RU2121760C1 - Способ организации спутниковой связи с использованием низкоэнергетических искусственных спутников земли и система для его реализации - Google Patents

Способ организации спутниковой связи с использованием низкоэнергетических искусственных спутников земли и система для его реализации Download PDF

Info

Publication number
RU2121760C1
RU2121760C1 RU95115508A RU95115508A RU2121760C1 RU 2121760 C1 RU2121760 C1 RU 2121760C1 RU 95115508 A RU95115508 A RU 95115508A RU 95115508 A RU95115508 A RU 95115508A RU 2121760 C1 RU2121760 C1 RU 2121760C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
signal
base station
output
multiple access
signal processing
Prior art date
Application number
RU95115508A
Other languages
English (en)
Other versions
RU95115508A (ru
Inventor
Д.П. Стороженко
В.Т. Савушкин
А.В. Рыжков
А.Ф. Гончаров
Original Assignee
Ростовский научно-исследовательский институт радиосвязи
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 Ростовский научно-исследовательский институт радиосвязи filed Critical Ростовский научно-исследовательский институт радиосвязи
Priority to RU95115508A priority Critical patent/RU2121760C1/ru
Publication of RU95115508A publication Critical patent/RU95115508A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2121760C1 publication Critical patent/RU2121760C1/ru

Links

Landscapes

  • Radio Relay Systems (AREA)

Abstract

Способ включает следующую последовательность действий: на рабочей земной станции формируют сигнал многостанционного доступа на основе частотного разделения каналов (МДЧР), усиливают его и через ИСЗ ретранслируют на базовую станцию, на базовой станции сигнал принимают и усиливают, преобразуют в сигнал многостанционного доступа на основе кодового разделения каналов (МДКР), усиливают его и через ИСЗ ретранслируют рабочим станциям, на рабочих станциях сигнал МДКР принимают, преобразуют его в сигнал абонентской сети и передают абоненту. Система, реализующая предложенный способ, содержит рабочие станции с малым диаметром зеркала (1,5-2,0 м), базовую станцию с большим диаметром зеркала (12,0 м) и ИСЗ с низкой энергетикой в качестве ретранслятора сигналов. Базовая станция содержит антенну, малошумящий усилитель, радиоприемное устройство (РПУ) и тракт обработки сигналов с МДЧР с выходом в телефонную сеть, а также передатчик. В базовую станцию введены персональная электронно-вычислительная машина (ПЭВМ) и n преобразователей сигнала МДЧР и МДКР. Выход РПУ подключен ко входам преобразователей, выход тракта обработки сигналов служебного канала тракта МДЧР подключен ко входу ПЭВМ, выход преобразователей подключен ко входу передатчика. Каждая из n рабочих станций содержит формирователь сигналов МДЧР, передатчик, антенну и малошумящий усилитель, вход которого подключен к антенне, радиоприемное устройство. В рабочие станции введены тракт обработки служебных сигналов с МДКР, ПЭВМ, тракт обработки сигналов рабочих каналов МДКР и регистраторы. Выход радиоприемного устройства подключен ко входам трактов обработки сигналов с МДКР служебных и рабочих каналов, а выход ПЭВМ подключен также ко входу формирователя сигналов с МДЧР. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к радиотехнике и цифровой технике и может быть использовано для организации спутниковой связи с использованием низкоэнергетических искусственных спутников Земли (ИСЗ), базовой станции с большим диаметром зеркала антенны (≥ 12 м) и ряда наземных рабочих (стационарных или мобильных) станций с малым диаметром зеркала антенны (≈ 1,5 - 2 м).
Спутниковая связь используется в нашей стране уже боле четверти века, однако она не заняла достойного места в общей системе связи.
В последние годы, с появлением самостоятельных промышленных и коммерческих предприятий, административных органов, биржевых и банковских объединений, сети фирм нефтяников, газовиков, геолого-разведчиков, стала актуальной задача создания коммерческих спутниковых линий связи с использованием мобильных или стационарных станций с малыми антеннами, размещаемыми в непосредственной близости от пользователя.
Для обеспечения спутниковой связи в настоящее время используются три вида доступа к ИСЗ:
- многостанционный доступ на основе частотного разделения каналов (МДЧР) 70% спутниковых стволов;
- многостанционный доступ на основе временного разделения каналов (МДВР) 25% спутниковых стволов;
- многостанционный доступ на основе кодового разделения каналов (МДКР) 5% стволов.
Как правило, для организации спутниковой связи используют способ, при котором базовая и рабочие станции формируют сигналы одного из видов доступа, усиливают их и через ИСЗ ретранслируют по всем станциям системы связи, которые принимают и селектируют адресуемые им сигналы.
Известно использование спутниковой связи с кодовым разделением [3]. В этом случае разработан и выведен на орбиту специальный ИСЗ с коммутацией сигналов на борту.
Известна также система связи "ИНМАРСАТ" [1], которая использует сигналы МДЧР и принята за прототип. Эта система использует способ, при котором базовая и рабочая станции формируют сигналы МДЧР, усиливают их и через ИСЗ ретранслируют всем станциям системы связи, которые принимают и селектируют адресуемые им сигналы.
Система "ИНМАРСАТ" [1] содержит базовую станцию в составе последовательно соединенных антенны, малошумящего усилителя (МШУ), радиоприемного устройства (РПУ) и тракта обработки сигналов с МДЧР с выходом в телефонную сеть, а также тракт формирования сигналов МДЧР, выход которого через передатчик подключен к антенне, n рабочих станций, каждая из которых содержит последовательно соединенные антенну, МШУ, РПУ и тракт обработки сигналов с МДЧР с выходом в телефонную сеть, а также передатчик, выход которого подключен к антенне. Недостатком такого способа и системы является необходимость использования высокоэнергетического спутника Земли и большого диаметра зеркала антенн на наземных станциях, что сложно и дорого.
В то же время существует ряд ИСЗ (типа "Горизонт"), оборудованных антеннами с широкой диаграммой направленности и бесполезно облучающих огромные пространства на территории страны и вне ее пределов, вследствие чего потенциальная емкость ствола ретранслятора не используется даже при использовании на земных станциях антенн с диаметром ≈ 12 м, не говоря уже об антеннах с диаметром ≈ 1,5 - 2 м.
Целью изобретения является обеспечение возможности работы спутниковой системы связи с использованием низкоэнергетических спутников (типа "Горизонт") и рабочих земных станций с малым диаметром зеркала антенны ≈ 1,5 - 2 м.
Для достижения указанной цели предлагается способ организации спутниковой связи рабочая станция <---> базовая станция на рабочей земной станции формирует сигналы МДЧР, усиливает их и ретранслирует через низкоэнергетический ИСЗ на базовую станцию, принимает сигналы МДЧР базовой станцией, преобразуют их к сигналам абонентской телефонной сети и через автоматическую телефонную станцию (АТС) транслируют абонентам. Согласно изобретению, на базовой станции принятый сигнал с МДЧР преобразуют в сигнал МДКР, усиливают его и через ИСЗ ретранслируют на рабочую станцию, на которой принимают сигналы с МДКР, преобразуют его к сигналу абонентской сети и транслируют абоненту. При организации связи между двумя рабочими станциями организуют связь через базовую станцию, при этом сигналы рабочих станций на передачу формируют в режиме МДЧР, ретранслируют эти сигналы через ИСЗ на базовую станцию, принимают сигналы МДЧР базовой станцией, преобразуют их в сигнал МДКР, усиливают, ретранслируют через ИСЗ к рабочим станциям, на которые ведут прием и селекцию в режиме МДКР.
Система для реализации предлагаемого способа содержит базовую станцию в составе последовательно соединенных антенн, малошумящего усилителя (МШУ), радиоприемного устройства (РПУ) и тракта обработки сигналов с МДЧР с выходом в телефонную сеть, а также передатчик, выход которого подключен к антенне, n рабочих станций, каждый из которых содержит последовательно соединенные формирователь сигналов МДЧР, передатчик, антенну и последовательно соединенные МШУ, вход которого подключен к антенне, и РПУ, а также содержит ИСЗ в качестве ретранслятора сигналов.
Согласно изобретению, в состав базовой станции введены последовательно соединенные персональная электронно-вычислительная машина (ПЭВМ), n преобразователей сигнала МДЧР в МДКР. Выход РПУ подключен ко входам преобразователей, выход тракта обработки сигналов служебного канала тракта МДЧР подключен ко входу ПЭВМ. Выход преобразователей МДЧР в МДКР подключен ко входу передатчика. В состав рабочих станций введены последовательно соединенные тракт обработки служебных сигналов с МДКР, ПЭВМ и тракт обработки сигналов рабочих каналов МДКР и регистратора. Выход РПУ подключен ко входам трактов обработки сигналов с МДКР служебных и рабочих каналов, а выход ПЭВМ подключен ко входу формирователя сигналов с МДЧР.
Предлагаемые способ и система для его реализации из отечественных и зарубежных источников неизвестны, последовательность преобразований сигналов не очевидна, поэтому способ и система соответствуют критериям новизны и изобретательского уровня.
На чертеже приведена функциональная схема системы связи, реализующей предлагаемый способ.
По предлагаемому способу осуществляют следующую последовательность действий:
- на рабочей земной станции формируют сигналы МДЧР;
- усиливают его и через ИСЗ ретранслируют на базовую станцию;
- на базовой станции сигнал принимают и усиливают;
- преобразуют в сигнал МДЧР;
- усиливают сигнал МДКР и через ИСЗ ретранслируют всем земным рабочим станциям в общей полосе частот;
- на рабочих станциях сигнал МДКР от базовой станции принимают, усиливают, преобразуют в сигнал абонентской сети и восстанавливают информацию адекватную информации на передающей стороне;
- сигналы, адресованные базовой станции, обрабатывают в режиме МДЧР.
Система для реализации предлагаемого способа содержит n рабочих станций (РС) с малым диаметром зеркала (1,5-2 м), базовую станцию (БС) с большим диаметром зеркала (12 м) и ИСЗ с низкой энергетикой.
Каждая РС содержит последовательно соединенные антенну 1, малошумящий усилитель (МШУ) 2, радиоприемное устройство (РПУ) 3, выход которого подключен к двум трактам обработки: обработки служебной информации в составе устройства обработки сигналов МДКР 4 (фильтрации, корреляционной обработки, ФМ-демодуляции, обработки цифровых сигналов) и ПЭВМ 5 и обработки основной информации МДКР6 (блок фильтрации, корреляционной обработки, ФМ-демодуляции, обработки цифровых сигналов, демодуляции цифровых сообщений) и устройств регистрации 7.
В состав РС также входят последовательно соединенные формирователь сигналов МДЧР8 и передатчик 9, выход которого подключен к антенне 1. Выход ПЭВМ5 подключен к устройствам обработки основной информации 6 и формирования сигнала с МДЧР8, РС может быть как стационарной, так и мобильной.
Базовая станция содержит последовательно соединенные антенну 1'; МШУ2'; n - канальное РПУ3'; устройство обработки сигналов с МДЧР4'; ПЭВМ5'; n - канальный преобразователь сигнала МДЧР в МДКР 6'; передатчик МДКР7'; выход которого подключен к излучателю антенны 1'.
Выход РПУ3 подключен также ко входу преобразователя сигнала МДЧР в МДКР6; а выход устройства обработки сигналов 4 подключен в АТС (в схеме не показана).
ИСЗ10 входит в состав системы в качестве ретранслятора сигналов.
Система в режиме связи РС - абонент АТС базовой станции работает следующим образом.
При снятии трубки на РС автоматически по закрепленному служебному каналу с МДЧР сигнала запроса через формирователь МДЧР8, передатчика, антенны 1 и ИСЗ10 поступает на ВС. ВС принимает сигналы запроса (антенна 1', МШУ2'; РПУ3'; устройство обработки сигнала с МДЧР4') и направляет его к ПЭВМ 5', В ПЭВМ5' происходит расшифровка сигнала запроса (кто просит канал и его назначение) и поиск свободного канала. Данные о канале через преобразователь МДЧР в МДКР6', передатчик МДКР7', излучатель антенны 1', ИСЗ10 поступают к РС по служебному каналу, информация которого обрабатывается всеми РС. Приняв адресованный ей сигнал о предоставляемом канале по тракту антенна 1, МШУ2, РПУ3, устройство обработки МДКР служебного канала 4, ПЭВМ5, РС с помощью ПЭВМ5 задает рабочий канал для тракта МДЧР и соответствующий ему канал для тракта МДКР.
По каналу МДКР (служебному) БС направляет на РС сигнал несущей и тотальный сигнал, приняв который РС также включает несущую и тотальный сигнал. Приняв тотальный сигнал РС, БС включает свой тотальный сигнал и посылает сигнал приглашения к набору номера. РС выключает свой тональный сигнал и передает по тракту МДЧР номер абонента в АТС БС.
БС по тракту МДЧР принимает сигнал номера абонента, осуществляет соединение с АТС, передает номер на АТС. При ответе абонента (звонок) начинается обмен информацией между абонентами РС и АТС. При этом информация от РС к абоненту АТС идет методом МДЧР, а от абонента АТС к абоненту РС идет методом МДКР. По завершении разговора абонент РС кладет трубку и формируется сигнал отбор по тракту РС, ИСЗ, БС, АТС, абонент АТС.
Далее происходит выключение несущих в трактах МДЧР и МДКР и канал освобождается от других абонентов, что фиксируется в ПЭВМ базовой станции.
В РНИИРС в рамках ОКР "Соловейко-2" разработаны и прошли Государственные испытания блоки обработки сигналов с МДКР в составе станции и подтвердили предлагаемые в материалах заявки регулируемость способа и устройства.
По сравнению с прототипом получен следующий положительный эффект:
- обеспечена возможность создания спутниковой системы связи с использованием низкоэнергетических ИСЗ и рабочих станций с малым диаметром зеркала (до 2 м), за счет использования многостанционного доступа с кодовым разделением при передаче информации от базовой станции;
- улучшены энергетические соотношения сигнал/шум при приеме на малые антенны, за счет использования широкополосных сигналов только при передаче от базовой станции к рабочим станциям;
- обеспечена возможность доработки и модернизации системы, поскольку все элементы размещены на базовой и рабочих станциях и не затрагивают ИСЗ, который используется как ретранслятор.
Источники информации
1. Жилин В.А. Международная спутниковая система морской связи ИНМАРСАТ". Л.: Судостроение, 1982 г. - прототип.
2. Бородич С.В. Место спутниковой связи в ЕАСС. Спутниковая связь. Электросвязь, 2, 1992.
3. Small SS-CDMA terminals for very thin voute traffic. G. Possenti, F. Feliciani. Proc. Olympus utilisation conference. Vienna. 12-14 april. 1989.

Claims (2)

1. Способ организации спутниковой связи с использованием низкоэнергетических искусственных спутников Земли, при котором на рабочих станциях формируют сигналы многостанционного доступа с частотным разделением каналов, усиливают их и ретранслируют на базовую станцию, принимают эти сигналы на базовой станции и ретранслирут на другие рабочие станции, на которых принятый сигнал преобразуют в сигналы абонентной сети и через автоматическую телефонную станцию передают абонентам, отличающийся тем, что сигналы от рабочих станций на базовую станцию передают с частотным разделением, а от базовой станции к рабочим станциям - с кодовым разделением, при этом преобразование сигнала с частотным разделением в сигнал с кодовым разделением осуществляют на базовой станции.
2. Система по п.1, содержащая базовую станцию в составе последовательно соединенных антенны, малошумящего усилителя, радиоприемного устройства и тракта обработки сигналов многостанционного доступа с частотным разделением каналов с выходом в телефонную сеть, а также передатчик, выход которого подключен к антенне, n - рабочих станций, каждая из которых содержит последовательно соединенные формирователь сигналов многостанционного доступа с частотным разделением каналов, передатчик, антенну и последовательно соединенные малошумящий усилитель, вход которого подключен к антенней, и радиоприемное устройство, а также содержащая искусственный спутнику Земли в качестве ретранслятора сигналов, отличающаяся тем, что в состав базовой станции введены последовательно соединенные персональная электронно-вычислительная машина (ЭВМ), предназначенная для расшифровки сигнала запроса и поиска свободного канала, n-преобразователей сигнала многостанционного доступа с частотным разделением каналов в сигнал многостанционного доступа с кодовым разделением каналов (преобразователи сигнала МДЧР в сигнал МДКР), при этом выход радиоприемного устройства подключен к входам преобразователей сигнала МДЧР в сигнал МДКР, выход тракта обработки сигналов многостанционного доступа с частотным разделением каналов подключен к входу персональной ЭВМ, выход преобразователей сигнала МДЧР в сигнал МДКР подключен к входу передатчика, причем в состав каждой из n-рабочих станций введены последовательно соединенные тракт обработки сигналов служебных каналов многостанционного доступа с кодовым разделением каналов и персональная ЭВМ, предназначенная для расшифровки выделенного канала и задания рабочего канала для тракта многостанционного доступа с частотным разделением каналов и соответствующего ему канала для тракта многостанционного доступа с кодовым разделением каналов, и последовательно соединенные тракт обработки сигналов рабочих каналов многостанционного доступа с кодовым разделением каналов и регистраторы, при этом выход радиоприемного устройства подключен к входам трактов обработки сигналов служебных и рабочих каналов, а выход персональной ЭВМ подключен к входам формирователя сигналов многостанционного доступа с частотным разделением каналов и тракта обработки сигналов рабочих каналов многостанционного доступа с кодовым разделением каналов.
RU95115508A 1995-09-04 1995-09-04 Способ организации спутниковой связи с использованием низкоэнергетических искусственных спутников земли и система для его реализации RU2121760C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95115508A RU2121760C1 (ru) 1995-09-04 1995-09-04 Способ организации спутниковой связи с использованием низкоэнергетических искусственных спутников земли и система для его реализации

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95115508A RU2121760C1 (ru) 1995-09-04 1995-09-04 Способ организации спутниковой связи с использованием низкоэнергетических искусственных спутников земли и система для его реализации

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU95115508A RU95115508A (ru) 1997-09-27
RU2121760C1 true RU2121760C1 (ru) 1998-11-10

Family

ID=20171826

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU95115508A RU2121760C1 (ru) 1995-09-04 1995-09-04 Способ организации спутниковой связи с использованием низкоэнергетических искусственных спутников земли и система для его реализации

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2121760C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Жилин В.А. Международная спутниковая система морской связи ИНМАРСАТ. - Л.: Судостроение, 1982, с.242 - 247. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100679706B1 (ko) 고효율서브오비탈고공원격통신시스템
RU2176854C2 (ru) Способ и устройство для использования фазовой манипуляции уолша в системе связи с расширенным спектром сигналов
DE3855894D1 (de) Alternierendes sequentielles halb duplex uebertragungssystem
TW358268B (en) Method of and apparatus for interference rejection combining and downlink beamforming in a cellular radiocommunications system
DK0767994T3 (da) Digitalt kommunikationssystem
TR200000638T2 (tr) Kablosuz bir mobil terminalde kablosuz bir alıcı verici ile global bir konumlandırıcı sistem alıcısı arasında referans frekansı sinyallerinin paylaşılması için sistemler ve yöntem
FI964820A (fi) Monen käyttäjän tietoliikennejärjestelmä-arkkitehtuuri hajavahvistimineen
EP0510789B1 (en) Cellular telephone satellite system
CO4771141A1 (es) Aparato de comunicacion radio celular y metodo de operacion
KR20090062904A (ko) 지상 보조 장치를 갖는 위성 통신 시스템에서 신호 전송방법
WO1995034138A1 (en) Communications system
US6504816B1 (en) Baseband signal demodulating apparatus and method in mobile radio communication system
EA000972B1 (ru) Система мобильной связи для радиокоммуникационной системы с разнесенным приемом заданных сигналов, переданных по линии связи &#34;земля - искусственный спутник земли&#34;
RU2121760C1 (ru) Способ организации спутниковой связи с использованием низкоэнергетических искусственных спутников земли и система для его реализации
NO942594L (no) Radiomodul innlemmet i en primær radiostasjon, samt en radiostruktur som inneholder slike moduler
US20040008637A1 (en) High efficiency sub-orbital high altitude telecommunications system
Puente The emergence of commercial digital satellite communications
US6400706B1 (en) System and method for re-synchronizing a phase-independent first-in first-out memory
JPH07297783A (ja) 無線通信システム
CN1183184A (zh) 在具有星上tdma格式转换的移动卫星通信系统中用于移动站到移动站呼叫的方法和设备
WO1996041429A1 (en) High efficiency sub-orbital high altitude telecommunications system
US20030114135A1 (en) Wireless phone link
RU95115508A (ru) Способ организации спутниковой связи с использованием низкоэнергетических искусственных спутников земли и система для его реализации
KR100325437B1 (ko) 무선통신 선로 증폭회로
Becker Telecommunications primer