WO1998054852A1 - Systeme de radiodiffusion par satellite et satellite de radiodiffusion - Google Patents

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WO1998054852A1
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satellite
broadcast
signals
communication channels
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PCT/JP1998/002391
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Masashi Suenaga
Yukiyoshi Fujimori
Hideo Kikuchi
Yoichi Koishi
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Kabushiki Kaisha Toshiba
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/14Relay systems
    • H04B7/15Active relay systems
    • H04B7/204Multiple access
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04HBROADCAST COMMUNICATION
    • H04H20/00Arrangements for broadcast or for distribution combined with broadcast
    • H04H20/65Arrangements characterised by transmission systems for broadcast
    • H04H20/71Wireless systems
    • H04H20/74Wireless systems of satellite networks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/14Relay systems
    • H04B7/15Active relay systems
    • H04B7/185Space-based or airborne stations; Stations for satellite systems
    • H04B7/18523Satellite systems for providing broadcast service to terrestrial stations, i.e. broadcast satellite service

Definitions

  • the present invention relates to a satellite broadcasting system that provides broadcasting of video, audio, data, and the like using a broadcasting satellite arranged in a geosynchronous orbit above the equator, and a broadcasting satellite used in the satellite broadcasting system.
  • Satellite broadcasting has begun in addition to terrestrial broadcasting in response to the diversification of broadcasting services and the development of communication technology.
  • This satellite broadcast can provide services to a wide area without having to install a large infrastructure on the ground, so it is a medium that can respond to such needs at any time. Attention has been paid.
  • Satellite broadcasting systems in Japan, BS (Broadcasting Satellite) and CS (Communication Satellite) broadcasting have already been put into practical use, and digital broadcasting has also started. Satellite broadcasting systems of almost the same scale have been developed and put to practical use in other countries.
  • broadcast signals of multiple channels are collected by a specific transmitting station, multiplexed, and then transmitted to the broadcast satellite and transmitted to the transmission path. It is to be sent. Then, the broadcast satellite arrives via the transmission path The incoming signal goes down to the ground, is frequency-converted to a frequency suitable for the transmission path, and is subjected to power amplification. The signal is then sent out to a predetermined service clerk. For this reason, all of the broadcast signals of the multiple channels are transmitted to a predetermined service clerk, and can be broadcast only to a single service clerk. Absent.
  • a feeder link station is needed to collect and transmit the broadcast signals of multiple channels to the transmission line, and a broadcast signal is transmitted from the broadcast station in real time.
  • data collection it is necessary to secure a terrestrial transmission path between the broadcasting station and the feeder link station, which complicates the system. Disclosure of the invention
  • the present invention has been made in view of such circumstances, and a purpose thereof is to provide a simple system configuration and to change a service provider for each broadcast signal.
  • An object of the present invention is to provide a satellite communication system capable of performing the above and a broadcasting satellite capable of realizing such a satellite communication system.
  • the present invention relates to, for example, a broadcasting station.
  • a broadcasting system for providing broadcasting from a plurality of transmitting stations using a broadcasting satellite arranged in a geostationary orbit above the equator, wherein the broadcasting satellite is provided with a predetermined number of communication channels.
  • a receiving antenna such as a Ka-node antenna, that receives a signal arriving via a transmission line, a plurality of radiators, and a transmitting beam directed to each of a plurality of predetermined regions.
  • a transmission antenna such as an S-band antenna to be formed, and channel separation means such as a band-pass filter for extracting a signal of each communication channel from a signal received by the reception antenna, for example.
  • Each of the plurality of radiators is provided in association with each of the plurality of radiators, and a predetermined signal of the signals of each communication channel extracted by the channel separating means is multiplexed and the signals are multiplexed.
  • Providing a signal obtained by force amplification to a corresponding radiator for example, including a signal processing means including a synthesizer and a high-power amplifier, and wherein each of the plurality of transmitting stations is Out of a plurality of communication channels set in the transmission path, and transmit a broadcast signal to the transmission path through the communication channel corresponding to the desired broadcast area among those assigned to the own station. I tried to do it.
  • the signal arriving at the broadcasting satellite via the transmission path is received by the receiving antenna, and then is received by the channel separating means. It is separated for each of the multiple communication channels set in the transmission path.
  • the signal of each communication channel separated in this way is converted into a signal of a predetermined communication channel by each of the signal processing means associated with each of the plurality of radiators of the transmitting antenna. Shiga multiplex
  • the radiator is radiated from the radiator corresponding to each signal processing means and transmitted to the area where the radiator forms a transmission beam. Therefore, the broadcast signal transmitted by the transmitting station is transmitted from the radiator corresponding to the communication channel used to transmit the broadcast signal to the area where the radiator forms the transmit beam. Is done. In other words, by appropriately selecting a communication channel used for transmitting a broadcast signal, it is possible to arbitrarily determine a broadcast area on the transmission station side.
  • the plurality of communication channels set on the transmission line in the above configuration include a communication channel corresponding to each of the plurality of radiators and a communication channel corresponding to a plurality of the plurality of radiators.
  • the signal processing means includes a plurality of communication channel signals corresponding to the associated radiator, these signals are multiplexed.
  • a signal arriving at a broadcasting satellite on a communication channel corresponding to a plurality of radiators can be transmitted to a plurality of radiators corresponding to the communication channel.
  • Each device sends a message to multiple regions. Therefore, the broadcast area is selected not only in the area unit where each radiator forms the transmission beam, but also in the area where the area where multiple radiators form the transmission beam is combined as one unit. Can be performed, and operational flexibility is improved.
  • each of the plurality of transmitting stations in the above configuration transmits a broadcast signal subjected to spread spectrum modulation, and the signal processing means is associated with the transmitting station.
  • Compatible radiators When there are a plurality of signals of communication channels to be multiplexed, multiplexing is performed by combining these signals.
  • FIG. 1 is a diagram showing a schematic configuration of a satellite broadcasting system according to one embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a perspective view showing the external configuration of the broadcasting satellite S AT in FIG.
  • Fig. 3 is a diagram showing an example of the beam arrangement when the service writer is divided into four parts.
  • FIG. 4 is a functional block diagram showing the configuration of the signal processing device provided inside the satellite main body 1 in FIG.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of the relationship between a signal reaching the broadcasting satellite SAT via the transmission path and a signal transmitted by the broadcasting satellite SAT.
  • FIG. 6 is a diagram showing an example of a relationship between a signal reaching the broadcast satellite S AT via the transmission path and a signal transmitted by the broadcast satellite S ⁇ T.
  • Fig. 7 shows an example of the relationship between the signal that reaches the broadcasting satellite SAT via the transmission path and the signal that the broadcasting satellite SAT transmits. is there.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of a relationship between a signal reaching the broadcasting satellite SAT via the transmission path and a signal transmitted by the broadcasting satellite SAT.
  • FIG. 1 is a diagram showing a schematic configuration of a satellite broadcasting system according to the present embodiment.
  • This satellite broadcasting system includes a plurality (two in this case) of broadcasting stations BC 1 and BC 2, and a broadcasting satellite S AT.
  • Broadcasting stations B C1 and B C2 transmit program signals created and edited by each broadcasting company to the broadcasting satellite S AT via the transmission path above the Ka band.
  • the broadcasting satellite S AT is managed by the satellite tracking and control station S TCC so as to stop at a predetermined position in a geosynchronous orbit above the equator, for example.
  • the broadcasting satellite SAT is configured, for example, as shown in FIG. In Fig. 2, the one indicated by reference numeral 1 is the satellite body.
  • the satellite main body 1 is equipped with solar cell panels 2 and 3 as power sources, an antenna 4 for a Ka node, and an antenna 5 for an S node.
  • the Ka-node antenna 4 is composed of, for example, a reflector 41 and a primary radiator 42 having a diameter of 2.5 m.
  • the S-node antenna 5 includes, for example, a reflector 51 having a diameter of 15 m class and a primary radiator group 52.
  • the broadcast signals transmitted from each of the broadcasting stations BC 1 and BC 2 are received by the Ka-node antenna 4 and sent to a signal processing device (described later) provided inside the satellite main body 1. After demodulation and amplification, the signal is converted to an S-band signal. Then, the converted broadcast signal is transmitted from the S-band antenna 5 to the service provider via the transmission line below the S-band.
  • Fig. 1 In the service area, as shown in Fig. 1, for example, fixed stations installed in offices and homes and mobile stations MS such as in-vehicle receivers and mobile terminals are used to transmit broadcast signals from the broadcast satellite SAT. Receives
  • a plurality of channels having a transmission speed of, for example, 64 to 256 kbps / channel are multiplexed up to 900 channels at the maximum.
  • MPEG 4 Motion Picture Expert Group 4
  • the primary radiator group 52 of the S-band antenna 5 has a plurality of (four in the present embodiment) primary radiators, and the service area is divided into a plurality of parts.
  • the transmission beam is formed individually (in this embodiment, divided into four parts).
  • Fig. 3 shows an example of the beam arrangement when the service area is divided into four parts.
  • # 1 to # 4 indicate reception areas formed by different transmission beams.
  • Fig. 4 is a functional block diagram showing the configuration of the signal processing device provided inside the satellite main body 1.
  • reference numeral 10 indicates The main thing is a signal processor, a low-noise amplifier 11, five band-nos, and so on.
  • Filter 1 2 (12-1 to 12-5), 5 mixers 13 (131 to 13_5), 5 oscillators 14 (14-1 to 14_5), 4 synthesizers 15 (15-1 to 15-4) and four high power amplifiers 16 (16-1 to 16-4).
  • the broadcast signal received by the primary radiator 42 of the Ka band antenna 4 is supplied to the low-noise amplifier 11, and after being amplified by the low-noise amplifier 11, It is branched and input to each of the non-nos filters 12-1 to 12-5.
  • a signal component having a predetermined frequency f1 as a center frequency and having a bandwidth of the soil B passes.
  • the signal passed through the band-nos filter 12-1 is mixed by the mixer 13-1 into a signal having a frequency of f1-fs generated by the oscillator 14-1. After being converted into a signal whose center frequency is ⁇ s, it is given to the synthesizer 15-1.
  • the output signal of 11 is converted to a signal whose center frequency is fs, and given to the synthesizers 15-2-15-4. Further, in the case of the bandpass filter 12-5, the mixer 13-5, and the oscillator 14-5, the same as that in the bandpass filter 12-1, the mixer 13-1, and the oscillator 14-1.
  • the output signal of the low-noise amplifier 11 has a center frequency of fs.
  • each of the know-pass filters 12-2 to 12-5 has a different frequency f from the band-pass filter 12-1.
  • the signal component of the soil B bandwidth passes through 2 to f5 as the center frequency.
  • a signal having a frequency corresponding to the difference between the center frequency of the passing signal and the frequency fs in the corresponding non-noise filters 12-2 to 12-5 is used. Is generated.
  • the signal output from the mixer 13-5 is combined with the signal output from each of the mixers 13-1 to 13-4.
  • the combined signals output from the combiners 15_1 to 15-4 are amplified by the high-power amplifiers 16-1 to 16-4, respectively, and then the primary radiator group of the S-band antenna 5 is amplified. It is supplied to each of the four primary radiators 53-1 to 53-4 that constitute 52.
  • the four primary radiators 53-1 to 53-4 that constitute the primary radiator group 52 of the S-band antenna 5 respectively transmit the transmission beams for the reception areas # 1 to # 4 in FIG. Shall be formed.
  • communication channels having center frequencies fl to f5 (hereinafter, referred to as first communication channel to fifth communication channel, respectively) shall be set in the upward transmission line by frequency division.
  • the first to fourth communication channels are respectively associated with reception areas # 1 to # 4. It has been determined as a communication channel for transmitting broadcast signals whose broadcast range should be limited to the reception area.
  • the fifth communication channel is determined to be a communication channel for transmitting a broadcast signal that should cover the entire reception area # 1 to # 4 (the entire service area).
  • the satellite broadcasting system has a feeder link station for collecting broadcast signals from the broadcast stations BC 1 and BC 2 and transmitting them to the broadcast satellite SAT. Instead, each of the broadcast stations BC 1 and BC 2 independently transmits a broadcast signal to the transmission path. Also, the communication channel used for transmitting the broadcast signal is determined according to the broadcast range in which the broadcast signal is broadcast. Further, the broadcast signals transmitted by each of the broadcasting stations BC 1 and BC 2 are spread using a spreading code corresponding to a selection number (a so-called channel number) for selecting reception of the broadcast signal on the receiving terminal side. It is assumed that the signal has been subjected to spread spectrum modulation.
  • the broadcast signals transmitted from the broadcast stations BC 1 and BC 2 are received by the Ka-node antenna 4. However, in the Ka-node antenna 4, Broadcast signals transmitted from broadcast stations BC 1 and BC 2 are received as synthesized signals.
  • the signal received by the Ka band antenna 4 is amplified by the low-noise amplifier 11 and then supplied to the band-pass filters 12_1 to 12-5, respectively.
  • the broadcast signals of each communication channel (including a plurality of broadcast signals having different spreading codes used for spread spectrum modulation) are provided by the filters 12-1 to 12-5. In some cases).
  • a no-pass filter
  • Each broadcast signal separated by 12-1 to 12-5 is subjected to frequency conversion by mixer 13 and oscillator 14 so that the center frequency is unified to f s.
  • the broadcast signal after the frequency conversion is applied to the synthesizer 15 in comparison with the signal arriving on the first to fourth communication channels and the signal arriving on the fifth communication channel. And synthesized.
  • the broadcast signal obtained by combining the broadcast signal arriving on the first communication channel and the broadcast signal arriving on the fifth communication channel was power-amplified by the high-output amplifier 16-1. After that, it is supplied to the primary radiator 53-1 and is transmitted to the receiving area # 1 by the S-node antenna 5.
  • the broadcast signal obtained by combining the broadcast signal arriving on the second communication channel and the broadcast signal arriving on the fifth communication channel is subjected to primary radiation after being power-amplified by the high-power amplifier 16-2. To the receiving area # 2 by the S-band antenna 5.
  • the broadcast signal obtained by combining the broadcast signal arriving on the third communication channel and the broadcast signal arriving on the fifth communication channel is power-amplified by the high-power amplifier 16-3, and then the primary radiator 53- 3 and transmitted by the S-band antenna 5 to the receiving area # 3. Also, a broadcast signal obtained by combining a broadcast signal arriving on the fourth communication channel and a broadcast signal arriving on the fifth communication channel is subjected to power amplification by the high-power amplifier 16-4 and then to the primary signal. Supplied to radiator 53-4, thus for S band Sent by antenna 5 to coverage area # 4.
  • the broadcast satellite SAT when one broadcast signal s1 to s5 arrives at the broadcast satellite SAT in each of the first to fifth communication channels, the broadcast satellite SAT
  • the primary radiator 53-1 transmits a broadcast signal in which the broadcast signal s1 and the broadcast signal s5 are combined in the same frequency band (center frequency is fs) toward the receiving area # 1. Will be done. Also, from the primary radiator 5 3-2, a broadcast signal in which the broadcast signal s 2 and the broadcast signal s 5 are combined in the same frequency band (center frequency is fs) is transmitted toward the receiving area # 2 It will be.
  • a broadcast signal in which broadcast signal s 3 and broadcast signal s 5 are combined in the same frequency band (center frequency is ⁇ s) is transmitted toward reception area # 3. It will be. Also, from the primary radiator 53-4, a broadcast signal in which the broadcast signal s4 and the broadcast signal s5 are combined in the same frequency band (center frequency is fs) is transmitted toward the receiving area # 4. It will be.
  • the primary radiators 53_1 to 53-4 of the broadcasting satellite SAT are used. From each of these, a broadcast signal in which the broadcast signal s5 is a frequency band whose center frequency is fs is transmitted toward each of the reception areas # 1 to # 4.
  • the broadcast signals transmitted by the broadcast stations BC 1 and BC 2 using the fifth communication channel are transmitted to all of the reception areas # 1 to # 4. Is done. Therefore, the broadcast stations BC1 and BC2 use the fifth communication channel, so that the broadcast range is all of the reception areas # 1 to # 4, that is, the entire service area. Can be done.
  • the broadcast signals transmitted from the broadcast stations BC1 and BC2 using the first to fourth communication channels are transmitted only to any one of the reception areas # 1 to # 4. Therefore, the broadcast range can be set to any of the reception areas # 1 to # 4, depending on which of the first to fourth communication channels is used by the broadcast stations BC1 and BC2.
  • each of the broadcasting stations BC 1 and BC 2 can freely control the area where the broadcasting satellite SAT transmits the broadcasting signal. Because it is possible, flexible operation is possible. In addition, a feeder link station and terrestrial communication equipment are not required, so that the system configuration can be simplified.
  • Each broadcast signal is subjected to spread spectrum modulation using a spreading code corresponding to a selection number (a so-called channel number) for selecting reception of the broadcast signal on the receiving terminal side. Therefore, even if different broadcast signals for the same broadcast range are transmitted simultaneously from each of the broadcast stations BC 1 and BC 2 or from a single broadcast station, these broadcast signals interfere with each other. Rather, the receiving terminal can receive the data correctly. Also, in the case of a broadcasting satellite SAT, even if there are a plurality of broadcast signals to be transmitted to one reception area, these broadcast signals are subjected to spread spectrum modulation, and there is no fear of interference. For this reason, the processing in the synthesizer 15 is relatively simple, and the configuration of the synthesizer 15 can be simplified.
  • a selection number a so-called channel number
  • the present invention is not limited to the above embodiment.
  • each of the broadcast stations BC 1 and BC 2 in the above embodiment does not have a satellite communication facility, for example.
  • a function of collecting and transmitting broadcast signals from different broadcast stations may be provided.
  • the communication channels set to the up transmission path correspond to the reception areas # 1 to # 4 and the reception areas # 1 to # 4, respectively.
  • this correspondence may be arbitrary. That is, for example, reception area # 1 If the communication channels corresponding to both, # 2 and the reception areas # 3, # 4 are set respectively, the broadcast range of "East Japan” and "West Japan” can be set. You can now choose.
  • the number of broadcasting stations and the number of receiving areas may be arbitrary, although the number of broadcasting stations is two and the service area is divided into four receiving areas. Further, the formation state of the reception area is not limited to the state as shown in FIG. 3 and may be arbitrary.
  • the communication channel on the up transmission path is set by frequency division, but the communication channel is set by time division or other multiplexing method. You may.
  • the downlink transmission path transmits the multiplexed signal by the CDM (Code Dvision Multiplex) method, and the output power S, the arranging power, and the OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) ) Or other multiplexing methods such as the TDM (Time Division Multiplex) method.
  • CDM Code Dvision Multiplex
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • TDM Time Division Multiplex
  • a broadcasting system that provides broadcasting from a plurality of transmitting stations using a broadcasting satellite arranged in a geosynchronous orbit above the equator, the broadcasting system comprising: A receiving antenna for receiving a signal arriving via a transmission line having a predetermined ascending communication channel, a plurality of radiators, and transmitting a transmission beam toward each of a plurality of predetermined regions.
  • a transmitting antenna to be formed; channel separating means for extracting a signal of each communication channel from a signal received by the receiving antenna; and a channel separating means provided in association with each of the plurality of radiators.
  • Signal processing means for multiplexing a predetermined signal out of the signals of the respective communication channels extracted by the means, and for providing a signal obtained by power amplification to a corresponding emitter.
  • each of the plurality of transmitting stations is assigned to its own station among the plurality of communication channels set in the upstream transmission path, and corresponds to a desired broadcast area. Since the broadcast signal is transmitted to the transmission path via the channel, the system configuration is simple and the service area can be changed for each broadcast signal.

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Description

明 細 書 衛星放送システムおよび放送衛星 技術分野
本発明は、 赤道上空の静止軌道に配置 される放送衛星を利 用 して、 映像、 音声、 データ等の放送を提供する衛星放送シ ステムおよびこの衛星放送システム に用い られる放送衛星に 関する。 背景技術
近時、 放送サービスの多様化への要求 と 通信技術の発展に 伴い、 地上放送に加えて衛星放送が開始 されている。 この衛 星放送は、 地上に大掛か り なイ ンフ ラ を整備 しな く て も広範 囲な地域にサービス を提供でき るため、 よ り いつ そ う ニーズ に対応可能なメ ディ ア と して注目 されている。
と こ ろで、 日 本における従来の衛星放送システムには、 B S 、 Broadcasting Satellite ) 方夂 、 C S ( Communication Satellite ) 放送が既に実用化されてお り 、 デジタル放送も 開始されている。 他の諸外国にあっ て も ほぼ同様の規模の衛 星放送システムが開発、 実用化されている。
しか しなが ら、 これらのいずれの衛星放送システムにあつ ても、 複数チャネルの放送信号を特定の送信局で収集 し、 多 重化 した上で放送衛星に向か う 上 り 伝送路へと送出する もの と なっている。 そ して放送衛星では、 上 り 伝送路を介 して到 来 した信号を、 地上に向か う 下 り 伝送路に応 じた周波数への 周波数変換および電力増幅を行っ た上で所定のサー ビスェ リ ァに向けて送出する もの と なっ てレ、 る。 このため、 複数チヤ ネルの放送信号の全てが、 所定のサ一ビスェ リ ァ に向けて送 出 される もの と なっ てお り 、 単一のサー ビスエ リ ァに対する 放送しか行 う こ と ができ ない。
また、 複数チャ ネルの放送信号を収集 して上 り 伝送路へ と 送出する ためのフ ィ ーダ リ ンク 局が必要である と と も に、 放 送信号を放送局か ら リ アルタ イ ムで収集する場合には、 放送 局 と フ ィ ーダ リ ン ク 局 と の間に地上系の伝送路を確保する必 要があ り 、 システムが複雑と なっている。 発明の開示
以上のよ う に従来の衛星放送シス テムでは、 放送衛星への 信号送信は特定のフ ィ ーダ リ ン ク 局が集中的に担 う も の と な つ てお り 、 かつ放送衛星はフ ィ ーダ リ ンク 局から送信 された 信号を中継送信する だけであっ たため、 シス テム構成が複雑 であ り 、 しかもサー ビスエ リ ア が単一で柔軟性に乏 しいも の と なっていた。
本発明はこの よ う な事情を考慮 してな された ものであ り 、 その 目 的 とする と こ ろは、 シス テム構成が簡易で、 かつサー ビスェ リ ァを放送信号毎に変化 させる こ と が可能な衛星通信 システム お よびこ の よ う な衛星通信シス テムを実現可能と す る放送衛星を提供する こ と にある。
以上の 目 的を達成するために本発明は、 例えば放送局な ど の複数の送信局か ら、 赤道上空の静止軌道に配置 される放送 衛星を用いて放送を提供する放送システムであっ て、 前記放 送衛星に、 複数の通信チャネルが設定された所定の上 り 伝送 路を介 して到来する信号を受信する例えば K a ノ ン ド用ア ン テナな どの受信ア ンテナと 、 複数の放射器を有 し、 複数の所 定領域のそれぞれに向けて送信 ビームを形成する例えば S バ ン ド用ア ンテナな どの送信ア ンテナ と 、 前記受信アンテナで 受信 された信号か ら各通信チャネルの信号をそれぞれ抽出す る例えばバン ドパス フ ィ ルタ な どのチャネル分離手段 と 、 前 記複数の放射器のそれぞれに対応付けて設け られ、 前記チヤ ネル分離手段によ り 抽出 された各通信チャネルの信号の う ち の所定の信号を多重化する と と も に電力増幅 して得た信号を 対応する放射器へと 与える 、 例えば合成器および高出力増幅 器な どか らなる信号処理手段 と を備える と と も に、 前記複数 の送信局のそれぞれが、 前記上 り 伝送路に設定さ れた複数の 通信チャネルの う ちの 自 局に割 り 当 て られたものの う ちで所 望放送領域に対応する通信チャネルにて前記上 り 伝送路へと 放送信号を送出する よ う に した。
この よ う な手段を講 じたこ と によ り 、 上 り 伝送路を介 して 放送衛星に到達した信号は、 受信ア ンテナによっ て受信され たのち、 チャネル分離手段によ って前記上 り 伝送路に設定さ れている複数の通信チャネル毎に分離される。 そ して この よ う に分離された各通信チャネルの信号は、 送信ア ンテナが有 する複数の放射器のそれぞれに対応付け られた信号処理手段 のそれぞれによ り 所定の通信チャネルの信号ど う しが多重化 される と と も に電力増幅されたのち、 各信号処理手段に対応 した放射器か ら放射 されて、 当該放射器が送信ビームを形成 する地域に向けて送信 される。 従っ て、 送信局が送信 した放 送信号は、 その放送信号を送信する ために用いた通信チヤ ネ ルに対応する放射器か ら、 その放射器が送信 ビームを形成す る地域に向けて送信 される。 つま り 、 放送信号を送信する た めに用いる通信チャネルを適宜選択する こ と で、 放送領域を 送信局側で任意に決定する こ と が可能と なる。
また本発明において、 上記構成における 上 り 伝送路に設定 された複数の通信チャネルは、 複数の放射器のそれぞれに対 応 した通信チャネルと 、 複数の放射器の う ちの複数に対応 し た通信チャネルと を含むも の と し、 かつ信号処理手段は、 対 応付け られた放射器に対応する通信チャネルの信号が複数存 在する場合に、 これらの信号を多重化する もの と した。
この よ う な手段を講 じた こ と によ り 、 複数の放射器の う ち の複数に対応 した通信チャネルにて放送衛星へと 到達 した信 号は、 この通信チャネルに対応する複数の放射器のそれぞれ から、 複数の地域に向けて送信 される。 従っ て、 放送領域を 各放射器が送信ビームを形成する地域単位のみでな く 、 複数 の放射器が送信ビームを形成する地域を合成 してなる地域を も 1 単位 と して放送領域の選択が行える よ う にな り 、 運用の 柔軟性が向上する。
また本発明では、 上記構成におけ る複数の送信局のそれぞ れが、 スぺク ト ラ ム拡散変調を施 した放送信号を送出する も の と し、 かつ信号処理手段は、 対応付け られた放射器に対応 する通信チャ ネルの信号が複数存在する場合に、 これらの信 号を合成する こ と で多重化を行 う よ う に した。
この よ う な手段を講 じた こ と によ り 、 スぺク ト ラ ム拡散変 調を施 した信号ど う しでは干渉が生 じないので、 信号処理手 段が行 う 合成の処理は比較的単純な処理で済む。 従っ て、 信 号処理手段での処理が簡易 と な り 、 構成の簡略化を図る こ と が可能と なる。 図面の簡単な説明
図 1 は本発明の一実施形態に係る衛星放送シス テ ムの概略 構成を示す図である。
図 2 は図 1 中の放送衛星 S A Tの外観構成を示す斜視図で あな 。
図 3 はサー ビスェ リ ァを 4 分割 した場合の ビーム配置の一 例を示す図である。
図 4 は図 2 中の衛星本体 1 の内部に設け られた信号処理装 置の構成を示す機能プロ ッ ク 図である。
図 5 は上 り 伝送路を介 して放送衛星 S A Tに到達する信号 と放送衛星 S A Tが送信する信号と の関係の一例を示す図で ある。
図 6 は上 り 伝送路を介 して放送衛星 S A Tに到達する信号 と放送衛星 S Λ Tが送信する信号と の関係の一例を示す図で あ O。
図 7 は上 り 伝送路を介 して放送衛星 S A Tに到達する信号 と放送衛星 S A Tが送信する信号と の関係の一例を示す図で ある。
図 8 は上 り 伝送路を介 して放送衛星 S A Tに到達する信号 と放送衛星 S A Tが送信する信号と の関係の一例を示す図で ある。 発明を実施するための最良の形態
以下、 図面を参照 して本発明の一実施形態につき説明する 図 1 は本実施形態に係る衛星放送システムの概略構成を示 す図である。 この衛星放送システムは、 複数 (こ こでは 2 つ ) の放送局 B C 1 , B C 2 と 、 放送衛星 S A T と を備えてい る。 放送局 B C 1 , B C 2 は、 各放送事業者等に よ り 作成 · 編集された番組信号を、 K a バン ドの上 り 伝送路を介 して放 送衛星 S A T へ送信する。 放送衛星 S A Tは衛星追跡管制局 S T C C によ って、 例えば赤道上空の静止軌道の所定位置で 静止する よ う に管理される。
こ こ で、 放送衛星 S A Tは、 例えば図 2 に示すよ う に構成 される。 図 2 において、 符号 1 で示 される ものが衛星本体で ある。 こ の衛星本体 1 には、 電力源 とする太陽電池パネル 2 , 3 と 、 K a ノ ン ド用ア ンテナ 4 と 、 S ノ ン ド用アンテナ 5 と が取 り つけ られている。 なお K a ノ ン ド用ア ンテナ 4 は、 例えば 2 . 5 m級の 口径を有する反射鏡 4 1 および一次放射 器 4 2 力 らなる。 また S ノ ン ド用ア ンテナ 5 は、 例えば 1 5 m級の 口径を有する反射鏡 5 1 および一次放射器群 5 2 か ら なる。 そ して、 各放送局 B C 1 , B C 2 から送信された放送信号 を、 K a ノ ン ド用ア ンテナ 4 で受信 し、 衛星本体 1 の内部に 設け られた信号処理装置 (後述する) によっ て復調 · 増幅 し た後、 S バン ドの信号に変換する。 そ して、 こ の変換された 放送信号を S バン ド用ア ンテナ 5 か ら S バン ドの下 り 伝送路 を介してサービスェ リ ァに向けて送信する。
サー ビスエ リ アでは、 図 1 に示すよ う に、 例えばオフ ィ ス や家庭に設置 された固定局および車載受信装置や携帯端末装 置な どの移動局 M S が、 放送衛星 S A Tか らの放送信号を受 信する。
なお、 S ノくン ドの下 り 伝送路では、 例えば 6 4〜 2 5 6 k b p s /チャ ンネルの伝送速度を有する複数のチャ ンネルが 最大 9 0 0 チャ ンネル程度多重化さ れる。 また、 各チャ ンネ ルによ り 映像信号を伝送する場合には、 映像符号化方式と し て、 例えば M P E G 4 ( Moving Picture Expert Group 4 ) が用レヽ られる。
と こ ろで、 S バン ド用ア ンテナ 5 の一次放射器群 5 2 は、 複数 (本実施形態では 4 つ) の一次放射器を有 してお り 、 サ 一ビスエ リ ア内を複数分割 (本実施形態では 4 分割) して個 別に送信ビームを形成する もの と なっている。 サービスエ リ ァを 4 分割 した場合の ビーム配置の一例を図 3 に示す。 図 3 において、 # 1〜 # 4 は互いに異な る送信ビームで形成され る受信地域を示 している。
図 4 は衛星本体 1 の内部に設け られた信号処理装置の構成 を示す機能ブロ ッ ク 図である。 この図において符号 1 0 で示 すも のが信号処理装置であ り 、 低雑音増幅器 1 1 、 5 つのバ ン ド ノ、。ス フ ィ ルタ 1 2 ( 12-1 ~ 12-5) 、 5 つの ミ キサ 1 3 ( 13 1〜 13_5) 、 5 つ の発振器 1 4 ( 14- 1〜 14_5) 、 4 つの合 成器 1 5 ( 15- 1〜 15- 4) および 4 つの高出力増幅器 1 6 ( 16- 1〜 16-4) を有してレヽる。
K a バ ン ド用アンテナ 4 の一次放射器 4 2 に よ り 受信 され た放送信号は、 低雑音増幅器 1 1 に与え られ、 こ の低雑音増 幅器 1 1 にて増幅 さ れたのち にノ ン ド ノ ス フ ィ ルタ 12- 1〜 12 - 5 のそれぞれに分岐入力 される。
ノ ン ドパス フ ィ ルタ 12-1 では、 所定の周波数 f 1 を中心周 波数と して土 B の帯域幅の信号成分が通過する。 こ のバ ン ド ノ スフィルタ 12-1 を通過 した信号は、 ミ キサ 13-1 にて、 発 振器 14- 1 が発生した f 1 - f s なる周波数の信号が ミ キシン グされる こ と で、 中心周波数が ί s である信号に変換された のち、 合成器 15- 1 に与え られる。
バン ドパス フ ィ ルタ 12-2、 ミ キサ 13- 2 お よび発振器 14 - 2 、 ノ ン ドパス フ ィ ルタ 12-3、 ミ キサ 13- 3 お よび発振器 14-3 、 ノ ン ドパス フ ィ ルタ 12-4、 ミ キサ 13- 4 お よび発振器 14 - 4 のそれぞれでも 、 ノく ン ドパス フ ィ ルタ 12-1、 ミ キサ 13-1 お よび発振器 14-1 におけるの と 同様に して低雑音増幅器 1 1 の 出力信号が中心周波数が f s である信号に変換され、 合成器 15-2- 15-4 にそれぞれ与え られる。 さ らにノく ン ドパス フ ィ ル タ 12-5、 ミ キサ 13- 5 および発振器 14- 5 で も 、 バン ドパス フ ィ ルタ 12-1、 ミ キサ 13-1 および発振器 14-1 におけるの と 同 様に して低雑音増幅器 1 1 の出力信号が中心周波数が f s で ある信号に変換され、 合成器 15-1〜 15- 4 の全てに与え られる ただし、 ノくン ドパスフィルタ 12- 2〜 12-5 は、 それぞれバン ドパスフィルタ 12-1 と は異なる周波数 f 2 〜 f 5 を中心周波 数 と して 土 B の帯域幅の信号成分が通過する 。 ま た発振器 14-2- 14-5 では、 対応するノ ン ド ノ ス フ ィ ルタ 12- 2〜 12-5 での通過信号の中心周波数 と周波数 f s と の差に相当する周 波数を有する信号が発生される。
合成器 15-1〜 15- 4 では、 ミ キサ 13-1〜 13- 4 のそれぞれか ら出力 された信号に ミ キサ 13-5 から出力 された信号がそれぞ れ合成される。 この合成器 15_1〜 15 - 4 のそれぞれから出力 さ れる合成後の信号は、 高出力増幅器 16- 1〜 16- 4 のそれぞれで 増幅 された後に、 S バン ド用ア ンテナ 5 の一次放射器群 5 2 を構成する 4 つの一次放射器 53- 1〜 53-4 にそれぞれ供給され る。
次に以上のよ う に構成された衛星放送システムの動作につ き説明する。
こ こ で、 Sバン ド用ア ンテナ 5 の一次放射器群 5 2 を構成 する 4 つの一次放射器 53- 1〜 53-4 は、 それぞれ図 3 における 受信地域 # 1 〜 # 4 に対する送信ビームを形成する もの とす る。 そ して、 上 り 伝送路には中心周波数を f l 〜 f 5 とする 通信チャネル (以下、 それぞれ第 1 通信チャネル〜第 5 通信 チャネルと称する) を周波数分割に よ り 設定する もの とする 。 これらの各通信チャネルの う ちで第 1 〜第 4 の各通信チヤ ネルは受信地域 # 1 〜 # 4 のそれぞれに対応付けてあ り 、 各 受信地域に放送範囲を限定すべき放送信号を送信する ための 通信チャネルと して決めてお く 。 ま た第 5 通信チャネルは、 受信地域 # 1 〜 # 4 の全て (サー ビスエ リ ア全域) を放送範 囲 と すべき放送信号を送信する ための通信チャネルと して決 めておく 。
さて、 本実施形態の衛星放送システム には、 各放送局 B C 1 , B C 2 か ら放送信号を収集 して放送衛星 S A Tに向けて 送信する ためのフ ィ ーダ リ ンク 局を有 してお らず、 放送局 B C 1 , B C 2 は、 上 り 伝送路への放送信号の送信をおのおの 独自 に行 う 。 また、 放送信号の送信に用いる通信チャネルは 、 その放送信号の放送対象 と な る放送範囲に応 じたもの と す る。 さ ら に各放送局 B C 1 , B C 2 が送信する放送信号は、 受信端末側でその放送信号の受信を選択する ための選択番号 (いわゆるチャネル番号) に応 じた拡散符号を用いてスぺク ト ラム拡散変調を施 した信号とする。
この よ う に放送局 B C 1 , B C 2 からそれぞれ送信された 放送信号は、 K a ノ ン ド用ア ンテナ 4 に よ っ て受信 される が 、 この K a ノ ン ド用ア ンテナ 4 では、 放送局 B C 1 , B C 2 からそれぞれ送信 された放送信号が合成 された信号と して受 信される。
この K a バン ド用ア ンテナ 4 で受信された信号は、 低雑音 増幅器 1 1 で増幅 さ れたの ち にバン ドパス フ ィ ルタ 12_ 1〜 12-5 にそれぞれ与え られ、 こ のノ ン ドノヽ。ス フ ィ ルタ 12- 1〜 12-5 によっ て、 各通信チャネルの放送信号 (スぺク ト ラム拡 散変調に用いた拡散符号が互いに異なる複数の放送信号を含 む場合も ある) に分離される。 そ して、 ノ ン ドパス フ ィ ルタ
1 2 - 1〜 1 2 -5 によって分離された各放送信号は、 ミ キサ 1 3 お よび発振器 1 4 に よ っ て中心周波数を f s に統一する よ う に おのおの周波数変換が施される。
続いて、 周波数変換がな されたのちの放送信号は、 第 1 〜 第 4 の通信チャネルにて到来 した信号に対 して、 第 5 通信チ ャネルにて到来 した信号がそれぞれ合成器 1 5 にて合成され る。
そ して、 第 1 通信チャネルにて到来 した放送信号 と 第 5 通 信チャネルにて到来 した放送信号と を合成 してな る放送信号 は、 高出力増幅器 1 6 - 1 にて電力増幅されたのちに一次放射器 53 - 1 に供給され、 これによ り S ノ ン ド用ア ンテナ 5 によって 受信地域 # 1 に向けて送信 される。 第 2 通信チャ ネルにて到 来した放送信号と 第 5 通信チャネルにて到来 した放送信号と を合成 してなる放送信号は、 高出力増幅器 1 6 - 2 にて電力増幅 されたのちに一次放射器 53 -2 に供給され、 これによ り Sバン ド用ア ンテナ 5 によ っ て受信地域 # 2 に向けて送信 される。 第 3 通信チャネルにて到来 した放送信号と第 5 通信チャネル にて到来 した放送信号と を合成 してなる放送信号は、 高出力 増幅器 16 -3 にて電力増幅されたのちに一次放射器 53 -3 に供 給され、 これによ り S バン ド用アンテナ 5 に よ っ て受信地域 # 3 に向けて送信 される。 また第 4 通信チャネルにて到来 し た放送信号と 第 5 通信チャ ネルにて到来 した放送信号と を合 成してなる放送信号は、 高出力増幅器 16 - 4 にて電力増幅され たのちに一次放射器 53 - 4 に供給され、 これによ り Sバン ド用 アンテナ 5 によって受信地域 # 4 に向けて送信される。
かく して、 図 5 に示すよ う に、 放送衛星 S A T に第 1 〜第 5 の各通信チャネルにてそれぞれ 1 つずつの放送信号 s 1 〜 s 5 が到達する場合には、 当該放送衛星 S A Tの一次放射器 5 3 - 1 からは、 受信地域 # 1 に向けて、 放送信号 s 1 と放送信 号 s 5 と が同一の周波数帯域 (中心周波数は f s ) で合成 さ れた放送信号が送信される こ と になる。 また一次放射器 5 3 - 2 からは、 受信地域 # 2 に向けて、 放送信号 s 2 と 放送信号 s 5 と が同一の周波数帯域 (中心周波数は f s ) で合成 された 放送信号が送信される こ と になる。 また一次放射器 5 3 - 3 から は、 受信地域 # 3 に向けて、 放送信号 s 3 と放送信号 s 5 と が同一の周波数帯域 (中心周波数は ί s ) で合成 された放送 信号が送信される こ と になる。 また一次放射器 5 3 - 4 からは、 受信地域 # 4 に向けて、 放送信号 s 4 と 放送信号 s 5 と が同 一の周波数帯域 (中心周波数は f s ) で合成 された放送信号 が送信される こ と になる。
一方、 図 6 に示すよ う に、 放送衛星 S A Tに第 1 通信チヤ ネルのみにて 1 つのみの放送信号 s 1 が到達する場合には、 当該放送衛星 S A Tの一次放射器 53 - 1 からは、 受信地域 # 1 に向けて、 放送信号 s 1 を中心周波数が f s であ る周波数帯 域と した放送信号が送信 される こ と にな り 、 他の一次放射器 5 3 - 2— 5 3 - 4 力 らは、 すなわち受信地域 # 2 〜 # 4 に向けては 何も送信されない。
また、 図 7 に示すよ う に、 放送衛星 S A Tに第 1 通信チヤ ネルのみにて 2 つの放送信号 s 1 1 , s 1 2 が到達する場合 には、 当該放送衛星 S A Tの一次放射器 53- 1 か らは、 受信地 域 # 1 に向けて、 放送信号 s 1 1 , s 1 2 を中心周波数が f s である周波数帯域 と した放送信号が送信 される こ と にな り 、 他の一次放射器 53-2〜 53- 4 からは、 すなわち受信地域 # 2 〜 # 4 に向けては何も送信されない。
また、 図 8 に示すよ う に、 放送衛星 S A T に第 5 通信チヤ ネルのみにて 1 つのみの放送信号 s 5 が到達する場合には、 当該放送衛星 S A Tの一次放射器 53_1〜53- 4 のそれぞれから 、 受信地域 # 1 〜 # 4 のそれぞれに向けて、 放送信号 s 5 を 中心周波数が f s である周波数帯域 と した放送信号が送信 さ れる こ と になる。
以上のよ う に本実施形態によれば、 放送局 B C 1 , B C 2 にて第 5 の通信チャネルを用いて送信された放送信号は、 受 信地域 # 1 〜 # 4 の全てに向けて送信される。 従って、 放送 局 B C 1 , B C 2 が第 5 の通信チャ ネルを用レ、る こ と によ り 、 放送範囲を受信地域 # 1 〜 # 4 の全て、 すなわちサービス エ リ ア全域とする こ と ができ る。
また、 放送局 B C 1 , B C 2 にて第 1 〜第 4 の各通信チヤ ネルを用いて送信 された放送信号は、 受信地域 # 1 〜 # 4 の いずれかのみに向けて送信 される。 従っ て、 放送局 B C 1 , B C 2 が第 1 〜第 4 の各通信チャネルのいずれを用いるかに よ り 、 放送範囲を受信地域 # 1 〜 # 4 のいずれか とする こ と ができ る。
この よ う に、 放送衛星 S A Tが放送信号を送信する地域を 、 各放送局 B C 1 , B C 2 がおのおの任意に制御する こ と が でき るの で、 柔軟な運用が可能である。 また、 フ ィ ーダ リ ン ク 局および地上系の通信設備が不要であるので、 シス テム構 成の簡略化が図れる。
なお、 各放送信号は、 受信端末側でその放送信号の受信を 選択する ための選択番号 (いわゆる チャネル番号) に応 じた 拡散符号を用いてスぺク ト ラ ム拡散変調を施こ しているので 、 放送局 B C 1 , B C 2 のそれぞれから、 あるいは単一の放 送局から同一の放送範囲に向けた異なる放送信号が同時に送 信 されていた と して も 、 これらの放送信号が干渉 し合 う こ と はな く 、 受信端末側で正 し く 受信する こ と ができ る。 また、 放送衛星 S A Tにおいて、 1 つの受信地域に向けて送信すベ き放送信号が複数あっ た場合でも 、 こ れ ら の放送信号がスぺ ク ト ラ ム拡散変調 されてお り 干渉の心配がないこ と か ら、 合 成器 1 5 での処理は比較的単純であ り 、 合成器 1 5 の構成を 簡易なもの とする こ と ができ る。
さ ら に、 本発明は上記実施形態に限定される も の ではない 。 例えば、 上記実施形態ではフ ィ ーダ リ ンク 局を設けない も の と してレ、る が、 前記実施形態における放送局 B C 1 , B C 2 のそれぞれに、 例えば衛星通信設備を有さ ない他の放送局 から放送信号を収集 して送信する機能を設ける よ う に して も 良い。
また、 上記実施形態では、 上 り 伝送路に設定 した通信チヤ ネルはそれぞれ、 受信地域 # 1 〜 # 4 のそれぞれと 、 受信地 域 # 1 〜 # 4 の全て と に対応する も の と している が、 こ の対 応付けは任意であっ て良い。 すなわち、 例えば受信地域 # 1 , # 2 の双方に対応する通信チャネルと 受信地域 # 3 , # 4 の双方に対応する通信チャ ネルと をそれぞれ設定 しておけば 、 「東 日 本」 および 「西 日 本」 なる放送範囲を選択でき る よ う になる。
また、 上記実施形態では、 放送局が 2 つで、 かつサービス エ リ アを 4 つの受信地域に分割する もの と してい る が、 放送 局数や受信地域数は任意であっ て良い。 また、 受信地域の形 成状態も 、 図 3 に示すよ う な状態には限定されず、 任意であ つて良い。
また、 上記実施形態では、 上 り 伝送路における通信チヤネ ルは周波数分割によ り 設定する もの と しているが、 時分割や その他の多重化方式によ っ て通信チャネルを設定する よ う に しても良い。
ま た、 上記実施形態では、 下 り 伝送路では C D M ( Code Dvision Multiplex) 方式によ る多重化信号を伝送する もの と な っ て レヽ る 力 S 、 ί列 え ま、 O F D M ( Orthogonal Frequency Division Mulutiplex ) 方 式 、 T D M ( Time Dvision Multiplex) 方式な どの他の多重化方式を用いる こ と もでき る 。 このよ う に下 り 伝送路における多重化方式を変更する場合 、 放送局が上 り 伝送路に送信する信号の形態も下 り 伝送路に おける多重化方式に適 した ものにする こ と が望ま しい。 すな わち、 放送局が上 り 伝送路に送信する信号は、 スぺク ト ラ ム 拡散変調を施したものには限定されない。
このほか、 本発明の要旨を逸脱 しない範囲で種々 の変形実 施が可能である。 産業上の利用可能性
以上のよ う に本発明によれば、 複数の送信局か ら、 赤道上 空の静止軌道に配置 される放送衛星を用いて放送を提供する 放送システムであっ て、 前記放送衛星に、 複数の通信チヤネ ルが設定された所定の上 り 伝送路を介 して到来する信号を受 信する受信ア ンテナ と 、 複数の放射器を有 し、 複数の所定領 域のそれぞれに向けて送信ビームを形成する送信アンテナ と 、 前記受信ア ンテナで受信 された信号か ら各通信チャネルの 信号をそれぞれ抽出するチャネル分離手段と 、 前記複数の放 射器のそれぞれに対応付けて設け られ、 前記チャ ネル分離手 段によ り 抽出 された各通信チャネルの信号の う ちの所定の信 号を多重化する と と も に電力増幅 して得た信号を対応する放 射器へと 与える信号処理手段 と を備える と と も に、 前記複数 の送信局のそれぞれが、 前記上 り 伝送路に設定さ れた複数の 通信チャネルの う ちの 自局に割 り 当 て られた ものの う ちで所 望放送領域に対応する通信チャネルにて前記上 り 伝送路へと 放送信号を送出する よ う に したので、 システム構成が簡易で 、 かつサービスエ リ ア を放送信号毎に変化 させる こ と が可能 と なる。

Claims

請求の範囲
( 1 ) 赤道上空の静止軌道に配置 される放送衛星を用いて 、 複数の送信局それぞれか ら送出 さ れる放送信号をユーザに 提供する衛星放送システムにおいて、
前記放送衛星は、
複数の通信チャネルか ら なる 上 り 伝送路を介 して到来する 信号を受信する受信アンテナと 、
複数の放射器を有 し、 各放射器に よ り 複数の領域に向けて 送信ビームを形成する送信アンテナ と 、
前記受信ア ンテナで受信 された信号か ら前記複数の通信チ ャネルそれぞれの信号を抽出するチャネル分離手段と 、
前記複数の放射器のそれぞれに対応付けて設け られ、 前記 チャネル分離手段によ り 抽出 された各通信チャネルの信号の う ち、 予め割当て られた通信チャネルの信号を取 り 込んで電 力増幅 して対応する放射器へ出力する複数の信号処理手段 と を備え、
前記複数の送信局のそれぞれは、 前記複数の通信チャネル の う ちの 自 局に割 り 当 て られたものの う ちで所望放送領域に 対応する通信チャネルにて前記上 り 伝送路へと放送信号を送 出する よ う に したこ と を特徴とする衛星放送システム。
( 2 ) 前記複数の信号処理手段のそれぞれは、 前記複数の 通信チャ ネルの う ち、 予め割当 て られる通信チャ ネルが複数 である と き 、 これらの信号を多重化 して対応する放射器へ出 力する も のである こ と を特徴とする請求項 1 に記載の衛星放 送システム。
( 3 ) 複数の送信局のそれぞれは、 スぺク ト ラ ム拡散変調 を施 した放送信号を送出する もの と し、
前記複数の信号処理手段のそれぞれは、 予め割当 て られる 通信チャネルが複数である と き 、 これらの通信チャネルの信 号を合成する こ と で多重化を行 う こ と を特徴とする請求項 1 または請求項 2 に記載の衛星放送システム。
( 4 ) 複数の通信チャネルか らな る上 り 伝送路を介 して到 来する信号を受信する受信アンテナと 、
複数の放射器を有 し、 各放射器に よ り 複数の領域に向けて 送信ビームを形成する送信アンテナ と 、
前記受信ア ンテナで受信 された信号か ら前記複数の通信チ ャネルそれぞれの信号を抽出するチャネル分離手段と 、 前記複数の放射器のそれぞれに対応付けて設け られ、 前記 チャネル分離手段に よ り 抽出 された各通信チャネルの信号の う ち、 予め割当て られた通信チャネルの信号を取 り 込んで電 力増幅 して対応する放射器へ出力する複数の信号処理手段 と を具備 したこ と を特徴とする放送衛星。
( 5 ) 前記複数の信号処理手段のそれぞれは、 前記複数の 通信チャネルの う ち、 予め割当 て られる通信チャネルが複数 である と き 、 これらの信号を多重化 して対応する放射器へ出 力する ものである こ と を特徴と する請求項 4 に記載の放送衛 星。
( 6 ) 前記複数の信号処理手段のそれぞれは、 前記複数の 通信チャネルを通 じて到来する信号がいずれもスぺク ト ラ ム 拡散変調を施 したものであ り 、 予め割当て られる通信チヤネ ルが複数である と き 、 これ らの通信チャネルの信号を合成す る こ と で多重化を行 う こ と を特徴と する請求項 4 または請求 項 5 に記載の放送衛星。
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