网络接入方式综述之五:卫星数据通信技术

近十年来,国内信息网络的发展对通信基础设施提出了越来越高的要求 。各种网络接入技术越来越受到人们的重视 。网络接入大致上可分为网络接入和单机接入两类 。许多技术如DDN,xDSL,56K,ISDN,微波,帧中继,卫星通信等都成为人们的关注对象 。为便于大家作网络连接,我们将从用户应用的角度上陆续介绍这些技术和相关情况 。本文简要介绍卫星数据通信技术 。
一、概述
卫星通信传输技术是利用卫星通信的多址传输方式,为全球用户提供大跨度、大范围、远距离的电视和数据广播、定点式数据通信、以及漫游和机动灵活的移动通信服务,是陆基通信系统的扩展和延伸,在边远地区、山区、海岛、受灾区、远洋船只和远航飞机等应用场所更具独特的优越性 。
按照系统采用的技术,卫星通信系统可分为静止轨道卫星系统、中轨道卫星系统和低轨道卫星系统 。静止轨道卫星系统技术成熟,成本相对较低;低轨道卫星系统具有传输延时短、路径损耗小、易实现全球覆盖和避免了静止轨道的拥挤等优点;而中轨道卫星系统则兼有上述两种系统的优缺点 。
近年来随着INTERNET的迅速发展,网络上出现了大量多媒体信息,使得原来本已拥挤的通信线路更加紧张 。在现实条件下,INTERNET在现有的覆盖全球的电信网络之上实现完全陆基连接方式是不可能的 。因此,许多跨国公司把的解决方案寄托在卫星通信网上 。甚至Microsoft的Bill Gates总裁也看重卫星通信市场的广阔前景,联合开发Teledesic卫星系统,准备在2002年左右发射288颗近地轨道卫星形成覆盖全球各个角落的计算机网络系统 。
和地面通信网络相比,卫星通信网络有着其许多独特的优点 。首先,极高的工作频率为高带宽的数据传输提供了可能,其Ku波段工作在11-18GHz,Ka波段工作在18-31GHz,很容易实现上百兆的传输能力;另外,卫星覆盖面广,采用地球同步静止轨道卫星,运行在36000公里的高空,只需三颗卫星就能覆盖到地球的每一个角落 。但是由于36000公里的高空距离所造成的240毫秒的空间延时,无法实现实时信息传输 。低轨道卫星通信网络可以减少无线空间传输时延,但需要发射更多的卫星才能覆盖全球,如Motorola公司的铱系统由66颗卫星组成 。
二、技术
1、空间段技术
卫星通信系统空间段技术的发展体现在卫星星体的重量、功率和尺寸不断增大,寿命不断延长,星上通信设备和功能不断增强(日趋复杂和完善) 。
卫星转发器数目增多,从最少1个增加到48个,同时每个转发器的容量增加到36MHz(C波段)/54MHz(Ku波段);使用频段从C波段(6/4GHz)移向Ku波段(14/12GHz或14/11GHz);星上天线增多,从第四代卫星开始逐步形成由全球波束、半球波束、区域波束和点波束组成的多波束系统,频率复用次数增多;实现星上波束交换 。
2、地面段技术
由于固化器件、微电子技术和数字技术的发展,地球地面站以往采用的超低温参数放大器、速调管或行波管放大器分别可用全固化常温低噪声放大器和全固化功率放大器来代替;再加上卫星功率不断增大,这些使得地面站逐步由大变小,天线直径由30米减小到几米甚至不到1米 。
3、组网技术
多址复用通信方式使卫星可以同时提供电话、电视和数据通信业务 。多址技术和星上交换技术的发展允许更多的地面站同时合理地利用卫星资源;除了点对点联网外,还可以实现一点对多点的广播式联网,另外可根据需要组成星形结构和网状结构的网络 。
4、频率复用
卫星系统中通常采用两种办法来实现频率复用 。一种办法是同一频带采用不同极化,如垂直极化和水平极化 。左旋圆极化和右旋圆极化等;另一种办法是不同波束内重复使用同一频带,此办法广泛使用于多波束系统中 。

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