杜 妍 李亞秋(中國空間技術(shù)研究院通信衛(wèi)星事業(yè)部,北京 100094)
超高頻衛(wèi)星移動通信系統(tǒng)通信體制研究
杜妍李亞秋
(中國空間技術(shù)研究院通信衛(wèi)星事業(yè)部,北京 100094)
對地面蜂窩系統(tǒng)通信體制進(jìn)行了研究,選擇寬帶碼分多址(WCDMA)作為地球靜止軌道衛(wèi)星通信系統(tǒng)的參考技術(shù)體制,并利用線性預(yù)測法和燕尾交織法解決了該體制應(yīng)用于衛(wèi)星通信系統(tǒng)存在的功率控制非實時性和時間分集技術(shù)的不適應(yīng)性問題。仿真結(jié)果表明,改進(jìn)后的WCDMA體制能夠用于地球靜止軌道衛(wèi)星通信系統(tǒng)。
超高頻;衛(wèi)星移動通信系統(tǒng);通信體制
進(jìn)入21世紀(jì)以后,隨著互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)字多媒體通信以及視頻、音頻廣播業(yè)務(wù)的快速增長,信息的全球化、通信的個體化以及對終端的機(jī)動性、無縫覆蓋的需求不斷增多,衛(wèi)星通信尤其是衛(wèi)星移動通信發(fā)揮著越來越重要的作用。超高頻(UHF)電波良好的穿透和繞射特性[1]、星載天線的寬波束覆蓋,使其在全球衛(wèi)星移動通信領(lǐng)域中有著優(yōu)越的地位,但是其頻帶窄、易受干擾等缺點也限制了性能的發(fā)揮。
通信體制作為通信系統(tǒng)建立的基礎(chǔ),在衛(wèi)星移動通信系統(tǒng)中舉足輕重,直接影響衛(wèi)星系統(tǒng)的性能。傳統(tǒng)的衛(wèi)星系統(tǒng)通信體制多為頻分多址(FDMA)[2],適用于頻帶較寬且通帶干擾較小的系統(tǒng),難以適應(yīng)我國規(guī)劃中的超高頻衛(wèi)星移動通信系統(tǒng)。
地面移動蜂窩系統(tǒng)與超高頻衛(wèi)星移動通信系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的相似性表明,地面蜂窩系統(tǒng)的通信體制可以作為衛(wèi)星移動通信系統(tǒng)的參考體制,但由于兩系統(tǒng)信道傳輸特性的差異,地面蜂窩系統(tǒng)通信體制必須做出適應(yīng)性修改才能應(yīng)用于衛(wèi)星通信系統(tǒng)。因此,本文針對我國規(guī)劃中的超高頻衛(wèi)星移動通信系統(tǒng)的通信體制進(jìn)行了研究,為超高頻衛(wèi)星移動通信系統(tǒng)選擇和改進(jìn)出一個能夠發(fā)揮系統(tǒng)性能、保障通信質(zhì)量的通信體制。
2.1超高頻衛(wèi)星移動通信系統(tǒng)與地面蜂窩系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)分析
在超高頻地球靜止軌道(GEO)衛(wèi)星移動通信系統(tǒng)中,衛(wèi)星的覆蓋范圍通常由一個或多個波束組成[3],波束覆蓋范圍中的移動用戶可以借助衛(wèi)星中繼或經(jīng)地面接入站處理實現(xiàn)波束中和波束間用戶終端通信。地面接入站由衛(wèi)星網(wǎng)關(guān)、網(wǎng)絡(luò)控制中心組成,完成對信號的處理與轉(zhuǎn)發(fā)。GEO衛(wèi)星移動通信系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)組成如圖1所示。
圖1 地球靜止軌道衛(wèi)星移動通信系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)組成Fig.1 Components of GEO system network
地面蜂窩移動通信網(wǎng)主要由移動交換子系統(tǒng)(SS)、操作管理子系統(tǒng)(OMS)和基站子系統(tǒng)(BSS,包括移動臺)組成。在移動通信網(wǎng)的蜂窩小區(qū)中,移動臺之間借助BSS或SS實現(xiàn)小區(qū)中和小區(qū)間終端的通信。BSS提供并管理通信中的無線傳輸通道,SS負(fù)責(zé)呼叫控制功能,所有的呼叫都是經(jīng)由SS建立連接的[4]。移動通信網(wǎng)的基本組成如圖2所示。
圖2 移動通信網(wǎng)的基本組成Fig.2 Basic components of mobile communication network
從上述兩系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)可以看出,兩系統(tǒng)的架構(gòu)具有相似性:衛(wèi)星等價于地面蜂窩網(wǎng)的基站,衛(wèi)星波束的覆蓋區(qū)域則等價于地面蜂窩網(wǎng)的蜂窩小區(qū)。只不過這個基站被放置到高36000km的GEO上,而一個“蜂窩”的直徑也遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于地面蜂窩網(wǎng)通常的幾千米范圍。因此地面蜂窩系統(tǒng)通信體制可以作為超高頻衛(wèi)星移動通信系統(tǒng)的參考體制。
但是超高頻衛(wèi)星移動通信系統(tǒng)的GEO衛(wèi)星軌道高度決定了該系統(tǒng)與地面蜂窩系統(tǒng)的信道傳輸特性有很大差異,所以,地面蜂窩網(wǎng)的通信體制如果要在衛(wèi)星移動通信系統(tǒng)中得到應(yīng)用,須要解決傳輸信道特殊性對信號傳輸質(zhì)量有較大影響的一些問題。
2.2超高頻衛(wèi)星移動通信系統(tǒng)的信道傳輸特性
相較于地面移動通信系統(tǒng)的信道傳輸特性,GEO衛(wèi)星移動通信系統(tǒng)主要存在以下問題:
(1)信號傳輸?shù)臅r延長。地面移動網(wǎng)信號的傳播時延約為亞毫秒級,而GEO衛(wèi)星移動通信系統(tǒng)信號的往返傳播時延可達(dá)到600ms(不包括星上處理時延)。
(2)多徑時延擴(kuò)展小。由于GEO衛(wèi)星移動通信系統(tǒng)的大仰角,導(dǎo)致電波傳播的多徑時延擴(kuò)展(2或3個碼片)明顯小于地面移動網(wǎng)(8~20個WCDMA碼片),其多徑效應(yīng)弱于地面通信系統(tǒng)。
(3)相關(guān)時間長。相關(guān)時間(Tc)由多普勒頻譜擴(kuò)展(FD)的倒數(shù)度量[1],即Tc≈1/FD。FD產(chǎn)生于多徑密集區(qū)域,但GEO衛(wèi)星系統(tǒng)多徑效應(yīng)較弱,因此FD較小。GEO衛(wèi)星系統(tǒng)的Tc至少可以達(dá)到100ms,而地面移動網(wǎng)的相關(guān)時間只有GEO衛(wèi)星系統(tǒng)的1/6[5]左右。
所以,超高頻GEO衛(wèi)星移動通信系統(tǒng)在使用地面移動通信系統(tǒng)的體制時,須要研究上述問題,克服其對信號傳輸產(chǎn)生的影響。
目前,我國廣泛應(yīng)用的移動通信體制主要有3 種:頻分多址(FDMA)、時分多址(TDMA)和碼分多址(CDMA)。其中,F(xiàn)DMA和TDMA均存在通信容量小的缺點。CDMA以碼字區(qū)分終端用戶,不同終端分配正交的隨機(jī)碼,所有終端可共享頻率和時間資源,在節(jié)約了頻率資源的同時通信容量也得到極大提高,這對于頻率資源有限的超高頻衛(wèi)星通信系統(tǒng)來說具有很大優(yōu)勢。
因此,針對我國規(guī)劃中的超高頻衛(wèi)星移動通信系統(tǒng),CDMA體制是最優(yōu)的參考體制。目前我國的主流CDMA體制有3種:寬帶碼分多址(WCDMA)、碼分多址2000(CDMA2000)和時分同步碼分多址(TD-SCDMA)。3種體制均為我國第三代地面蜂窩系統(tǒng)(3G)的通信體制。下面針對超高頻衛(wèi)星移動通信系統(tǒng)的特點,從3種體制中選擇最適用該系統(tǒng)的參考體制。
3.1超高頻衛(wèi)星移動通信系統(tǒng)通信體制的選擇
針對我國規(guī)劃中的超高頻移動通信系統(tǒng)的特點,將3種3G體制綜合分析。
TD-SCDMA體制獨特的時分雙工(TDD)模式和物理層幀結(jié)構(gòu)設(shè)計使得該體制比較適合通信覆蓋范圍較小的系統(tǒng),若將其應(yīng)用于GEO衛(wèi)星等覆蓋范圍較大的通信,為保證下行支路之間不產(chǎn)生干擾須留出較大的保護(hù)時隙,會導(dǎo)致系統(tǒng)效率急劇下降,這對于頻率資源非常緊張的超高頻頻段是不合理的。因此,超高頻衛(wèi)星移動通信系統(tǒng)的體制僅考慮WCDMA與CDMA2000。
針對WCDMA與CDMA2000兩種體制,首先,從具體技術(shù)考慮,WCDMA與CDMA2000兩種體制在多徑效應(yīng)抑制和功率控制等技術(shù)方面,前者占有優(yōu)勢,現(xiàn)具體分析如下:
(1)WCDMA使用的碼片速率和帶寬是CDMA2000的3倍以上,其固有的高碼片速率可提供更大的多徑分集,進(jìn)而改善接收機(jī)解決多徑效應(yīng)的能力;此外,還可提供更高的中繼增益以及更小的信號功率開銷,這對于功率資源有限的超高頻衛(wèi)星移動通信系統(tǒng)非常適用。
(2)WCDMA使用異步基站,而CDMA2000使用同步基站。無須同步的WCDMA基站不必使用一個具有全局時間參考量的GPS接收機(jī),因此降低了超高頻衛(wèi)星移動通信系統(tǒng)地面接入站的復(fù)雜度,且地面接入站選址更加靈活。
(3)WCDMA功率控制頻率(1.5kHz)約為CDMA2000(800Hz)的2倍。WCDMA的快速功率控制能夠在短時間內(nèi)迅速調(diào)節(jié)移動臺的功率,從而保證了移動終端的接收質(zhì)量。同時功率的迅速調(diào)整也減少了對其他移動終端的干擾,極大提高了超高頻衛(wèi)星移動通信系統(tǒng)的性能。
(4)WCDMA的導(dǎo)頻信道開銷大約需要下行鏈路總傳輸功率的10%,相比之下CDMA2000需要20%[6]。因而WCDMA可以節(jié)省更多的公用信道資源開銷,進(jìn)一步提高超高頻衛(wèi)星移動通信系統(tǒng)的數(shù)據(jù)承載量,擴(kuò)大系統(tǒng)容量。
其次,從實踐經(jīng)驗考慮,基于WCDMA的地面通用移動通信系統(tǒng)(UMTS)在設(shè)計之初就考慮了針對衛(wèi)星通信的接入模式S-UMTS,具有一套相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)和協(xié)議,并且經(jīng)過多年發(fā)展,S-UMTS模式在具體技術(shù)方面也已非常成熟,對于建立全球衛(wèi)星移動通信系統(tǒng)的通信體制具有較好的參考和借鑒價值。因此可以看出,WCDMA相較CDMA2000具有更多的作為基本技術(shù)體制的實踐經(jīng)驗,技術(shù)成熟度較高。
總結(jié)上述對WCDMA與CDMA2000兩種體制的分析,其結(jié)果見表1。
表1 WCDMA和CDMA2000兩種體制分析結(jié)果Table1 Result of the analysis of WCDMA and CDMA2000
綜上所述,對于衛(wèi)星移動通信系統(tǒng)來說,WCDMA體制無論從技術(shù)的適應(yīng)性、成熟度還是實用性方面都明顯優(yōu)于其他兩種體制。因此,將WCDMA作為參考技術(shù)體制有利于建立清晰、明確的衛(wèi)星移動通信發(fā)展技術(shù)路線,也能更好地與地面公眾網(wǎng)結(jié)合。
3.2應(yīng)用WCDMA體制的適應(yīng)性研究
由2.2節(jié)中的超高頻衛(wèi)星移動通信系統(tǒng)的信道特性可知,超高頻衛(wèi)星移動通信系統(tǒng)具有信號傳輸時延大、相干時間長等特點。大的傳輸時延導(dǎo)致傳統(tǒng)WCDMA體制中的功率控制技術(shù)在超高頻衛(wèi)星移動通信系統(tǒng)中失去時效性;長的相干時間導(dǎo)致傳統(tǒng)WCDMA體制中的時間分集技術(shù)在超高頻衛(wèi)星移動通信系統(tǒng)中無法實現(xiàn)。因此,傳統(tǒng)WCDMA體制在超高頻衛(wèi)星移動通信系統(tǒng)中的應(yīng)用須要在功率控制和時間分集兩個方面進(jìn)行研究,依據(jù)信道特點,設(shè)計解決方法如下。
3.2.1功率控制方法
功率控制技術(shù)可以在保證用戶要求的服務(wù)質(zhì)量前提下,最大程度地降低用戶終端的發(fā)射功率,減少系統(tǒng)干擾,增加系統(tǒng)容量[3]。移動衛(wèi)星系統(tǒng)中信號傳播的長時延影響了功率控制的時效性。
傳統(tǒng)的地面WCDMA系統(tǒng)功率控制為閉環(huán)控制,其過程如圖3(a)所示,接收端的功率控制由內(nèi)環(huán)控制與外環(huán)控制構(gòu)成,內(nèi)環(huán)估計接收端的信噪比(SNR)值,外環(huán)設(shè)置目標(biāo)SNR值,通過比較估計值與目標(biāo)值的大小發(fā)出功率控制命令。接收端功率控制信號的發(fā)送周期為2~3ms,且信號的傳輸時延為亞毫秒量級,因此在發(fā)射端從發(fā)出信號到接收功率控制反饋信號的時間段內(nèi),對于大多數(shù)的時變信道(本文中,“大多數(shù)”指相關(guān)時間大于1ms的信道),信道衰落狀態(tài)不發(fā)生變化[7],功率控制時效性好。
對于GEO衛(wèi)星系統(tǒng),信號的往返傳輸時延為600ms。如此長的傳輸時延導(dǎo)致用戶終端在接收到功率控制信號時,信道狀態(tài)大多已經(jīng)發(fā)生變化,功率控制的時效性降低。因此為了提高GEO衛(wèi)星系統(tǒng)功率控制的時效性,本文提出一種新的方法,即在內(nèi)環(huán)控制中,增加線性預(yù)測器以估計未來600ms的信道狀態(tài)。改進(jìn)后的功率控制如圖3(b)所示。
圖3 功率控制框圖Fig.3 Diagram of power control
對于數(shù)字?jǐn)U頻系統(tǒng),接收端信噪比的分貝表達(dá)式為
式中:n為時間采樣點;S為接收端信號功率;N為接收端噪聲功率;Rb為比特速率;Eb為比特能量;N0為噪聲的功率譜密度;W為信號帶寬;Eb/N0為歸一化信噪比;W/Rb為處理增益;G為時變信道的信道系數(shù)包絡(luò);P為發(fā)射端的發(fā)射功率。
由式(1)可得
將 [h(n)]設(shè)為虛擬信道
則
內(nèi)環(huán)控制中的線性預(yù)測器就是用來估計[h(n)]的。該線性預(yù)測器通過以往[h(n)]的真值估計未來600ms的[h(n)]的值,具體的信道估計算法如下。
首先,計算[h(n—M)]的加權(quán)平均值:
式中:M為600(采樣間隔為1ms);[μ(n—M)]為虛擬信道的加權(quán)平均值;τ為信道的遺忘因子[8]。
其次,根據(jù)去除加權(quán)平均值的虛擬信道的相關(guān)系數(shù)以及虛擬信道的加權(quán)平均值,計算虛擬信道的估計值:
式中:[h′(n—M)]=[h(n—M)]—[μ(n—M)],為去除[μ(n—M)]的虛擬信道真值;ρ(M)為[h′(n—M)]的相關(guān)系數(shù),服從不同隨機(jī)分布的信道的相關(guān)系數(shù)公式不同,但取值范圍都為0至1,用來表征相鄰600ms的信道的相關(guān)性,當(dāng)相關(guān)性較強時,該值趨于1,反之,該值趨于0。
從上述算法中可知,當(dāng)信道的相關(guān)時間非常小,遠(yuǎn)小于信號的傳輸時延(600ms),此時ρ(M)≈0,則虛擬信道的估計值約為信道的加權(quán)平均值:
反之,當(dāng)信道的相關(guān)時間很大,遠(yuǎn)大于信號的傳輸時延,即ρ(M)趨于1,則虛擬信道的估計值就接近于信道的真實值:
對于超高頻衛(wèi)星移動通信系統(tǒng),GEO衛(wèi)星軌道高度(約為36000km)決定了該系統(tǒng)的信號在傳輸過程中主要受到電離層閃爍與地面多徑效應(yīng)的影響,并沿多個路徑、不同時間到達(dá)目的接收端。由參考文獻(xiàn)[9]可知,兩種衰落效應(yīng)最終導(dǎo)致系統(tǒng)信道系數(shù)的包絡(luò)呈瑞利分布或萊斯分布。不同信道條件下,萊斯因子(K)不同,當(dāng)信道條件惡劣,接收端不存在直射信號,則K=0,信道系數(shù)包絡(luò)呈瑞利分布;反之,K≠0,則信道系數(shù)包絡(luò)呈萊斯分布。本文討論最差情況,即瑞利分布情況。
當(dāng)信道系數(shù)包絡(luò)服從瑞利分布,由參考文獻(xiàn)[4]可知,信道的相關(guān)系數(shù)為ρ(τ)≈J20(2πfmτ)(9)式中:τ為信道的相隔時間;ρ(τ)為相隔時間為τ的信道相關(guān)系數(shù);J0為第一類零階貝塞爾函數(shù);fm為系統(tǒng)最大多普勒頻移。
在現(xiàn)代數(shù)字通信中,信道的相關(guān)時間定義為[4]
由式(7)、式(8)可得
針對超高頻衛(wèi)星移動通信系統(tǒng),τ為600ms。由式(11)可得相隔600ms的信道的相關(guān)系數(shù)。
此外,針對超高頻衛(wèi)星移動通信系統(tǒng),處理增益、多址干擾和噪聲的平均功率都可作為已知量,因此由式(3)可知,虛擬信道h(n)也服從瑞利分布。在求出h(n)的相關(guān)系數(shù)后,由式(6)可對虛擬信道進(jìn)行預(yù)測。
將線性預(yù)測算法在Matlab軟件中進(jìn)行仿真驗證,本文將瑞利衰落信道作為仿真信道模型。為了對比效果明顯,本文在仿真時選取最大多普勒頻移為0.25Hz(相關(guān)時間約為1.69s)的瑞利衰落信道、最大多普勒頻移為1Hz(相關(guān)時間約為0.42s)的瑞利衰落信道、最大多普勒頻移為4Hz(相關(guān)時間約為0.11s)的瑞利衰落信道以及最大多普勒頻移為16Hz(相關(guān)時間約為0.026s)的瑞利衰落信道進(jìn)行估計,4種信道的遺忘因子均取為0.5,相隔時間τ為600ms。兩種情況下的估計效果如圖4所示。
圖4 信道估計效果Fig.4 Result of channel estimation
從圖4中可以看出,首先,在相同時間內(nèi),衰落信道的相關(guān)時間越短,信道的衰落速度越快。其次,用式(4)確定發(fā)射端的發(fā)射功率時,當(dāng)信道的相關(guān)時間較大時(大于600ms的信號傳輸時延),信道狀態(tài)在600ms的傳輸時延內(nèi)波動較小,此時信道的估計值隨著相關(guān)時間的增大越來越接近于真實值;而當(dāng)信道的相關(guān)時間較?。ㄐ∮?00ms)時,信道狀態(tài)在600ms的傳輸時延內(nèi)波動較大,此時的估計值隨著相關(guān)時間的減小越來越接近于真實值的加權(quán)平均值。再次,衰落信道的相關(guān)時間越長,信道估計的效果越好。
綜上所述,信道估計算法可以在信道相關(guān)時間大于信號傳輸時延時精準(zhǔn)的估計信道、在相關(guān)時間小于信號傳輸時延時使估計誤差盡量小,為GEO衛(wèi)星移動系統(tǒng)提供具有時效性的功率控制。
3.2.2時間分集方法
在衰落信道中,若兩個時刻的間隔超過信道的相關(guān)時間,則信道的衰落特性不同。時間分集技術(shù)可以充分利用這一特性,對移動用戶發(fā)送間隔大于相關(guān)時間的、在信道中具有不同衰落狀態(tài)的信號依次接收,綜合利用各信號分量,改善接收信號的質(zhì)量,提高通信的可靠性。
WCDMA標(biāo)準(zhǔn)中常用的傳輸時間間隔(TTI)為tTTI=40ms[10],明顯小于超高頻移動通信系統(tǒng)的相關(guān)時間(大于100ms),因此,系統(tǒng)中一個TTI內(nèi)的信號在傳輸過程中信號的衰落狀態(tài)相同,無法實現(xiàn)TTI內(nèi)信號的時間分集。
為了實現(xiàn)超高頻移動通信系統(tǒng)的時間分集,文獻(xiàn)[11]采用了燕尾交織(DTI)方法,此方法在無線接入承載的物理層中增加DTI交織器,通過幀交織將TTI內(nèi)信號的持續(xù)時間擴(kuò)展至大于信道的相關(guān)時間,則信號在傳輸過程中衰落狀態(tài)不同,可以實現(xiàn)時間分集。DTI交織器的插入位置如圖5所示。從圖5中可以看出,WCDMA的物理層分為2個子層:編碼合成傳輸信道(CCTrCH)和調(diào)制子層。燕尾交織器插在2個子層之間。
圖5 燕尾交織器的插入位置Fig.5 Location of DTI
圖6 DTI按幀操作方式Fig.6 DTI operation by frames
DTI的運行過程見圖6,連續(xù)tTTI時間段的傳輸塊數(shù)據(jù)在CCTrCH中編碼并被標(biāo)記為1,2,…,n(n為TTI個數(shù))。在本例中,每個DTI中包含4個DPDCH幀。每個tTTI時間內(nèi),DTI交織器將編碼后的4個DPDCH幀存儲起來,并在該tTTI時間結(jié)束時將第一幀讀取出來,此后每隔一段時間讀取一個數(shù)據(jù)幀,直到將該tTTI時間內(nèi)的數(shù)據(jù)幀全部讀取完畢。在每個TTI數(shù)據(jù)幀的讀取間隔內(nèi),會有其他TTI數(shù)據(jù)幀完成讀取過程,所有TTI數(shù)據(jù)幀的讀取時間均不發(fā)生沖突,讀取后的數(shù)據(jù)以“銜接”方式發(fā)送到調(diào)制子層。從交織過程可以看出,一個TTI時間內(nèi)的數(shù)據(jù)傳輸時間變?yōu)?fDTM× tTTI,其中,fDTM為銜接乘數(shù)因子。圖6中的fDTM=4。
針對我國規(guī)劃中的GEO衛(wèi)星移動通信系統(tǒng),tTTI取為地面WCDMA標(biāo)準(zhǔn)中常用的40ms,對fDTM的選取做如下考慮:當(dāng)系統(tǒng)的信號傳輸時延大于600ms時,從上文的功率控制可知,此時功率控制效果理想,因此系統(tǒng)可以通過功率控制技術(shù)降低干擾的影響;當(dāng)系統(tǒng)的相關(guān)時延小于600ms,此時功率控制的效果不理想,因此可以通過時間分集技術(shù)降低干擾的影響,也即,交織時間至少為600ms,fDTM大于或等于15。由圖6可知,系統(tǒng)的交織時間越長,信號傳輸時間增加的越多,與未交織相比,在相同時間里系統(tǒng)傳輸?shù)耐暾鸗TI信號的數(shù)量越少,系統(tǒng)傳輸效率越低。因此在允許的范圍內(nèi),系統(tǒng)的交織時間越短越好,綜上考慮,本文將超高頻GEO衛(wèi)星通信系統(tǒng)的fDTM改進(jìn)為15,交織時間改進(jìn)為600ms。
在Matlab軟件中對時間分集方法的效果進(jìn)行仿真驗證。仿真中信道模型選為最大多普勒頻移為4Hz(相關(guān)時間約為105.75ms)的瑞利衰落信道,交織長度為一個TTI時間內(nèi)的數(shù)據(jù)幀(每幀10ms[10],一個TTI中包含4個幀),fDTM=15,數(shù)據(jù)傳輸速度為9600 bit/s。為了突出時間分集技術(shù)對系統(tǒng)性能的改善效果,假設(shè)一個TTI中的每個數(shù)據(jù)幀傳送相同數(shù)據(jù)。圖7為fDTM=15以及fDTM=1(未交織)條件下,不同信噪比的系統(tǒng)誤碼率。
由圖7可知,系統(tǒng)在使用時間分集方法后,一個TTI(40ms)時間內(nèi)的數(shù)據(jù)幀變?yōu)?00ms,遠(yuǎn)大于105.75ms的相關(guān)時間,因此,接收端可以充分利用一個TTI中具有不同衰落狀態(tài)的4個數(shù)據(jù)幀。此時,系統(tǒng)的誤碼率明顯降低,系統(tǒng)性能約有6dB的提升,時間分集方法達(dá)到了預(yù)期的效果。
圖7 時間分集方法對系統(tǒng)性能的改善效果Fig.7 Improvement of system performance with time diversity
由3.2.1節(jié)和3.2.2節(jié)可知,功率控制技術(shù)與時間分集技術(shù)聯(lián)合作用,為GEO衛(wèi)星系統(tǒng)提供了不同相關(guān)時間下的抗干擾技術(shù),仿真結(jié)果表明,兩種技術(shù)均達(dá)到了預(yù)期效果。在解決了關(guān)鍵的功率控制和時間分集之后,WCDMA體制能夠在GEO衛(wèi)星移動通信系統(tǒng)中發(fā)揮體制的優(yōu)勢。此外,GEO衛(wèi)星移動通信系統(tǒng)的多徑時延擴(kuò)展較小,相關(guān)帶寬較大,系統(tǒng)理論上可以在不發(fā)生碼間串?dāng)_的前提下,支持比地面系統(tǒng)更高的傳輸速率。GEO衛(wèi)星系統(tǒng)與地面移動通信系統(tǒng)在不同多徑時延擴(kuò)展時最高傳輸速率如圖8所示。從圖8中可以看出,GEO衛(wèi)星系統(tǒng)的最高傳輸速率(約為多徑時延擴(kuò)展的倒數(shù))約為地面系統(tǒng)的4倍。
圖8 不同系統(tǒng)下的最高傳輸速率Fig.8 Highest transmission rate of different systems
超高頻衛(wèi)星移動通信系統(tǒng)與地面蜂窩系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)拓?fù)漕愃?,但是由于超高頻衛(wèi)星移動通信系統(tǒng)傳輸信道的特殊性帶來的功率控制和時間分集問題,使得WCDMA體制在衛(wèi)星上的應(yīng)用必須解決這兩個問題。研究表明,采用本文提出的線性預(yù)測方法和改進(jìn)的燕尾交織方法在解決了這些問題以后,地球靜止軌道超高頻衛(wèi)星移動通信系統(tǒng)能夠發(fā)揮良好的性能,對充分繼承成熟技術(shù)、提高超高頻頻段的頻譜利用率、滿足我國未來該領(lǐng)域的技術(shù)發(fā)展和應(yīng)用有著重要的意義。
(References)
[1]Olga Medina.Mobile User Objective System(MUOS)tolegacy UHF gateway component[C]//The 2010 Mili-tary Communications Conference.New York:IEEE,2010
[2]Dennis Roddy.衛(wèi)星通信[M].鄭寶玉,譯.北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2011:234-236 Dennis Roddy.Satellite communications[M].Zheng Baoyu,translated.Beijing:China Machine Press,2011: 234-236(in Chinese)
[3]譚維熾,胡金剛.航天器系統(tǒng)工程[M].北京:中國科學(xué)技術(shù)出版社,2009:334-336 Tan Weizhi,Hu Jingang.Spacecraft systems engineering[M].Beijing:China Science and Technology Press,2009:334-336(in Chinese)
[4]啜鋼,王文博,常永宇,等.移動通信原理與系統(tǒng)[M].北京:北京郵電大學(xué)出版社,2011:150-151 Chuai Gang,Wang Wenbo,Chang Yongyu,et al.Mobile communication theory and system[M].Beijing:Beijing University of Posts and Telecommunications Press,2011:150-151(in Chinese)
[5]倪娟,佟陽,黃國策,等.美國MUOS系統(tǒng)及關(guān)鍵技術(shù)分析[J].電訊技術(shù),2012,52(11):1850-1855 Ni Juan,Tong Yang,Huang Guoce,et al.The analysis of U.S Mobile User Objective System and the key technologies[J].Telecommunications Technology,2012,52 (11):1850-1855(in Chinese)
[6]高鵬,趙培,陳慶濤.3G技術(shù)問答[M].北京:人民郵電出版社,2011:270-271 Gao Peng,Zhao Pei,Chen Qingtao.3G technical questions and answers[M].Beijing:Posts and Telecom Press,2011:270-271(in Chinese)
[7]Zunich G,Sadowsky J S,Butts N,et al.MUOS point-topoint power control[C]//Proceedings of 2009 Military Communications Conference.New York:IEEE,2009:1-5
[8]Marco C.Exponentially weighted least squares identification of time-varying system with white disturbances [J].IEEE Transactions on Signal Processing,1994,42 (11):2906-2909
[9]J Hant,V Lin,P Anderson.Verification of satellitechannel simulators with scintillation,terrestrial multipath,and shadowing effects[C]//The Aerospace Corporation.New York:IEEE,2005:1202
[10]楊家瑋,盛敏,劉勤.移動通信基礎(chǔ)[M].北京:電子工業(yè)出版社,2005:107-132 Yang Jiawei,Sheng Min,Liu Qin.The basis of mobile communication[M].Beijing:Publishing House of Electronic Industry,2005:107-132(in Chinese)
[11]John S Sadowsky,David K Lee.The MUOS-WCDMA air interface[C]//Military Communications Conference.New York:IEEE,2007
(編輯:李多)
Research on Communication Mechanism of UHF Mobile Communication Satellite System
DU Yan LI Yaqiu
(Institute of Telecommunication Satellite,China Academy of Space Technology,Beijing 100094,China)
The article selects Wideband Code Division Multiple Access(WCDMA)as the reference mechanism of GEO satellite communication system by researching on the communication mechanism of terrestrial cellular system and resolves the problems about the timeliness of power control and inadaptability of time diversity by using the linear predictor and dovetail interleaving.The simulation result proves that the modified WCDMA can be applied to GEO satellite.
UHF;satellite mobile communication system;communication mechanism
TN927
A
10.3969/j.issn.1673-8748.2016.03.002
2015-10-13;
2016-03-08
杜妍,女,碩士研究生,從事航天通信技術(shù)研究工作。Email:duyan1120@163.com。