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文档简介
问题:5、降雨损耗及链路可用度6、饱和通量密度7、转发器的增益8、连路计算9、系统容量估算5、降雨损耗及链路可用度:①降雨对链路的影响:降雨会导致电磁波的散射并且会吸收无线电波的能量;降雨的衰减量随着频率的升高而增加,因此Ku波段的降雨衰减要比C波段严重;水平极化的降雨衰减要比垂直极化的降雨衰减要大;雨衰会产生噪声,衰减和噪声对卫星链路性能的影响在上、下行链路的雨衰余量中考虑。降雨对天线罩的影响:对半球形的天线罩,降雨会产生一个厚度不均匀的水层,水层将导致吸收损耗和反射损耗(1mm厚的水层所产生的损耗是14)。降雨会导致信号的去极化:雨滴通过大气层时略带椭圆形,主轴方向对电场分量的影响不同于次轴方向对电场分量的影响,其结果就是使电波变成了椭圆极化波;对圆极化波的影响大于线性极化波,为了弥补降雨引起的去极化,需要安装去极化装备。②链路可用度:定义:在一年中的时间内,链路的误比特率不超过一个给定的门限值的概率,称为链路可用度。因此链路可用度表示含义是:一年中经过该链路传输的误比特率性能优于门限的时间百分比。为了使链路可用度达到要求,定义一个门限载噪比和余量,余量包括雨衰余量、系统余量以及设备余量等,因此设计系统应该达到的载噪比为:。6、饱和通量密度:卫星转发器的行波管放大器(TWTA)存在输出功率饱和现象,由此定义:使TWTA达到饱和时接收天线所要求的通量密度为饱和通量密度,用表示。卫星转发器的饱和通量密度也称为卫星转发器的灵敏度。如果用表示能使卫星接收天线达到饱和通量密度所要求的地球站的有效全向辐射功率,则有:显然,,这样,如果知道卫星接收系统的设计参数以及系统的工作频率、各种传输损耗,就可以计算单一载波时地球站的。7、转发器的增益:卫星转发器的三个主要参数为、与。和(饱和通量密度)反映卫星接收系统在其服务区内的性能,它们与卫星接收天线的增益分布线性相关。反映转发器的下行功率,它与卫星发送天线的增益分布线性相关。=5\*ALPHABETICE、地球站高功放HPA:地球站高功放的发送功率中应该包括传输馈线损耗。传输馈线损耗记为TEL。TEL中包括HPA输出端与发射天线之间的波导、滤波器和耦合损耗。HPA的输出功率由下式计算:,该式包括了卫星所需的输入补偿。此外,地球站本身也可能会发送多个载波,它的输出需要对应的补偿,记为,这样地球站的额定饱和输出功率就由下式给出:。②下行链路: =1\*ALPHABETICA、的计算公式:卫星下行链路是卫星向地球站方向传输信号的链路。端到端的载噪比计算公式为:计算结果是地球站接收机入口的载波与噪声谱密度之比。如果要计算载波噪声功率比而不是载波与噪声谱密度之比时,就要用到等效噪声带宽。假设信号带宽等于噪声带宽,则上式变为:=2\*ALPHABETICB、输出补偿:定义:单载波饱和输出功率与工作点对应的输出功率之差。输出补偿值的确定方法:根据输入补偿的范围定出补偿后的工作点,线性外推至某个点(该点比饱和输出功率大5),则该点对应的实际输出功率减5后与补偿后的工作点对应的输出功率差即为输出补偿。如果饱和条件下卫星的输出定义为,则有:,并且的计算公式变为:。=3\*ALPHABETICC、卫星TWTA的输出:卫星功率放大器通常采用行波管放大器(TWTA),必须提供包括发送馈线损耗在内的发射功率。这些馈线损耗来自TWTA与卫星天线之间的波导、滤波器及耦合器。TWTA的输出功率为:。一旦的值确定,那么就可以计算TWTA的包和功率输出值:。9、系统容量估算:卫星系统容量是指满足一定约束条件的前提下,系统支持同时发射的载波数。系统容量主要与要求的传输质量、带宽扩展因子、系统抗干扰能力以及地球站的传输能力等因素有关。卫星系统信道容量受到热噪声和同频干扰的影响而损失。通常情况下,产生干扰的主要原因有:多频干扰和临波束干扰以及多卫星的同频干扰。在用户端上行链路中,设系统的一个波束内具有(<13)个子频带,用户密度为β,波束内一个子载波能提供的用户数为,则,是此波束覆盖的小区面积,在功率控制下,卫星接收天线将不同用户的信号功率控制为同一的量值。这就使得在本小区内部,其他用户对被度量的用户干扰功率也得到了“补偿”,放大了,进而得到同一小区内部被度量的用户受其他用户干扰(仅考虑同一子频带上的用户)的功率为:,其中为平均话音激活率。周围其他小区内的用户信号因为功率控制因子也得到了放大,对于他们自己波束的接收天线来说,也补偿到了相同功率。卫星干扰示意图如下图所示:图1:卫星网络干扰设和分别为被度量的用户和干扰方波束的天线特性增益。对于被度量的用户,这些用户发出的干扰功率变为:其中为其他小区接收到干扰用户信号后,采用功率控制并等效至干扰方波束中心,得到其对被度量用户的干扰积累。由于较远距离的干扰可以忽略,这里只考虑临近范围内的所有干扰功率。从而得到干扰因子:。需要说明的是,卫星系统用户上行波段天线并不是蜂窝形状的,其形状如图2所示。波束间交界处的衰减为2~4。图2:方位角(度)在图1中,干扰信号上行夹角,干扰径向小区边缘上行夹角,可将被度量的用户小区内的天线特性增益用地面距离表示:,其中径向干扰小区周围的衰减,满足。由于和,上式可变为:。将单位转换到线性单位:。同样干扰方在自己波束内的天线特性增益为:。则干扰因子可变为:。通过以上分析,得到被度量的用户受到其他用户的总干扰为:。对于子载波带宽(是扩频比,是信息速率)和干扰功率(是信息比特能量),总干扰的功率密度为:。考虑到各种噪声的功率密度,,则得到一个子频带内可供使用的信道量:。设一个波束内有个子载波,一颗卫星具有个波束,一个波束的有效带宽为,则一颗卫星的可供信道量为:。需要说明的是,对于前向链路下行信道,由于信号源子一个同一的卫星或关口站,码分复用能够很好地实现码片同步。微型系统下行链路利用导频信道和扩频码同步信道,各用户的扩频序列(Walsh码)具有良好的自相关性(虽然相临的卫星仍会产生部分干扰),信号接收能够保持在有效信干比门限以下。所以,系统的下行信道干扰比上行时的情况要轻得多。假定小区内的来话量服从泊松分布,来话到达率为常数,来话的持续时间为,从而小区的通信容量为:。根据一个子频带内可供使用的信道量的公式容易得到一个波束(小区)的可供信道量,话务阻塞率满足Erlang-B公式:。实际通信容量应小于,故小区内的通信效率为:。在阻塞率一定的情况下,信道占用率随可供信道量的增大而提高。如在时,仅为0.45;而当时,显著提升到0.97。由图2可知,卫星的天线产
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