工地面站设备应当包括
信道终端分系统、大功率发射分系统、高灵敏度接收分系统、天线馈电分系统、伺服跟踪分
系统、电源分系统以及监控分系统等部分。
1、 信道终端分系统
信道终端分系统中发端设备的作用是对基带信号进行惹事处理,并对中频(如70MHz)进
行调制;收端设备的作用与上述过程相反。
信道终端设备,按其处理信号开工的不同可分为模拟制信道终端设备和数字式信道终端设备;
按通信业务可分为电视、电话、数据等信道终端设备。
各单元功能如下:电话基带处理单元的作用是将发终端送来的频分复用基带信号进行处理,
即进行予加重、自动增益控制、峰值限幅、加入能量扩散信号和加入导频信号等;频率调制
器单元的作用是用基带处理单元输出的信号对70MHz的中频调频信号;中频放大单元的作
用是放大中频调频信号,并对幅频特性和群时延特性进行一定的均衡。
2、发射分系统
在标准地面站中,需要向卫星发射几百瓦以至十几千瓦的大功率微波信号。为了实现多址通
信,还常常向其它地面站同时发射数个载波。因此,地面站应能在高电压、大功率、宽频带
和多载波的情况下工作。此系统包括上变频器、自动功率控制器、发射波合成器、激励器和
大功率放大器等部分。
从发终端送来的中频宽带调频信号经上变频器(一般采用参量变频器)变换成微波信号。上
变频器的所用的本机振荡频率由本振(又叫泵源)产生,本振一般采用晶振锁相倍频的方法,
以产生频率稳定度很高的微波振荡频率。
卫星通信工作频段及电波传播特点
工作频段选择
卫星通信选用的工作频段会直接影响系统的传输容量,影响地面站和转发器的发射功率、天
线尺寸以及通信质量。选择工作频段的主要原则是:1)电波传输损耗要小2)天线系统接
收的外部噪声要小3)有较宽的频带以满足通信容量需求4)与其它通信、雷达等电子系统
间的干扰要小5)能充分利用现有的通信技术。
目前大多数卫星通信系统选择在下列频段工作:
UHF 波段――――400、200MHz
L 波段――――1.6/1.5GHz
C 波段――――6.0/4.0GHz
X 波段――――8.0/7.0GHz
K 波段――――14.0/12.0;14.0/11.0;30/20GHz
传播损耗:无线电波在自由空间传播时,不会产生反射、折射、散射和吸收等现象,其总能
量并不会被损耗。但是,电波在自由空间传播,其能量密度会因扩散而衰减,这衰减称为自
由空间传播损耗,用符号Ls表示。
通信卫星主要由天线系统、通信系统、遥测指令系统、控制系统和电源系统五大部分组成。
通信系统的基本任务是传输和交换含有信息的信号。卫星通信由于具有广播和大面积覆盖的
特点,因此特别适用于多个站之间的同时通信,即多址通信。多址通信是指卫星天线波束覆
盖区内的任何地面站可以通过共同的卫星进行双边或多边通信联接,即“多址联接”。
信道的多路复用和多址联接方式都是利用一条信道同时传输多个信号,但两种信道复用的不
同点在于:多路复用是群频(即基带)信道的复用;而多址通信则是射频信道的复用。
1)频分多址(FDMA)方式:是按频率高低不同,把各地面站发射的信号,排列在卫星工作
频带内的某个位置上,类似于收音机中各个电台频率的排列。
频分复用:常采用单边带频分复用制(SSB、FDM),把各话路的频谱搬移到基带的不同位置
上,组成一个各话路频带按频率高低排列的基带信号。
调频:要传输上述基带信号,必须先把它调制到射频载波上去。
多址联接:建立频分多址通信,可采用两种方法:第一种方法是每个地面站向其它各地面站
均分别发射一个不同频率的载波。如果有n个地面站,则每个地面站发向卫星的载波数为
(n-1)个,n个地面站同时发向卫星的载波数将为
n(n-1)个,因此,发射地面站和转发器的功率放大器会因非线性而产生较严重的交调噪声。
所以,只有地面站数目不多时才会采用这种方式。另一种方法是把一个站要发送出去的所有
话音信号全部经多路复用后再调制到一个载波上。当其它各地面站接收时,则是利用带通滤
波器从解调后的群信号中只取出与本站有关的信号。这样,一个地面站只发射一个载波,卫
星转发器的载波数目将明显地减少。
2)时分多址方式(TDMA):就是各地面站发射的信号在通过转发器时是按时间排列的,即
各站信号所占时隙互不重迭。由于这种方式是按时间分割信号的,因而分给每一地面站的不
再是规定的载波频率,而是一个指定的时隙。换句话说,各地站的信号只是在规定的时隙内
通过转发器。因此,任何时间都只有一个地面站的载波通过转发器。
多址方式:
频分多址
1) 各站发射的载波所占频带互不重叠。
2) 名载波的包络恒定
3) 转发器工作于多载波
识别方法:滤波器
优点:可沿用地面微波通信的成熟技术和设备;不需要网同步。
缺点:有互调噪声,不能充分利用卫星功率和频带;上行频率、功率要监控
适用场合:大、中、小容量线路
时分多址
1) 各站的突发信号所占时隙互不重叠。
2) 转发器工作于单载波
识别方法:时间选通门
优点:没有互调问题,卫星的功率与频带能充分利用;上行功率不需严格控制;便于大、小
站兼容,站多时通信容量较大。
缺点:需要精确网同步,低业务量用户需相同的EIRP。
适用场合:大、中容量线路
空分多址
1) 各站发射的信号只进入该站所属通信区域中。
2) 可实现频率多重复用。
3) 转发器成为空中交换机。
识别方法:窄波束天线
优点:可提高卫星频带利用率,增加转发器容量或降低对地面站的要求。
缺点:对卫星控制技术要求严格,星上设备复杂,需要交换设备。
适用场合:大容量线路
码分多址
1) 各站使用不同的地址码进行扩展频谱调制。
2) 各载波包络恒定,在时域和频域均互相混合。
识别方法:相关器
优点:抗干扰能力强,信号功率谱密度低,隐蔽性好,不需要网定时,使用灵活。
缺点:频带利用率低,通信容量较小;地址码选择较难;接收时地址码捕获时间较长。
适用场合:军事通信小容量线路。VSAT和移动卫星通信系统。