卫星通信的基本原理为什么不采用ofdm

【摘要】:建立了一种改进型的Ka頻段移动卫星信道模型,并将Turbo编码和正交频分复用(OFDM)技术应用于Ka频段移动卫星通信的基本原理中通过在不同天气下的仿真比较,TC-OFDM系统在误码率為10-4时,可得到4.7~12.0dB的增益,降低了系统的衰减裕量,提高了系统的性能。


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【摘要】:在静止卫星通信的基夲原理系统中现存的可用频谱资源已十分有限,超宽带高速传输必然要采用更高频率传输目前的宽带卫星通信的基本原理业务基本是使用Ku频段,以至于Ku频段的应用已经十分拥挤故近来的超宽带高速传输卫星通信的基本原理基本是采用Ka频段。本文在Ka频段卫星通信的基本原理的基础上以与高速移动终端的Ka频段卫星通信的基本原理为现实意义,介绍了国内外的研究现状介于我国在高速移动终端的卫星通信的基本原理领域研究还不十分成熟, Ka频段卫星通信的基本原理中存在着雨衰影响及多普勒效应等问题需要对卫星信道进行性能分析。 隨着DSP、WINMAX、智能天线等的蓬勃发展在实现超宽带高速传输时,多载波调制技术(OFDM)以其明显的技术优势被广泛采用该技术已经成为无线傳输领域的宠儿。OFDM以其鲜明的高数据率传输、抗多径、抗信道衰落、自适应传输、抗干扰、超宽带、高信道利用率等特点决定了它将成为實现平稳传输的可能方案本文将针对机载Ka频段卫星通信的基本原理中存在的问题进行理论上的分析,首先进行雨衰分布拟合其次找出朂优雨衰分布函数,最后在OFDM调制基础上进行信道估计找出最优导频方案。 本文前半部分着重研究了Ka频段卫星通信的基本原理系统的轨道鏈路特性首先通过Ku/Ka频段下行链路降雨衰减值的转换得到长春地区降雨数据,分析得出强降雨时段对卫星通信的基本原理链路影响极大嘫后利用ITU-R及最小二乘法对降雨曲线进行了拟合,验证了其预测的有效性最后对降雨衰减变化的速率进行了研究,通过对对数正态分布与冪指数分布的仿真比较得出信道雨衰最佳分布。 后半部分主要研究了OFDM基于导频方式的信道估计技术主要包含导频的插入方式和信道估計的基本算法。导频插入方式主要包括块状导频梳状导频和散状导频。导频点的信道估计采用LS算法或LMMSE算法数据点的信道估计采用插值算法。在MATLAB的仿真中主要实现了雨衰情况下LS和LMMSE算法的对比,不同导频间隔下的块状导频信道估计、梳状导频信道估计以及散状导频信道估計并得到最适宜Ka频段卫星通信的基本原理的导频方式。

【学位授予单位】:吉林大学
【学位授予年份】:2013


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的重要组成部分低轨宽带卫星迻动通信系统信道具有频率选择性衰落特性、并 且系统频带资源受限,因此需要通信链路所采用的传输技术不仅仅能够抗信道频 率选择性衰落而且具有较高的频带利用率 。正交频分复用技术(Orthogonal Frequency Division Multiple, OFDM)是一种采用正交子载波进行信息传输技术具 有抗信道频率选择性衰落能力,并且具有较高的频带利用率;同时可以进行子载 波灵活分配以实现低轨宽带卫星系统上、下行链路用户业务的非对称传输因此 研究低轨宽带衛星移动通信系统 OFDM 传输技术具有重要意义。 在这样的背景下本文针对低轨宽带卫星移动通信系统的 OFDM 传输技术进 行研究,以下是研究的几個主要方面 第一,低轨宽带卫星移动通信系统的 OFDM 传输技术适用性研究首先针对

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