现代通信技术第3版魏东兴卫星CH7章节(4382KB).ppt

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上变频器 将中频信号上变频为上行频率。 上变频器分为:一次变频式、二次变频式、三次变频式。 功率合成器 激励器 即预放大器,其功能是推动主放大器,一般使用小功率行波管放大器或固态功率放大器。 将多路信号经过处理后叠加在一起,要求各路信号的输入端有良好的隔离度。 是一种微波器件 功率放大器 是最终的功率放大器件,主要有三种: 速调管放大器 优点:输出功率大,工作效率高,工作电路简单,成本低,工作稳定可靠;缺点:工作带宽较小,只能覆盖一个转发器的工作频带。 行波管放大器(TWTA) 优点:除了工作带宽很宽外,其结构较紧凑,增益高,使用方便; 缺点:工作效率低(大约只有10%至15%),工作电路复杂,成本较高,输出功率比速调管放大器低 固态功率放大器 特点:虽然其输出功率不大,但是工作寿命长、体积小、功耗低、工作电路简单、带宽大、可靠性高。 可用于:小型站作为末级功率放大器外,速调管放大器和TWTA的激励级放大器。 (2) 功率放大的方式 共同放大方式 分别放大/合成方式 (3)?对功率放大器的基本要求 ① 要满足设计额定功率的要求,额定功率与卫星转发器的G/T值、卫星转发器的输入功率密度值以及地球站的天线增益等参数有关。 ② 线性特性要满足要求,以避免放大多载波信号时产生过多的交扰调制产物。 ③ 增益稳定性要高。 ④ 工作带宽要满足设计要求,一般标准地球站的功率放大器工作带宽要求达到500MHz以上,以满足大容量及多址通信的需要。 ⑤ 有较高的可靠性或较长的无故障运行时间。 3. 接收系统 LNB (Low Noise Block down converter ) 低噪声降频放大器 Ku、C波段 4. 信道终端系统 地球站与地面通信网之间的接口 功能: 一是对地面线路送来的信号进行变换,处理成适于卫星信道传输的信号形式送给发射系统; 二是要把接收系统解调出的信号变换成适于地面线路传输的信号形式,再把该信号送给地面通信网。 5.通信控制系统 组成 : 系统监视设备 控制设备 测试设备 6. 电源系统 (1)地球站使用电源的场合 ① 通信系统,如卫星接收机、大功率发射机等; ② 天线系统,包括:天线的馈电、天线驱动跟踪伺服系统、天线主反射面及馈源的消冰装置等; ③ 通信控制系统,包括:各类控制计算机、控制终端等; ④ 与地面通信系统的接口; ⑤ 其它电路及设备,如:空调、照明等 (2) 电源中断对通信的影响 (3) 地球站电源的基本要求 地球站电源应不低于一般地面通信枢纽的供电要求;除了应具有一至两路市电供电线路外,还应另外设两路电源设备,即应急电源和交流不间断电源(UPS)。 市电供电线路应专线供电,并注意三相电源各相负载的平衡。一般采用大型蓄电池组和柴油发电机组作为后备的应急电源(UPS)。 7.2.4 地球站的站址选择及布局 ?(1)卫星波束覆盖区域的要求。 根据卫星公司提供的资料,计算地球站的方位角、仰角,在波束覆盖范围内,天线指向“视野”内不能有树林、塔、杆等障碍物。 (2)?避开其它无线电系统的干扰。 地球站在C波段、Ku波段的下行频率范围内不能受到来自地面的微波通信、雷达、电视广播等无线电发射系统的干扰,或干扰的场强不能超过规定的指标要求;站址的地平线仰角(或称为天际线仰角)要低,以降低天线的等效噪声温度;站址最好选择在盆地中,利用盆地周围山峰对无线电波的屏蔽效应来抑制干扰。 (3)?方便供电和通信业务的接入。 地球站要尽量靠近通信总站和交换中心,以缩短地面传输距离;尽量选择靠近一级供电场所。 (4)?地质条件应满足要求。站址所在地区的土质结构直接决定了地球站地基的牢固程度,因为大型地球站的天线系统和天线塔合在一起,其重量可达数百吨以上。所以站址所在地区不应有频繁的地层变动,更不能处于地震带上。 (5)?气象条件应满足要求。频繁的雨雪天气会加大卫星信道的传输损耗和噪声;高纬度地区冬季降雪会产生积雪,造成天线重量加大甚至辐射方向图变化;多风天气则会造成天线的指向精度下降,降低通信质量。选择站址应考虑尽量避免上述天气现象的影响。 (6)充分考虑安全性及其它因素。如:必须考虑微波辐射对人身健康的危害;避开工业、天电的干扰及有化学污染、易燃易爆物品的场合;避开飞机航线等。地球站规模 1.站址的选择原则 2.地球站的布局 ? (1) 地球站规模 这是决定地球站布局的首要因素。只通过一颗静止卫星进行通信的地球站,仅需要一副天线和一套通信设备;如果地球站需要通过两颗或两颗以上静止卫星进行通信,就需要两副或多副天线及相应数量的通信设备。对LEO卫星系统中的地球站,则需要以站房为中心,设置多副间隔几百米的天线。天线

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