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3.3-时分多址技术(TDMA)(全)

3.3 时分多址技术(TDMA) 在FDMA系统中由于是多站公用一个卫星转发器。 这样FDMA的一个卫星转发器中的功率放大器要同时放大多个地址的载波(几个、几十个甚至几百个载波),即处于多载波工作状态。 而卫星转发器中的功率放大器又是一个非线性器件,易产生互调干扰,从而防碍卫星功率的有效利用。 所以人们提出了用时隙区分地址的设想,这就是时分多址。 3.3 时分多址技术(TDMA) 3.3.1 时分多址的概念及其应用特点 3.3.2 TDMA地球站设备 3.3.3 SDMA-SS-TDMA方式 3.3.1 时分多址的概念及其应用特点 ——1.TDMA的基本概念 由于分配给各地球站的是特定的时隙,而不是特定的频带,因而每个地球站必须在分配给自己的时隙中用相同的载波频率向卫星发射信号。(即使使用相同的频率,并不会出现 而不同时隙进入卫星转发器的信号,按时间顺序排列起来,时隙的排列既紧凑又不重叠。 经卫星转发器放大后沿下行链路重新发回地面。 覆盖在卫星波束中的每个地球站都能接收到由转发器转发来的全部射频脉冲(或突发)信号,并从中提取出各站所需的业务脉冲列。 由此可见卫星转发器按时间顺序接收到的来自不同地球站的信号,排列必须紧凑,并且彼此互不重叠,这样才能保证某个时刻卫星转发器中只有一条TDMA载波。 而且决不会出现互调和大载波抑制小载波的现象,从而可使卫星的功放工作在饱和区,能够获得到最大的卫星输出功率。 由于TDMA系统中所有地球站所发送的上行信号的载波频率都相同,因而要求所有地球站在时间上必须保持同步,这就是网络同步的问题。 3.3.1 时分多址的概念及其应用特点 ——2.TDMA技术的应用特点 3.3.2 TDMA地球站设备 相关概念 TDMA帧结构 TDMA相关参数计算 TDMA系统的定时与同步 TDMA地球站设备 3.3.2 TDMA地球站设备 ——相关概念 TDMA帧:整个系统的所有地球站时隙在卫星内占有的整个时段,称为卫星的一个TDMA帧。帧长用Tf表示。 分帧:在一个TDMA帧中,每个地球站所占用的时隙叫做分帧。 基准地球站占用的叫基准分帧(同步分帧)RB, 其它地球站占用的叫业务分帧(数据分帧)DB。 一个TDMA帧是由一个同步分帧和若干个数据分帧组成。 3.3.2 TDMA地球站设备 ——TDMA帧结构 ⑴ 同步分帧RB(基准分帧) 同步分帧中包括载波、位定时恢复(CR和BTR)、独特码(UW)和站址识别码(SIC)。 ◎载波CR、位定时恢复信号BTR: 传送的是供接收端进行同步检测所需的载波同步和位定时同步信号。通常占用60bits。它是指恢复出相干载波和位定时信号所需占用的时间。 ◎独特码UW: 在基准分帧中,是用来提供帧定时功能,这样各业务地球站才能根据此定时来确定其业务分帧在一个数据分帧中的具体位置。 ◎站址识别码SIC: 站址识别码共有8bits: 其中6bits是地址码,不同的地球站,采用不同的编码,这样该系统中可容纳26=64个地球站; 另外2bits用来表示该站的性质,即是基准站,还是各分站,还是普通站。 某些系统的报头结构中未单独使用地址识别码,而是用独特码兼此功能,这就要求各地球站所发送的独特码彼此不同。 ◎指令信号CW: 共2bit,用来传送通道分配指令。 ⑵ 数据分帧 一个数据分帧包含了若干个业务分帧,并且每个业务分帧是由分帧报头和多个PCM数据信道构成,其中所包括的业务分帧的数目与系统中所容纳的站数或地址数有关。 ◎载波和位定时码、站址识别码、指令信号(OW): 在业务分帧报头中同样包含了载波和位定时码、站址识别码和指令信号,各码的功能与同步分帧中的功能大体相同。 ◎ 联络信号(SC): 共50bits,用来传送各站之间的勤务联络信息。 ◎独特码UW: 业务分帧中的独特码用来指示一个业务分帧的开始时间,由此为接收端提供接收定时,这样各地球站可据此来提取它所需要的包含在业务分帧中的子脉冲序列。 业务子脉冲序列的长度与业务类型有关。例如一路PCM数字话路的传输速率为64kb/s,如果帧长为Tf=2ms,那么该PCM数字话路的子脉冲序列长度为128bits。一般在TDMA网中,各站每帧都能发射许多含有若干个不同子脉冲序列的业务脉冲序列。 ◎ 保护时间Tg: 每个分帧之间均留有一定的保护时间,因为系统定时不够精确以及地球站与卫星之间的距离发生变化,造成了卫星转发器在接收各站信号时会出现时间

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