
- •Спутниковые системы связи
- •Содержание
- •1. Принципы построения систем связи через исз
- •2. Назначение и классификация систем спутниковой связи
- •3. Основные показатели систем спутниковой связи.
- •4. Техническое построение земных и космических станций
- •5. Потери и шумы в спутниковых линиях связи.
- •6. Современные системы спутниковой связи
- •1. Принципы построения систем связи через исз
- •1.1. Общие положения
- •1.2. Способы активной ретрансляции
- •1.3. Способы организации сетей спутниковой связи
- •1.4. Методы многостанционного доступа в спутниковых системах связи
- •2. Назначение и классификация систем спутниковой связи
- •2.1. Назначение и статус систем спутниковой связи.
- •2.2 Диапазоны частот, используемые в спутниковых системах связи и вещания.
- •2.3. Орбиты спутников телекоммуникационных систем.
- •2.4. Классификация ссп.
- •3. Основные показатели систем спутниковой связи.
- •3.1. Важнейшие показатели земной станции.
- •3.2. Основные показатели космической станции.
- •3.3. Основные показатели систем в целом.
- •3.4. Зоны видимости, покрытия, обслуживания.
- •4. Техническое построение земных и космических станций
- •4.1. Устройство земных станций.
- •4.2. Устройство космических станций.
- •4.3. Антенны земных станций ссп.
- •5. Потери и шумы в спутниковых линиях связи.
- •5.1. Расположение места приема по отношению к позиции
- •5.2. Особенности распространения сигналов в спутниковых линиях связи.
- •5.3. Шумы атмосферы, антенн и приемных систем.
- •5.4. Уравнения связи для двух участков линии.
- •5.5. Оценка качества сигнала в цифровых системах передачи.
- •5.6. Проблемы электромагнитной совместимости спутниковых телекоммуникационных систем.
- •6. Современные системы спутниковой связи
- •6.1. Геостационарные спутниковые телекоммуникационные системы со стационарными станциями
- •6.2. Геостационарные спутниковые системы связи с
- •6.3. Геостационарные спутниковые системы телерадиовещания
- •6.4. Спутниковые телекоммуникационные системы с
- •1.11. Солнечная интерференция.
- •1.11.1. Весеннее равноденствие.
- •1.11.2. Осеннее равноденствие.
- •1.11.3. Чем опасна солнечная интерференция.
- •1.11.4. Как определить время солнечной интерференции.
- •Список рекомендуемой литературы
5.5. Оценка качества сигнала в цифровых системах передачи.
Для диапазонов частот Ku и Ka отношение несущая/шум С/N имеет значение до демодуляции в приемном устройстве. Отношение S/N имеет значение после демодуляции. Таким образом отношение S/N зависит как от отношения С/N, так и от характеристик модуляции и кодирования.
Переданный сигнал, может быть неверно воспринят приемным устройством из-за различных помех и искажений, возникающих при его передаче по зашумленному каналу связи. Для повышения помехоустойчивости применяются различные методы кодирования [11]. Поэтому выход источника информации соединяется с кодером канала связи, где в сигнал вводится избыточность, чтобы уменьшить вероятность появления ошибочных битов. Такая процедура называется предварительной коррекцией ошибок (FEC) и является единственным методом обеспечения коррекции ошибок без запроса повторной передачи данных. Вероятность появления ошибочных битов связана с частотой появления ошибочных битов (BER) декодера приемного устройства. Показателем качества принимаемого сигнала в цифровых системах передачи, как известно, является отношение Еб/N0, при котором достигается определенная величина BER, и которое является эквивалентом отношения S/N для цифровых систем.
Соотношение между C/N и Еб/N0, выраженное в децибелах, определяется следующей формулой :
Еб/N0 = C/N + 10 log(1/R) + 10 logf, дБ (5.32)
Где Еб/N0 дБ - отношение количества энергии в бите Еб (Дж) к плотности потока мощности шумов N0 (Вт/Гц); R - скорость передачи информации, бит/с; f – занимаемая каналом полоса частот, Гц; C/N - отношение несущая/шум в полосе частот f, дБ.
Характерной
чертой практических цифровых систем
является следующее: для данного
отношения скорости передачи бита
информации к полосе пропускания канала
существует отношение сигнал/шум, выше
которого возможен прием сигнала без
ошибок и ниже которого прием невозможен.
В отличие от аналоговых сигналов, которые
постепенно ухудшаются под воздействием
шумов, цифровые системы относительно
неподвержены воздействию шумов, вплоть
до того момента, когда система коррекции
ошибок уже не сможет действовать
эффективно. В результате происходит
резкое ухудшение или крушение системы.
Это свойство цифровых систем устраняет
необходимость градаций качества.
Качество принимаемого сигнала не
пострадает, если суммарный ухудшенный
уровень отношения Еб/N0
выше,
чем некоторый требуемый уровень
соответствующий приемлемой вероятности
появления ошибочных битов
(
)
или определенной величине BER.
Взаимоотношения между
и Еб/N0
зависит
от конкретных особенностей выбранного
метода цифровой модуляции, поэтому
операторы спутниковой связи обычно
оговаривают минимальный требуемый
уровень отношения Еб/N0.
Отличному качеству соответствует
BER=
.
BER
на входе демультиплексора зависит от
двух факторов: качества входного сигнала
и исправляющей
способности помехозащитного
кода
FEC . Число FEC показывает избыточность
помехозащитного кода.
Требуемое отношение сигнал/шум для качественного приема цифрового сигнала с величиной BER, равной определяется из таблицы:
Избыточность помехозащитного кода (FEC) |
Необходимое
значение Eb/No для получения BER = |
1/2 |
4.5 |
2/3 |
5.0 |
3/4 |
5.5 |
5/6 |
6.0 |
7/8 |
6.5 |