RU2013869C1 - Бортовой ретранслятор - Google Patents

Бортовой ретранслятор Download PDF

Info

Publication number
RU2013869C1
RU2013869C1 RU92003497A RU92003497A RU2013869C1 RU 2013869 C1 RU2013869 C1 RU 2013869C1 RU 92003497 A RU92003497 A RU 92003497A RU 92003497 A RU92003497 A RU 92003497A RU 2013869 C1 RU2013869 C1 RU 2013869C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
frequency
output
input
diversity
branch
Prior art date
Application number
RU92003497A
Other languages
English (en)
Other versions
RU92003497A (ru
Inventor
В.В. Лихтенвальд
Б.Г. Кравченко
В.Г. Гончаров
Г.В. Сбитнев
А.А. Захаров
С.В. Майоров
Г.Я. Сахнова
А.Г. Каменев
И.Н. Варфоломеев
Original Assignee
Научно-производственный центр "Спурт"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Научно-производственный центр "Спурт" filed Critical Научно-производственный центр "Спурт"
Priority to RU92003497A priority Critical patent/RU2013869C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2013869C1 publication Critical patent/RU2013869C1/ru
Publication of RU92003497A publication Critical patent/RU92003497A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Radio Relay Systems (AREA)

Abstract

Использование: радиотехника, спутниковые системы связи. Сущность изобретения: бортовой ретранслятор содержит n ветвей разнесения 1, каждая из которых состоит из приемного усилителя 3, преобразователей частоты 4, 12, усилителя промежуточной частоты 5, мультиплексора 6, мультиплексора 7 каналов, коммутатора 8, сумматора 9 каналов, коммутатора 10 стволов, сумматора 11, усилителя мощности 13, приемной и передающей антенн 2, 14, формирователь гетеродинных частот 15, блок управления 16, формирователь часотот 17 и блок коммутации сигналов 18. 2 ил.

Description

Изобретение относится к радиотехнике, а именно к технике связи, и может использоваться в спутниковых системах связи для распределения сигналов информации по направлениям.
Известен ретранслятор, принимающий сигналы, восстанавливающий и транслирующий сигнал информации на наземную станцию [1] .
Однако известный ретранслятор не обеспечивает коммутацию сигналов по направлениям.
Известен спутниковый ретранслятор, на борту которого расположен коммутатор, управляемый с наземной станции [2] . Приемные антенны ретранслятора принимают радиочастотные сигналы от нескольких земных станций спутниковой системы связи, блок обработки и коммутатор, расположенные на борту, обрабатывают и коммутируют сигналы для последующей передачи радиочастотных сигналов.
Известный ретранслятор не осуществляет поствольную коммутацию сигналов.
Известен спутниковый ретранслятор, принимающий сигналы от ряда входных лучей [3] . Ретранслятор восстанавливает и уплотняет и направляет сигналы для передачи их с помощью выходных лучей. Каждый принимаемый луч содержит ряд каналов с повторным использованием частоты, а каждый передаваемый луч содержит широкополосный канал.
Известный ретранслятор не обеспечивает гибкого распределения каналов по направлению.
Известен многоствольный ретранслятор, содержащий множество ветвей распределения, каждый из которых содержит последовательно соединенные антенну, усилитель, мультиплексор и несколько основных стволов, выходы которых подключены к входам сумматора, выход сумматора соединен с входом второго мультиплексора, выход которого через соответствующие смесители соединены с входами передающих антенн [4] .
В известном ретрансляторе нет возможности осуществить внутриствольную коммутацию сигналов по направлениям.
Пропускная способность спутниковых ретрансляторов определяется энерговооруженностью линии Космос-Земля, а именно эквивалентной излучаемой мощностью (ЭИИМ) спутникового ретранслятора. В условиях ограниченных ресурсов по массе и потребляемой мощности одним из способов увеличения пропускной способности, т. е. ЭИИМ, является увеличение коэффициента усиления антенны. Это означает, что наиболее целесообразно использовать в спутниковых ретрансляторах антенны с узкими лучами. С другой стороны, использование многолучевых антенн в отличие от антенны с глобальными лучами требует необходимости обеспечения связей между узкими лучами, чтобы сохранить гибкость системы и обеспечить возможность связи между любыми абонентами системы, в том числе находящимися в зоне видимости различных пространственно разнесенных узких антенных лучей. Кроме этого, желательно регулировать количественный уровень связей между лучами в соответствии с требуемым графиком. В противном случае, как это предложено сделать в известном ретрансляторе [4] , когда для обеспечения связей между лучами выделяются широкополосные стволы, будет недоиспользование пропускной способности ретранслятора.
В предложенном ретрансляторе для обеспечения межлучевых связей выделяется один из широкополосных стволов каждого приемного луча, который разбивается на более узкополосные каналы. Посредством коммутации этих каналов к любому передающему лучу обеспечивается связь между лучами. При необходимости к некоторым передающим лучам можно подключить целый ствол.
Предложенный бортовой ретранслятор позволяет в условиях ограниченного частотного ресурса и необходимости использования узких лучей сохранить гибкость системы и обеспечить возможность связи между любыми абонентами.
На фиг. 1 дана структурная схема бортового ретранслятора; на фиг. 2 - частотное распределение каналов в стволах.
Бортовой ретранслятор содержит m ветвей разнесения 1, каждая из которых состоит из приемной антенны 2, приемного усилителя 3, входного преобразователя частоты 4, усилителя промежуточной частоты 5, мультиплексора 6, мультиплексора 7 каналов, коммутатора 8 каналов, сумматора 9 каналов, коммутатора 10 стволов, сумматора 11, выходного преобразователя 12 частоты, усилителя 13 мощности и передающей антенны 14, также ретранслятор содержит формирователь гетеродинных частот 15, блок управления 16, формирователь частот 17 и блок коммутации сигналов 18.
Бортовой ретранслятор работает следующим образом.
От земных станций в направлении бортового ретранслятора передаются n групп сигналов, каждая из которых состоит из m сигналов, различающихся по несущей частоте, соответствующей определенному стволу, формируемых в мультиплексоре 6.
Каждый из n групповых сигналов принимается соответствующей данному частотному диапазону приемной антенной 2 и усиливается приемным усилителем 3, с выхода которого сигнал поступает на преобразователь 4 частоты, где происходит перенос всей группы из сигналов в диапазон промежуточных частот.
В каждой из n ветвей 1 перенос группы из m сигналов происходит в один и тот же диапазон промежуточных частот, обеспечивая таким образом возможность формирования m частотных стволов на одинаковых промежуточных частотах в ветвях 1.
С выхода преобразователя 4 усиливаются в усилителе 5 и поступают на мультиплексор 6 сигналы, где происходит частотное разделение на m сигналов с заданными амплитудно-частотными характеристиками стволов. Сигнал с каждого выхода мультиплексора 6 поступает на вход коммутатора стволов 10 соответствующего канала, а также на аналогичные коммутаторы стволов соответствующей промежуточной частоты в других ветвях ретранслятора.
Один из выходов мультиплексора 6 (одноименный в каждой ветви) поступает также на мультиплексор каналов 7, где происходит частотное разделение сигналов одного ствола перекрестных каналов на К каналов. Каждый выход мультиплексора каналов 7 подается на входы коммутатора 8 п/К каналов соответствующих стволов.
Для передачи одного из n m сигналов, попавшего в какой-либо ствол одной из ветвей 1 на частоте соответствующей стволу выходного усилителя 13 ветви, блок управления 16 либо по заложенной в нем программе, либо по команде с Земли вырабатывает соответствующий сигнал управления, который поступает на вход управления соответствующего коммутатора стволов 10. По команде блока 16 управления коммутатор 10 пропускает сигнал требуемого ствола на вход сумматора 11 ветви.
С выхода сумматора 11 сигнал посредством преобразователя 12 переносится в диапазон передающих частот усилителя 13, в котором усиливается и излучается через передающую антенну 14. Таким образом входной сигнал i ветви поступает на выход j ветви.
На фиг. 2 представлена структура организации стволов и каналов бортового ретранслятора.
Каждому приемному и передающему лучу распределено по несколько частотных стволов по 36 МГц на прием и передачу. Одни из стволов (луч 1,2. . . N), являются основными и предназначены для прямой ретрансляции между одноименными лучами-ветвями. Другие стволы являются общими для соседних ветвей. Общий ствол ветвей 1 может быть распределен несколькими способами.
Стволы одной ветви полностью транслируются в пределах одной ветви разнесения.
Стволы одной ветви полностью транслируются в пределах соседней ветви разнесения. Стволы разделяются на К частотных каналов, при этом каждому стволу распределено по K/2 частотных каналов и каждый канал одновременно подключается в п/К коммутаторов 10, соответствующих разным ветвям разнесения.
Для обеспечения межканальной связи может использоваться ствол каждой ветви 1, который подвергается канальной расфильтровке. В этом случае для передачи сигналов одного из каналов i ветви разнесения на частоте, соответствующей каналу j ветви разнесения по команде от блока управления 16 на управляющий вход коммутатора каналов 8 j ветви, сигнал от мультиплексора каналов 7 i ветви проходит на вход сумматора 8 и далее поступает на сумматор 11 j ветви. Далее работа аналогична изложенной при использовании коммутаторов стволов 10.
Сигналы гетеродинных частот, необходимые для переноса выходных сигналов в диапазон промежуточных частот и наоборот из диапазона промежуточных частот в диапазон передающих частот, формируются в формирователе гетеродинных частот 15 и формирователе частот 17 соответственно.
При использовании в ретрансляторе каналов, работающих в одном диапазоне частот на антенны с различной поляризацией, дополнительная межканальная коммутация возможна посредством связей между ветвями путем включения в каждую ветвь блоков коммутации сигналов 18. Межканальная коммутация целесообразна только при использовании антенн с узкими зональными лучами, которые пространственно разделены или работают в принципиально различных диапазонах частот. Однако использование для межканальной связи целых стволов, которые широкополосные и через которые часто организуется множество независимых каналов связи и переключение целого ствола на другой передающий луч, приведет либо к разрыву существующих связей, либо к неполному использованию новой конфигурации.
Использование для обеспечения межканальной связи коммутации стволов и каналов позволяет гибко и оптимально перераспределять пропускную способность ретранслятора в соответствии с изменением графика в системе связи.

Claims (3)

1. БОРТОВОЙ РЕТРАНСЛЯТОР, содержащий n ветвей разнесения, каждая из которых состоит из последовательно соединенных приемной антенны и приемного усилителя, а также частотного мультиплексора и сумматора, последовательно соединенных выходного преобразователя частоты, усилителя мощности и передающей антенны, отличающийся тем, что в каждую ветвь разнесения введены последовательно соединенные входной преобразователь частоты и усилитель промежуточной частоты, выход которого соединен с входом частотного мультиплексора, причем выход приемного усилителя соединен с входом входного преобразователя частоты, вторые входы входного и выходного преобразователей частоты являются гетеродинными, в каждую ветвь разнесения между выходами частотного мультиплексора и входами сумматора включены соответствующие коммутаторы стволов, другие входы которых соединены с соответствующими выходами частотных мультиплексоров других ветвей разнесения, а также введен ствол перекрестных каналов, вход которого соединен с дополнительным выходом частотного мультиплексора и состоит из последовательно соединенных частотного мультиплексора каналов, коммутатора каналов и сумматора каналов, выход которого соединен с дополнительным входом сумматора, выходы частотных мультиплексоров каналов каждой ветви разнесения соединены с соответствующими входами соответствующих коммутаторов каналов других ветвей разнесения, при этом выход сумматора в каждой ветви разнесения соединен с входом выходного преобразователя частоты, при этом управляющие входы коммутаторов и коммутаторов каналов каждой ветви разнесения соединены с шинными выходами блока управления.
2. Ретранслятор по п. 1, отличающийся тем, что приемные и передающие антенны каждой ветви разнесения выполнены в виде многолучевых независимо сканирующих активных фазированных антенных решеток.
3. Ретранслятор по п. 1, отличающийся тем, что в каждой ветви разнесения выход усилителя промежуточной частоты соединен с входом частотного мультиплексора через блок коммутации сигналов, причем выход усилителя промежуточной частоты каждой ветви разнесения соединен с вторым входом блока коммутации сигналов соответствующей ветви разнесения, при этом шинный выход блока управления соединен с входом управления блока коммутации сигналов каждой ветви разнесения.
RU92003497A 1992-11-03 1992-11-03 Бортовой ретранслятор RU2013869C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU92003497A RU2013869C1 (ru) 1992-11-03 1992-11-03 Бортовой ретранслятор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU92003497A RU2013869C1 (ru) 1992-11-03 1992-11-03 Бортовой ретранслятор

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013869C1 true RU2013869C1 (ru) 1994-05-30
RU92003497A RU92003497A (ru) 1995-04-20

Family

ID=20131375

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU92003497A RU2013869C1 (ru) 1992-11-03 1992-11-03 Бортовой ретранслятор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2013869C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5825325A (en) Intersatellite communications systems
US4872015A (en) Satellite communications system for mobile users
US4381562A (en) Broadcast type satellite communication systems
US6704544B1 (en) Multi-spot-beam satellite system with broadcast and surge capacity capability
US6442148B1 (en) Reconfigurable multibeam communications satellite having frequency channelization
CA1288480C (en) Satellite communications system employing frequency reuse
US4813036A (en) Fully interconnected spot beam satellite communication system
JP2003249884A (ja) 柔軟性ハブ−スポーク衛星通信ネットワークを実装するための装置および方法
US4189675A (en) Satellite personal communications system
US6571081B1 (en) Hybridized space/ground beam forming
US7180873B1 (en) Spread spectrum code division destination access (SS-CDDA) for satellite communication system with distributed gateways
EP0780998B1 (en) Intersatellite communication system with switching at subchannel level using bent-pipe architecture
JP3240019B2 (ja) マルチビーム無線通信用無線局装置
RU2013869C1 (ru) Бортовой ретранслятор
JPH10336145A (ja) 衛星放送システムおよび放送衛星
Reudink Communications: Spot beams promise satellite communication breakthrough: Focused antenna beams with frequencies accessed by time division can mean higher uplink power and more powerful communication service
US20030134594A1 (en) Downlink switching mechanism for a satellite
US7835733B1 (en) Satellite telecommunication system
RU2714301C1 (ru) Способ ретрансляции радиосигналов с геостационарной орбиты
JPS58146148A (ja) 複数ビ−ム幅マルチビ−ム衛星通信方式
RU2169991C2 (ru) Наземная мобильная станция многоспутниковой связи
JPH01200733A (ja) 衛星通信方式
RU2054804C1 (ru) Спутниковая система связи
JPS6243229A (ja) 宇宙通信方式
Kawai et al. ETS-VI multibeam satellite communications systems