Russian Language English Language

7. Спутниковые системы связи и навигации

7.1 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СЕТЬЮ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ

7.2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕИЗВЕСТНЫХ ПАРАМЕТРОВ СИГНАЛА СПУТНИКОВОГО РЕТРАНСЛЯТОРА НАЗЕМНЫМИ РАДИОЭЛЕКТРОННЫМИ СРЕДСТВАМИ

7.3 ИССЛЕДОВАНИЕ СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ СВЯЗИ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ МНОГОСТАНЦИОННЫЙ ДОСТУП С ЧАСТОТНЫМ РАЗДЕЛЕНИЕМ


Экспресс информация

Редколлегия журнала

Подписка на новости

Гостевая книга

Предоставление материалов

Письмо в редакцию

На начало


2007, Номер 1 ( 10)



Place for sale
В последнее время все больше распространение находят ССС, использующие многостанционным доступ с частотным разделением

BC/NW 2007, №1, (10) :7.3

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СПУТНИКОВЫХ СИСТЕМ СВЯЗИ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ МНОГОСТАНЦИОННЫЙ ДОСТУП С ЧАСТОТНЫМ РАЗДЕЛЕНИЕМ

 

М.А. Шляпникова, Л.В. Когновицкий

 

(Москва, Московский энергетический институт (технический университет), Россия)

 

 

Спутниковые системы связи (ССС) получили широкое распространение среди систем передачи информации. Специфической особенностью ССС является многостанционный доступ (МД). Известны три вида МД: с частотным разделением (МДЧР), с временным разделением (МДВР), с кодовым разделением (МДКР). На сегодняшний день наибольшее распространение находят ССС с МДЧР.

С развитием техники и технологий наряду с использованием в таких системах в качестве усилителей мощности (УМ) ламп бегущей волны все большее применение находит использование в качестве УМ СВЧ-транзисторов и других приборов СВЧ техники. Различия в передаточных характеристиках этих УМ приводят к требованию разработки методики определения уровней полезных и помеховых компонент на выходе таких УМ, а так же проигрыша системы, использующей тот или иной УМ, идеальной системе, т.е. системе, использующей усилитель мощности с линейной АХ и равномерной ФАХ.

В данной работе рассмотрены системы использующие УМ с передаточной характеристикой в виде идеального ограничителя, плавного ограничителя, а также для усилителя мощности на ЛБВ УВ-205. Для представленных систем были рассчитаны уровни полезных и помеховых компонент на выходе УМ, а также рассчитаны проигрыши таких систем идеальной системе для группы рассматриваемых сигналов (ФМ-2,ФМ-4, ФМ-8, ФМ-16, ФМ-32, ЧМ-4, ЧМ-8, ЧМ-16, ЧМ-32, ЧМ-64).

Данные расчеты показали, что:

1. Проигрыш системы при использовании идеального ограничителя в качестве УМ имеет более низкие значения по сравнению со значениями проигрыша при использовании других рассматриваемых типов УМ.

2. Использование в качестве УМ идеального ограничителя позволяет достичь больших скоростей передачи информации, чем использование плавного ограничителя или ЛБВ.

3. Использование плавного ограничителя при малых входных мощностях (порядка –7дБ и менее) дает большие значения проигрыша, чем использование на этом же уровне входных мощностей ЛБВ. При работе на больших входных мощностях выгоднее использовать плавный ограничитель, так как он дает меньшие значения проигрыша, чем при использовании ЛБВ.