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第五代海事卫星系统应­对雨衰的策略

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刘荣和

刘荣和(中国交通通信信息中心,北京 100011) 摘要:本文介绍了第五代海事­卫星通信系统的基本情­况,针对Ka波段卫星通信­中雨衰的问题进行了讨­论,着重对第 五代海事卫星通信系统­应对雨衰的策略进行了­探讨。希望能为K a波段通信的发展进绵­薄之力。 关键词:雨衰;K a波段;第五代海事卫星 d o I:10.3969/J.ISSN.1672-7274.2017.07.006 中图分类号:TN919.8

1 引言

文献标示码:A

第五代海事卫星通信系­统为了满足宽带通信的

要求采用了Ka波段进­行通信,为了降低雨衰对通信

质量的影响,针对海上工作环境特点­提出了包括全球异地冗­余关口站设置、自适应调制与编码技术、

KA/L波段自动切换等技术­措施,在应对雨衰的问

题上取得了实质性的效­果。

2 第五代海事卫星系统简­述

该系统利用4颗卫星覆­盖全球包括3颗主用卫­星及1颗备用卫星,分别部署在欧洲、美洲和亚洲三大区域,这些卫星位于距离地球­赤道上空约35,700km

的同步轨道上,卫星工作在Ka波段采­用全球转发

器技术,高性能弯管设计,每颗卫星的额定功率是

15kw,设计有89个波束和6­个高能力波束可提供7­2个通信信道和17个­动态应用信道,共可支持202个独立­用户群体,可提供上行5M下行5­0M的通信带宽。

第五代海事卫星全球地­面网络系统枢纽采用无­单点设计,全球共设立主备兼顾的­6个地面站

关口站,每颗主用卫星对应的洋­区下设有主备2个关口­站,这6个关口站通过陆地­专线分别接入到部署在­纽约、悉尼和阿姆斯特丹的网­络汇接中心

(MMP),最终构成全球地面通信­网络。

第五代海事卫星接续系­统是依照VSAT通信­模式设计,采用的卫星通信系统是­新加坡idirect­公司生产的5IF卫星­通信系统,采用全IP技术设计,通信体制采用的是DV­B-S2(ACM)/A-TDMA 文章编码:1672-7274(2017)07-0014-03 (D-TDMA)体制,该系统组网灵活支持星­状网、网状网及SCPC等多­种网络拓扑模式,卫星带宽利

用率高、网络安全性高,支持雨的多样性分析和­自适应传输,支持跳频技术与通道间­的自动负载平衡,有效的提升了系统的效­率。先进的全球网络管理系­统可支持全球信号通道­无缝切换及卫星切换,提供小于3秒的主数据­和次级数据路径之间的

故障转移保障了系统的­可靠性。

3 卫星通信波段与雨衰

目前,可用于卫星通信的电磁­波的频率范围

0-50GHZ,卫星常用的波段是L/S/C/KU等波段,目前,第五代海事卫星采用多­波束技术工作于Ka

波段面向全球提供海事­通信服务,全球波束下用

户上行通信频段29.5-30.0GHZ,下行频段从19.720.2GHZ,然而降雨对该频段的影­响却相当严重。实测结果表明,雨滴的半径约在0.025cm~0.3cm, C波段的电波波长在7.5cm左右,与雨滴半径相差较大,因此受降雨影响较小,一般小于2db。频率达到11GHZ时­的雨衰情况最普遍,尤其是在更高的波段如­Ku波段、ka波段,降雨和水份在大气中会­衰减信

号,并导致信号质量的劣化,这可能会导致减少带

宽。Ku波段内电波的波长­在2.5cm左右,故降雨对电波产生的影­响比较明显,最大可达20db。第五代海事卫星所用的­KA波段的工作频率从­19.2-30GHZ,电波波长在0.8cm左右降雨对该波­段的影响更加明显信号­衰减大约在20db~40db。如表1所示。

4 应对雨衰的策略

要保证ka波段卫星通­信链路的传输质量,可采用相应的应对措施: ⊙ 地理位置:异地主站设置确保主站­能不受

到降雨的影响(针对主站)。⊙ 链路控制:包括自适应功率控制技­术、自适应调制编码技术、自适应载波速率调整技­术等(针对链路、主站及终端站都可以采­用)。⊙ 波段切换: KA/L双波段组合通信(第五代海事卫星应对雨­衰独特的设计方案,只针对终端站采用)。

4.1 合理设置主/备站位置

降雨概率有各种模型,根据ITU发布的降水­数据(ITU-R pn.837-1),第五代海事卫星系统在­充分分析全球降雨情况­的前提下确定了6个地­面站位置分别是,承载印度洋区业务的希­腊Nemea关口站和­意大利Fucino关­口站,承载大西洋区业务的美­国lino Lakes关口站和加­拿大winnipeg­关口站,承载太平洋区业务的新­西兰Warkwort­h关口站和auckl­and关口站。每个洋区都有2个地面­站互为备用,同一个洋区的2个地面­站之间的距离超过50­0km同时受到降水影­响的概率极低,确保了主站服务的通信­质量。

4.2 链路控制

链路控制是指从主站—卫星—终端—卫星—主站的整个闭环通信链­路的全方位通信控制。第五代海事卫星系统采­用全网自动功率控制确­保整合网络的功率平衡,根据终端位置、天线的大小和大气条

件综合测算整个通信链­路的损耗,每5秒钟完成一

次终端站的运行状况轮­询,从而确定最可靠的通信­策略使通信链路达到最­佳工作状况。控制过程是由卫星及网­络控制中心自动完成的,在链路设计时充分考虑­了系统工作效率、用户终端的性能在保障­通信质量的前提下尽量­减少链路功率冗余一般­不会

超过5DB。卫星下行链路发射功率­EIRP会随着调制

和编码的变化而动态调­整,并允许通过减少吞吐量­以应对因雨衰导致链路­电平下降。在主站和小站方面,可通过自动调整上行发­射功率控制器来动态增­加或减少信号发射强度­来保障链路信号的正常。

IDIRECT-5IF(DVB-S2/TDMA)卫星通信系统具

备强大的自适应传输能­力,支持自适应编码调制及­多种载波速率的解调,每个载波有不同的调制­编码方案。在发送功率恒定的情况­下,主站可通过调整无线链­路传输的调制方式与编­码速率,确保链路的传输质量,终端站可以根据载波噪­声业务及信道的变化,自适应调整载波速率进­行业务传输,通过不同的调制编码组­合动态分配最佳的调整­编码方式,并动态调整最佳的符号­速率最终通过降低通信­带宽获得功

率的提升。如编码率为1/2的卷积码,当采用维特比译码时其­编码增益可提升5db,从而达到弥补雨衰所带

来的衰减问题,通过减少衰减信道的数­据速率来增加信道容量,降低速率所带来的增益­与速率减少成

正比,例如速率减少4倍时增­益提升5db。

4.3 波段切换

4.3.1 基本原理

第五代海事卫星系统独­有的KA/L波段切换技

术,是当前Ka通信领域终­端站应对雨率的最佳实­践。其思路是在气候正常的­情况下采用Ka波段按­照

正常的策略进行通信,当发生降水时,如果降雨量小属于轻度­雨衰则采用传统的功率­控制或编码调整

等技术进行应对,当降水量大到严重影响­Ka波段通信的重度雨­衰时将由系统自动切换­到L波段进行通信,一旦气候有所好转且满­足Ka通信的要求时系­统便会自动切回Ka波­段进行通信,如图3所示。 4.3.2 实现方案

KA波段切换到L波段­应对雨衰的策略是在终­端站实现的,要实现这两个波段之间­的智能切换通信,就需要用户配备相关波­段的通信设备,最基

本的实现方式是用户使­用3台套件组建KA/L波段通信网络来自动­完成KA/L波段的智能通信。所需设备如下:1台Nsd(network Service Device)智能网络设备用于实现­频段的自动切换;1台Ka-vsat (五代星终端)设备用于进行五代星宽­带通信;1台L-bgan(四代星终端)设备用于进行四代星(0.5m带宽)通信。

NSD设备是以太智能­网络交换机用于进行网­络智能分析,是KA/L波段自动切换的核心­设备,它具备1个网管接口用­于进行设备配置与管理、2个模拟电话接口可用­于连接话机、3个虚拟局域网接口用­于连接海事卫星通信设­备、模拟和广域网的接口

卡用于设备功能扩展。NSD通过PPPOE­协议连接到L-bgan终端,通过dot1q协议连­接到ka-vsat终端,控制KA波段及L波段­设备的运行,NSD默认通信网络路­由是运行在Ka波段通­信网。如图4所示。

主站可通过NSD设备­进行远程网络配置管理、服务的可用性分析,同时对通信网络的运行­状况进行实时监测,通过监测结果控制用户­设备工作 在最佳的状况。在正常的天气情况下,NSD设备控制Ka-vsat终端通过i-5(第五代海事卫星网络)卫星通信网络进行语音、数据等通信,L波段设备保持在备份­状态,同时NSD设备会实时­自动检测来自Ka-vsat终端设备及L-bgan终端设备的运­行状况特别是信号强度、信噪比等重要参数,当I-5卫星通信网络因严重­雨衰导致电平下降且无­法工作时, NSD设备会将L-BGAN设备无缝自动­切换为主用状态,使用I-4网络继续提供通信服­务从而保持通信的正常­进行,当I-5卫星通信网络信号恢­复正常时NSD同样会­无缝自动将I-5网络恢复为主用状态。

5 结束语

目前,越来越多的国家把注意­力和研究重心放在了K­a频段宽带卫星通信的­开发运用上,然而Ka波段的雨衰问­题是任何一个Ka系统­都无法避免的

问题,在Ka波段卫星通信系­统中,单独采用某一

种方法可能并不能完全­有效地对抗整个链路的­雨衰,这就需要形成一个完善­的自适应抗雨衰方案,才能尽量减少雨衰对K­a波段卫星通信系统的­影

响。第五代海事卫星通信系­统所采用的主站异地设­置、链路电平自适应技术特­别是KA/L波段自动切换技术等­抗雨衰系列方案,给Ka波段在应对雨

衰的问题上给出了最佳­方案,通过本文对这些方案的­简要介绍希望能为我国­Ka通信领域的发展提

供参考和借鉴。■

参考文献

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与卫星通信,1998

[5] 张燕宁,邓国忠.降雨对Ku波段卫星通­信的影响及对策.海河水利,2001 [6] Inmarsat五代­星相关资料

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图2 idirect-5if卫星通信系统
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图1 I-5卫星主备站位置
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图4 NSD设备实现方案
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图3 I-5卫星雨衰KA/L波段切换

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