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浅谈卫星通信中的常见干扰及其处理措施

摘要卫星通信技术代表着一个国家和地区的通信技术水平,对其研究不可

间断。本文先对现阶段卫星通信过程中存在的各种干扰因素进行分析,并在此基

础上就如何对其进行有效的处理和积极应对,谈一下个人的观点和认识,以供参

考。

关键词卫星通信;干扰因素;应对策略;研究

卫星通信过程中,如何保证一方能够安全、准确的传输与获取信息至今仍是

研究的重点,究其原因主要是因为卫星通信时存在着很多恶意阻止、破坏数据信

息传输的现象和因素,因此需要加强通信抗干扰技术的研究。

1现阶段卫星通信过程中的主要干扰因素

1.1地面与空间干扰

卫星通信过程中的地面干扰是最为普遍的干扰形式,具体包括两个方面的内

容。一是电磁干扰。因地面有大量的雷达、微波以及调频广播和无线电视等诸多

类型的干扰源,当前串入到用户站以后,经上行链路发射导致上行干扰或接收干

扰;二是互调干扰。通常情况下,在卫星通信多载波状态下其功放容量总量受到

限制,信号往返传递力度不足,无法有效对数据信息进行传递。信号传递过程中

会有三阶互调分量超额现象发生,发射率不达标等。同时,空间干扰也是现阶段

卫星通信过程中的主要干扰形式,其包括了相邻信道以及邻星干扰两种形式。随

着我国卫星通信以及通信技术的快速发展,越来越多的同步轨道卫星被应用到各

个领域,而且间隔从最初的5度降低至目前的2.5度,以致邻近卫星相互之间的

干扰现象不可避免。对于相邻信道的干扰而言,其主要是载波频率分配、相邻信

号频带之间除了重叠现象,保护带宽不足。

1.2自然干扰

降雨时雨滴会对卫星通信产生干扰,其中雨滴根据风向以及卫星信号传递方

向产生不同的信号吸收和散射干扰现象。每年的春分以及秋分时节,卫星地球站

中午时分卫星处于太阳和地球间的直线之上,此时卫星地球站天线同时对准卫星

和太阳,以致太阳的电磁波形成非常大的噪声源,并且严重影响所接收的信号,

接收链路也因此而严重的恶化或者中断,即为“日凌现象”。当电波穿过电离层时,

因电离层结构具有随机时变性以及不均匀性,导致信号振幅以及相位和到达角等

短周期内发生巨大的变化,进而产生电离层闪烁现象。

1.3人为干扰

该种类型的干扰是现阶段卫星信号干扰各因素中非常大的一种方式,因现阶

段国内所用卫星多为透明转发器,对地面信号仅进行变频转发而不做处理,其主

要部件是高功率的放器大件,比如波管放大器和固态功放等。上述器件的主要特

点表现为输入功率不超过饱和点时,能够近似地认为在线性区内工作;随着输入

功率的不断增大并超过电平时,其功率放大器即进入饱和或者过饱和区。在过饱

和区,输出功率降低,出现“功率掠夺”或者被“占用”现象,进而影响卫星通信[1]。

2卫星通信干扰应对策略

基于以上对现阶段卫星通信过程中存在的干扰问题分析,笔者认为为了能够

有效保证卫星通信的正常进行,降低干扰,可以从干扰源以及抗干扰技术两个层

面予以解决。

2.1干扰源处理

从当前的技术水平来看,难以避免上述自然现象造成的干扰影响,仅能采用

一些措施来降低干扰。由于接收天线收的频率越高,其口径就越大,3dB波束就

会变窄,此时“日凌”持续时间短,因此我们可以通过地球站适当增大天线口径以

及提高灵敏度的方式来有效缩短“日凌”时间。对于东经度相对较高的卫星而言,

日凌开始及其结束时间就会提前,根据地球站以及所接受卫星的具体位置,对日

凌发生时间进行计算,并且对节目信号选择性的进行切换。雨衰以及雪衰现象表

现出较强的随机性,而且地区之间的差异相对较大,难以有效避免,所以只能通

过卫星信号传输路径及其特点等,通过设计来有效的补偿。其中,上行链路中的

雨衰损耗可通过上行站予以补偿,而且卫星转发器也可对上行链路雨衰损耗进行

适当的补偿;对于下行站而言,其可通过提高接收性能G/T值,为雨衰留出足

量的冗余。在此过程中,还可以优化设计卫星转发器天线波束图,对卫星接收系

统进行合理设计,从而减少降雨或者降雪影响。

对于地面电磁干扰而言,可在天线周围布设金属屏蔽层,对电磁干扰源予以

屏蔽,反射干扰波以后再对其进行解决。在架设金属屏蔽层之前,可通过电磁检

测方式对干扰波来源方向予以明确,而且要求屏蔽层达到一定的高度,不可低于

高频头,也不能对卫星信号传输路径产生阻挡影响。对于邻星干扰而言,其上行

干扰需要卫星公司协调邻星运营商来有效解决问题。对于因卫星设备出现故障问

题而产生的干扰影响

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