卫星通信网络FDMA系统是一套利用频率分割多址技术(FDMA)实现的卫星通信网络系统,它允许多个用户通过各自独立的频率信道进行通信,从而有效提升通信资源的利用率和系统容量。 系统概述部分首先介绍了FDMA卫星通信网络的基本结构,该结构由中心站、通信卫星和外围站组成。在通信信道方面,该系统主要使用TDM信道、ALOHA信道和业务信道。TDM信道主要负责中心站向外围站发送信息,包括广播信息、网管命令和业务数据;ALOHA信道负责外围站向中心站发送网管命令;而业务信道则用于中心站与外围站之间的双向业务数据传输。中心站通常具备网络管理系统,负责进行集中型网络和带宽管理,并支持多种频段与通信模式,如C、Ku、Ka频段同步卫星通信,并能提供星状、网状、混合型拓扑结构等。 技术指标方面,该系统采用FDMA/DAMA通信体制,支持4.8kbps至4096kbps的通信能力,并具备动态SCPC网络连接和自动建链/拆链功能。它还可以根据网络状况动态按需分配带宽,并对外围站实施注册和ID认证管理。 系统的主要功能包括网络配置、状态监控、业务通信、记录查询、故障诊断和性能分析等。系统还支持单跳和双跳广播通信,以及星状集中通信功能。此外,系统具备IP数据包压缩、上行功率自动控制、卫星频率自动校准和业务数据加密等功能。 技术特点方面,系统具有按需分配带宽资源、动态SCPC网络连接、支持星状、网状、混合拓扑结构、业务通信一跳实现、IP数据压缩、自动功率控制和自动校频功能等特点,这些特点极大地提高了系统的工作效率和稳定性。 应用类型涵盖局域网互联、文件传输、IP音视频、VoIP语音、数据广播、PSTN及相关应用、Internet及其应用等。 在应用方向上,FDMA卫星通信网络特别适用于地形复杂、不便架线和人烟稀少的边远地区,提供网络互联、数据传输和Internet接入等应用。同时,它也适用于军事通信,如装备到每个士兵、加强哨所联系、指挥调度、快速通信等,尤其在高山地带的单独哨所更为实用。 工作原理方面,网络管理采用TDM出向载波和ALOHA入向载波实现中心站和外围站之间的信息传输。所有外围站共用ALOHA入向载波,存在碰撞概率时采用超时重发和随机避让等策略以减少碰撞。系统支持SCPC通信链路的建立和拆除,以实现资源的动态管理和调度。 拓扑结构方面,FDMA卫星通信网络结合了星状和网状拓扑结构的特点,中心站采用星状结构,而端站对端站则采用网状结构,这使得通信链路更加灵活和高效。 FDMA卫星通信网络系统具备多种优势,如灵活的网络结构、高效的数据传输能力以及适应不同场景的广泛应用性,这些都使它成为现代卫星通信中不可或缺的技术之一。
2026-01-26 15:29:55 7.02MB
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简要地介绍了卫星通信中宽带信号空间分集合成技术的信号处理方法。对合成方法、时域均衡等方面进行了分析研究。在现有的自适应判决反馈均衡器(DFE)的基础上,提出了一种改进的均衡结构,使其适用于高速数据的接收。提出了一种LMS算法来实现最大信噪比合成。此方法无需信噪比估计,可自适应地更新信号合成系数。仿真结果表明,通过该合成方法获得的合成效果与理论值相比存在0.3 dB以下的损失,但系统仍能在-3 dB信噪比的条件下正常工作。该合成方法可应用于高数据速率卫星通信中。
2026-01-03 22:58:06 337KB 无线网络
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卫星通信系统是一种利用人造卫星进行信号传递的通信方式。它是现代通信技术中不可或缺的一部分,具备全球覆盖、通信容量大、通信距离远等特点。卫星通信系统包括空间段、地面段和用户段三个基本部分。 空间段主要包括卫星本身和相关的发射、在轨运行系统。卫星作为系统的核心,主要由结构与机构、推进系统、电源系统、热控制系统、遥测和指令系统、星载天线和转发器等组成。目前常见的通信卫星有静止轨道卫星(GEO)、中轨道卫星(MEO)和低轨道卫星(LEO)。静止轨道卫星悬停在地球赤道上空约36000公里的高度,中轨道卫星一般运行在地球同步轨道与地面之间的高度,而低轨道卫星距离地面通常不超过2000公里,由于其低轨道特性,低轨道卫星可以实现较低的信号传输延迟。 地面段由各种地面设施组成,主要包括卫星控制中心、地面站、卫星网络控制中心等。地面站是卫星通信系统中不可或缺的组成部分,负责信号的发送和接收。卫星控制中心则负责监控卫星的运行状态,并对卫星进行控制。而卫星网络控制中心主要负责管理整个卫星通信网络的运行。 用户段则是卫星通信系统向用户提供服务的终端,包括各种卫星接收设备和用户设备。例如卫星电视接收设备、卫星互联网接收终端、移动卫星通信终端等。用户设备的多样化体现了卫星通信的广泛适用性。 卫星通信系统的工作原理可以概括为:地面站发送信号,信号经天线发射到空间中的卫星,由卫星接收并放大后,再通过另一组天线将信号转发回地球的另一个或多个地面站。在整个通信过程中,信号经过的路径被称为“通信链路”,包括上行链路(地面到卫星)和下行链路(卫星到地面)。由于卫星的飞行高度,信号在通信链路上传输时会有一定的延迟,对于实时通信系统来说,这是设计时必须考虑的因素之一。 通信卫星的发展与应用领域非常广泛,例如广播电视传输、远程教育、远程医疗、应急通信、互联网接入、军事通信等。其中,低轨卫星星座通信系统因其较低的通信延迟和高传输速率,尤其受到重视,被认为是实现全球无死角覆盖互联网接入的重要手段。 随着技术的发展,卫星通信系统正变得日益高效与智能化。例如,现代通信卫星普遍采用数字信号处理技术,使得信号传输的效率和质量得到了极大提升。同时,卫星通信系统还面临着诸多挑战,如频率资源的竞争、空间碎片的影响以及各种信号干扰等问题。 展望未来,卫星通信系统将在5G/6G通信技术的发展中发挥越来越重要的角色。太空互联网项目如SpaceX的星链计划(Starlink)等,将构建起覆盖全球的高速通信网络,提供高速互联网接入和各种增值服务,极大地推动全球通信技术的发展。
2025-09-02 09:13:46 2.68MB
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2025-07-21 16:16:48 5.12MB
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2024-06-13 10:10:36 218.93MB matlab 卫星通信
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2024-04-18 10:00:46 5.65MB 深空通信 卫星通信 信道模型
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低轨卫星通信系统在上世纪末已经有了铱星、全球星等语音卫星通信系统实例, 同期还有多个中低轨道通信系统的计划构想,如微软的 Teledesic 星座构想、欧 洲的“天桥”星座构想。但由于铱星设想中的高收入群体市场并不存在,高定价 策略使之失败。因此后期大部分星座设想还停留带构想阶段,并没有实施。二十 年后,随着对卫星通信架构、频率分配、接入方式、干扰、信号衰减、资费等方 面的研究深入,同期的应用需求也逐步培养起来,新一代的低轨道宽带卫星系统 已经正式开始启动建设,当前的低轨宽带星座把自己的市场定位明确地界定在普 通消费群体上。低成本小卫星技术和新型火箭发展带来的发射价格的降低,为这 一市场定位提
2023-05-16 22:35:26 1.2MB 空天信息 卫星 航天 卫星导航
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