長三角地區(qū)Ka波段衛(wèi)星通信雨衰分析以及補償技術的研究
發(fā)布時間:2021-03-09 16:40
隨著毫米波技術的快速發(fā)展,衛(wèi)星通信成為了全球通信、醫(yī)療、教育一體化的重要組成部分。Ka波段衛(wèi)星通信不僅是軍事應用領域的未來趨勢,而且也是信息高速公路建設的一種技術革新。Ka波段的特點是頻段高、通信容量大、地面天線尺寸小,但是缺點是受到降雨衰減比較嚴重,需要使用合理的方式進行補償。本文首先針對某些特殊的衛(wèi)星通信環(huán)境信道參數(shù)估計的復雜性,提出一種基于散射體均勻分布室外統(tǒng)計信道模型。該模型將樹木中的樹冠層作為散射體呈均勻分布在移動臺與基站周圍的橢圓形區(qū)域內,通過樹冠層在雨雪環(huán)境中的相對介電常數(shù)來分析降雨降雪量對衛(wèi)星信號傳輸帶來的影響。通過仿真得出此模型下基站端和移動端在水平方向上各信道參數(shù)變化特征,說明雨雪量越大信號的傳輸衰減越明顯。接著闡述了導致Ka波段通信信號的衰減原因,著重分析了降雨對Ka波段通信的影響。列舉了 5個國際上常用的降雨衰減預測公式與長三角地區(qū)代表城市南京市的降雨衰減實測值作比較,通過0.01%~1%時間范圍內累積分布函數(shù)與誤差值、均值、均方根、標準差選取了適合長三角地區(qū)降雨衰減的預測模型,并且分析了降雨率、海拔、仰角、頻率等方面對此地區(qū)降雨衰減的影響。最后根據(jù)前文的理論與...
【文章來源】:南京信息工程大學江蘇省
【文章頁數(shù)】:59 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
樹葉作為散射體的統(tǒng)計信道模型
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分布函數(shù)的減量趨于平緩,這是由于不同環(huán)境中信號到達接收端的滯后引起的,結果符??合預期推論。??圖2-3和圖2-4中,£?=?1.1'=?1.3代表著雨量的大小一小雨到中雨,仿真結果接近于??文獻[16]中所述,到達角度主要分布于小角度-50度與+50度之間,到達時間則與降雨量??為7.1mm/24h、18.6mm/24h[2°]時的模擬結果保持一致。而d(U?=?4.5[24]則代表了降雪??量不同導致的介電常數(shù)不同,仿真結果與下雨時的情況有著高度的一致性,唯一不同的??是當s?=?4.5時,TOA概率密度分布函數(shù)為0。由此我們可以看出當降雪量達到一定的程??度之后,信號的傳輸將完全中斷,為以后的研宄提供了新的思路。??1.4|?i???>?'?'?‘?|?—??£=1.1??1.2-?——US?—??e=4.0???e=4.5??1?-?-??fe0.8.?'??Q.?-??〇??<?0.6?■?:'/?-??1/??0.4-?l、????0.2?-?\?-??〇
【參考文獻】:
期刊論文
[1]基于改進的統(tǒng)計信道模型與多天線系統(tǒng)性能分析[J]. 周杰,江浩,菊池久和,邵根富. 物理學報. 2014(14)
[2]移動通信室內外空間幾何信道模型的分析與比較[J]. 邱琳,周杰,李春梅,菊池久和. 電訊技術. 2012(12)
[3]美國EchoStar 17和荷蘭SES 5衛(wèi)星升空[J]. 謝豐奕. 衛(wèi)星電視與寬帶多媒體. 2012(14)
[4]Ka波段衛(wèi)星通信上行鏈路功率控制算法[J]. 王宇飛,康健,劉義. 吉林大學學報(信息科學版). 2006(05)
[5]Ka頻段衛(wèi)星通信雨衰分析及解決對策[J]. 王振河,王增利,鄭軍. 飛行器測控學報. 2005 (06)
[6]Ka波段固定衛(wèi)星通信自適應技術研究[J]. 吳勇,黃國策,劉蕓江. 移動通信. 2004(S1)
[7]降雨衰減對移動衛(wèi)星系統(tǒng)通信的影響及補償[J]. 柳長源,楊龍,盧迪. 信息技術. 2004(06)
[8]基于相關性分析的多目標模糊優(yōu)選模型及應用[J]. 殷峻暹,陳守煜. 水電能源科學. 2004(02)
[9]我國不同積分時間降雨率的統(tǒng)一轉換模式[J]. 林樂科,趙振維,劉玉梅. 電波科學學報. 2002(06)
[10]一種作為抗雨衰對策的自適應CDMA方案[J]. 劉阿娜,寇存仁,謝德芳. 現(xiàn)代電子技術. 2002(06)
碩士論文
[1]寬波束及定向波束圓極化天線的研究[D]. 郭倩.上海交通大學 2012
[2]Ka頻段通信鏈路雨衰特性研究[D]. 張麗娜.西安電子科技大學 2012
[3]Ka頻段雨衰特性的測量和模型研究[D]. 肖璐.西安電子科技大學 2010
[4]我國Ka頻段衛(wèi)星通信雨衰分析及抗雨衰技術[D]. 鄭進寶.國防科學技術大學 2007
本文編號:3073140
【文章來源】:南京信息工程大學江蘇省
【文章頁數(shù)】:59 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
樹葉作為散射體的統(tǒng)計信道模型
....Time?of?Am\al(t/^s)??圖2-4不同介電常數(shù)下的TOA概率密度函數(shù)??結??雨雪條件下衛(wèi)星通信鏈路中信號的TOA?(到達角度)、AO
分布函數(shù)的減量趨于平緩,這是由于不同環(huán)境中信號到達接收端的滯后引起的,結果符??合預期推論。??圖2-3和圖2-4中,£?=?1.1'=?1.3代表著雨量的大小一小雨到中雨,仿真結果接近于??文獻[16]中所述,到達角度主要分布于小角度-50度與+50度之間,到達時間則與降雨量??為7.1mm/24h、18.6mm/24h[2°]時的模擬結果保持一致。而d(U?=?4.5[24]則代表了降雪??量不同導致的介電常數(shù)不同,仿真結果與下雨時的情況有著高度的一致性,唯一不同的??是當s?=?4.5時,TOA概率密度分布函數(shù)為0。由此我們可以看出當降雪量達到一定的程??度之后,信號的傳輸將完全中斷,為以后的研宄提供了新的思路。??1.4|?i???>?'?'?‘?|?—??£=1.1??1.2-?——US?—??e=4.0???e=4.5??1?-?-??fe0.8.?'??Q.?-??〇??<?0.6?■?:'/?-??1/??0.4-?l、????0.2?-?\?-??〇
【參考文獻】:
期刊論文
[1]基于改進的統(tǒng)計信道模型與多天線系統(tǒng)性能分析[J]. 周杰,江浩,菊池久和,邵根富. 物理學報. 2014(14)
[2]移動通信室內外空間幾何信道模型的分析與比較[J]. 邱琳,周杰,李春梅,菊池久和. 電訊技術. 2012(12)
[3]美國EchoStar 17和荷蘭SES 5衛(wèi)星升空[J]. 謝豐奕. 衛(wèi)星電視與寬帶多媒體. 2012(14)
[4]Ka波段衛(wèi)星通信上行鏈路功率控制算法[J]. 王宇飛,康健,劉義. 吉林大學學報(信息科學版). 2006(05)
[5]Ka頻段衛(wèi)星通信雨衰分析及解決對策[J]. 王振河,王增利,鄭軍. 飛行器測控學報. 2005 (06)
[6]Ka波段固定衛(wèi)星通信自適應技術研究[J]. 吳勇,黃國策,劉蕓江. 移動通信. 2004(S1)
[7]降雨衰減對移動衛(wèi)星系統(tǒng)通信的影響及補償[J]. 柳長源,楊龍,盧迪. 信息技術. 2004(06)
[8]基于相關性分析的多目標模糊優(yōu)選模型及應用[J]. 殷峻暹,陳守煜. 水電能源科學. 2004(02)
[9]我國不同積分時間降雨率的統(tǒng)一轉換模式[J]. 林樂科,趙振維,劉玉梅. 電波科學學報. 2002(06)
[10]一種作為抗雨衰對策的自適應CDMA方案[J]. 劉阿娜,寇存仁,謝德芳. 現(xiàn)代電子技術. 2002(06)
碩士論文
[1]寬波束及定向波束圓極化天線的研究[D]. 郭倩.上海交通大學 2012
[2]Ka頻段通信鏈路雨衰特性研究[D]. 張麗娜.西安電子科技大學 2012
[3]Ka頻段雨衰特性的測量和模型研究[D]. 肖璐.西安電子科技大學 2010
[4]我國Ka頻段衛(wèi)星通信雨衰分析及抗雨衰技術[D]. 鄭進寶.國防科學技術大學 2007
本文編號:3073140
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