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    基于VCM的對地探測衛(wèi)星數(shù)據(jù)傳輸體制分析*

    2014-10-09 11:52:36
    電訊技術(shù) 2014年1期
    關(guān)鍵詞:過境仰角鏈路

    張 旭

    (中國西南電子技術(shù)研究所,成都610036)

    1 引言

    各類載荷新技術(shù)的快速發(fā)展和應(yīng)用提升了空間科學(xué)任務(wù)的能力,為高分辨率對地探測任務(wù)的實現(xiàn)奠定了基礎(chǔ)。在執(zhí)行高分辨率對地探測任務(wù)中,衛(wèi)星所攜帶的任務(wù)載荷將產(chǎn)生大量的待處理數(shù)據(jù)[1]。而大部分執(zhí)行對地探測任務(wù)的都是低軌衛(wèi)星,其單次過境時間非常短,通常只有10 min左右。為保證數(shù)據(jù)傳輸?shù)臅r效性,衛(wèi)星下行鏈路需要更高的數(shù)傳速率。

    為滿足下行數(shù)傳速率的要求,首先通過提高工作頻段以增加傳輸帶寬。目前對地探測衛(wèi)星下行鏈路均為X頻段鏈路,在未來幾年內(nèi),X頻段將會變得非常擁擠。而Ka頻段在傳輸帶寬上相對X頻段具有顯著的優(yōu)勢,可達(dá)到 1.5 GHz 以上的帶寬[2-4]。因此,Ka頻段將是未來對地探測衛(wèi)星下行數(shù)傳鏈路發(fā)展的趨勢。

    在數(shù)據(jù)傳輸體制方面可以采取兩個措施。一是采用更高階的調(diào)制方式可在傳輸帶寬不變的情況下傳輸更高的數(shù)據(jù)速率。常用的線性調(diào)制方式有QPSK、8PSK、16APSK、32APSK,階數(shù)越高,符號利用率越高,即在相同的帶寬內(nèi)可傳輸更高的數(shù)據(jù)速率。二是采用更高效的編譯碼方式可提高有效數(shù)據(jù)速率。LDPC、PCCC、SCCC等編譯碼方式被廣泛研究[5-7],具有強(qiáng)大的編碼增益。PCCC 對短數(shù)據(jù)幀傳輸具有優(yōu)勢,而對地探測衛(wèi)星任務(wù)由于傳輸速率高,重點(diǎn)是對簡單和快速編譯碼機(jī)制方面的需求,從這些方面看將優(yōu)先選擇LDPC和SCCC。LDPC和SCCC具有等效優(yōu)越的靈活性和有效性,且可與QPSK、8PSK、16APSK、32APSK 聯(lián)合應(yīng)用,使符號利用率最高可達(dá)3.75 b/symbol或以上,非常適合應(yīng)用于對地探測衛(wèi)星任務(wù)。4D-TCM是基于8PSK的一種編譯碼方式,實現(xiàn)簡單,也被廣泛應(yīng)用。

    高階調(diào)制和高效編碼信號的接收對信噪比的要求更高,相應(yīng)地對星上發(fā)射功率的要求更高;此外,數(shù)傳速率的提高也將為星上發(fā)射功率帶來更大的壓力。而在衛(wèi)星過境的過程中,由于天氣、傳輸距離變化等原因,星上的發(fā)射功率并未得到充分利用。為有效利用星上發(fā)射功率,最大化衛(wèi)星過境時下傳的載荷數(shù)據(jù)量,有必要開展可變編碼調(diào)制方式的遙感衛(wèi)星數(shù)據(jù)傳輸體制的研究。ESA(歐空局)有論文正在開展相關(guān)研究,相應(yīng)的地面接收機(jī)集合有多種編碼調(diào)制方式以適應(yīng)將來應(yīng)用的發(fā)展,而國內(nèi)尚較少有相關(guān)技術(shù)的研究。

    2 常規(guī)數(shù)據(jù)傳輸體制特點(diǎn)

    在現(xiàn)有系統(tǒng)中,編碼方式和調(diào)制方式在任務(wù)過程中通常是恒定的。在系統(tǒng)設(shè)計時,鏈路預(yù)算需要針對最差的情況進(jìn)行,包括天氣狀況、作用距離等,通常情況下對應(yīng)的是最遠(yuǎn)傳輸距離和最低仰角下的傳輸路徑的地球大氣環(huán)境。以某地面站接收高度為674 km衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)為例(設(shè)定仰角5°以上為可見),采用QPSK+LDPC(5/6)的編碼調(diào)制方式,鏈路預(yù)算見表1。大氣及雨衰損耗與地面站位置等相關(guān)[3,8],此處取9 dB。星上采用定向天線,始終對準(zhǔn)地面站,對應(yīng)各仰角的 EIRP為恒定值。符號速率600 Msymbol/s對應(yīng)可傳輸?shù)挠行?shù)據(jù)率為996 Mb/s,在這種情況下系統(tǒng)鏈路余量為3.73 dB。

    表1 某衛(wèi)星下行鏈路預(yù)算Table1 Downlink budget for a certain satellite

    在衛(wèi)星單次過境過程中,仰角先增大再減小,對應(yīng)的斜距先減小后增大。仰角最高時,對應(yīng)的斜距最近。以上述衛(wèi)星和地面站為例,單次過境衛(wèi)星仰角與自由空間傳播距離變化情況如圖1所示。最低仰角與最高仰角位置處,傳輸路徑遠(yuǎn)近差異約3.4倍,對應(yīng)自由空間損耗的差值在10 dB以上。

    圖1 衛(wèi)星單次過境仰角與斜距變化情況Fig.1 Changes of elevation and range at a contact time

    此外,不同仰角下大氣損耗、雨衰等都不同,仰角越高,損耗越低。不同仰角下,某站大氣及雨衰損耗參考值見表2所示[3]。不同仰角也會造成地面站接收G/T值的差異,相對路徑傳輸帶來的損耗來說影響較小,在此可暫不考慮。此外,雨衰將會引起地面站接收G/T值的變化。綜合考慮,在單次過境時間內(nèi),鏈路損耗的波動高達(dá)14 dB。

    表2 某站不同仰角大氣及雨衰損耗值Table2 Atmosphere and rain loss for a certain station

    鏈路損耗的波動帶來系統(tǒng)鏈路余量的變化。隨著地面站天線仰角增大,鏈路損耗降低,相應(yīng)的鏈路余量將增大。這些余量在以往的系統(tǒng)設(shè)計中并沒有被利用起來以增大鏈路總的吞吐量。常規(guī)的數(shù)據(jù)傳輸體制中,恒定編碼調(diào)制的鏈路預(yù)算方式造成在大多數(shù)情況下,鏈路余量都比實際需求高很多。因此,導(dǎo)致了鏈路余量的浪費(fèi),也就造成了系統(tǒng)能量的浪費(fèi)。

    3 VCM傳輸體制性能分析

    考慮到常規(guī)傳輸體制在任務(wù)過程中造成的鏈路余量浪費(fèi),采用可變編碼調(diào)制(Variable Coding&Modulation,VCM)的傳輸體制,根據(jù)不同仰角下鏈路余量情況,在保證3 dB以上鏈路余量的前提下,選用符號利用率最高的編碼調(diào)制體制來提高下行數(shù)傳速率,最大化衛(wèi)星過境的回傳數(shù)據(jù)量。例如,在衛(wèi)星進(jìn)站和出站整個時間段內(nèi)根據(jù)仰角動態(tài)改變調(diào)制方式(8PSK LDPC R2/3→16APSK LDPC R3/4→16APSK LDPC R5/6→132APSK LDPC R3/4→32APSK LDPC R4/5→32APSK LDPC R3/4→16APSK LDPC R5/6→16APSK LDPC R3/4→8PSK LDPC R2/3),避免了常規(guī)傳輸體制(恒定編碼和調(diào)制方式、最大鏈路傳輸損耗預(yù)算)在高仰角及晴好天氣情況下帶來的極大的鏈路余量浪費(fèi)。

    高階調(diào)制方式和高碼率編碼方式需要更高的Eb/N0來達(dá)到系統(tǒng)傳輸性能(誤碼率)要求,但符號利用率更高,即相同的符號速率下可傳輸?shù)臄?shù)據(jù)速率更高。不同調(diào)制方式和編碼方式傳輸?shù)臄?shù)據(jù)速率(符號率600 symbol/s)以及系統(tǒng)傳輸性能要求(誤碼率低于10-8)情況下所需Eb/N0如表3所示[7]。

    表3 不同編碼調(diào)制方式傳輸性能Table3 Performance of different coding and modulation methods

    以地面站接收衛(wèi)星數(shù)據(jù)為例,一天時間內(nèi)仰角5°以上可見時間共4段,衛(wèi)星過境情況如圖2所示。

    圖2 某站衛(wèi)星過境時間及仰角Fig.2 Elevation and contact time for a certain station

    針對不同仰角下鏈路情況,保證可見時間內(nèi)鏈路余量被充分利用且保持在3 dB以上,設(shè)計了具體的可變編碼調(diào)制方案:QPSK LDPC 5/6(5°~15°)→8PSK LDPC 2/3(15°~25°)→8PSK LDPC 5/6(25°~40°)→16APSK LDPC 5/6(40°~ 60°)→QPSK LDPC 5/6(60°以上)。

    在4段可見時間段內(nèi)分別采用常規(guī)傳輸體制和可變編碼調(diào)制傳輸體制,對不同時間段內(nèi)鏈路余量進(jìn)行統(tǒng)計,如圖3所示。當(dāng)采用常規(guī)傳輸體制時,系統(tǒng)最大鏈路余量大約為18 dB;而采用可變編碼調(diào)制傳輸體制時,系統(tǒng)鏈路余量維持在4~6 dB之間,得到了有效利用。

    圖3 24 h內(nèi)VCM與CCM的鏈路余量比較Fig.3 Comparison of margin between VCM and CCM in 24 hours

    進(jìn)一步統(tǒng)計一天24 h內(nèi)地面站采用兩種傳輸體制分別接收的數(shù)據(jù)量。常規(guī)傳輸體制在24 h內(nèi)共傳輸數(shù)據(jù)約2 091.6 Gb,VCM體制在24 h內(nèi)共傳輸數(shù)據(jù)約2 833.2 Gb,較常規(guī)傳輸體制提升了35.5%。

    4 VCM傳輸體制實現(xiàn)原理

    VCM傳輸體制的實現(xiàn)是在每次衛(wèi)星過境前幾小時,檢查天氣情況,根據(jù)鏈路預(yù)算預(yù)先配置好本次過境時間內(nèi)采取的編碼調(diào)制變化方案,實現(xiàn)原理如圖4所示。首先建立軌道傳輸模型,統(tǒng)計本次過境時間內(nèi)的仰角數(shù)據(jù)及可見時間段;再結(jié)合大氣傳播工具,輸入當(dāng)前天氣情況,估算出不同仰角下的鏈路損耗;由數(shù)據(jù)設(shè)置工具完成不同編碼調(diào)制方式、星上EIRP值、地面接收G/T值、損耗數(shù)據(jù)、可見時間段等設(shè)置,輸入到鏈路預(yù)算工具完成鏈路預(yù)算;根據(jù)鏈路預(yù)算結(jié)果,確定各可見時間段的最優(yōu)編碼調(diào)制方案。在衛(wèi)星過境的過程中,根據(jù)預(yù)先設(shè)置好的傳輸方案執(zhí)行任務(wù)。

    圖4 VCM實現(xiàn)原理Fig.4 Principle of VCM

    VCM傳輸體制的一種變形是自適應(yīng)編碼調(diào)制(Adaptable Coding & Modulation,ACM)方案,即在衛(wèi)星過境時間內(nèi),根據(jù)鏈路狀況(接收信號信噪比)實時自適應(yīng)調(diào)整編碼調(diào)制方式,其實現(xiàn)原理如圖5所示。接收機(jī)檢測到當(dāng)前下行信號的信噪比后,結(jié)合鏈路預(yù)算模塊和自適應(yīng)編碼調(diào)制選擇模塊,確定一種保證鏈路余量門限的最優(yōu)編碼調(diào)制方式,將該信息插入遙控幀,由上行遙控指令通知衛(wèi)星對編碼和調(diào)制方式進(jìn)行調(diào)整。

    圖5 ACM實現(xiàn)原理Fig.5 Principle of ACM

    ACM與VCM相比,變化方式更靈活,能根據(jù)鏈路實時狀況最大化利用鏈路余量,達(dá)到鏈路傳輸?shù)淖顑?yōu)化。但ACM的處理更復(fù)雜,且需要實時發(fā)上行遙控信號對星上編碼和調(diào)制方式的變化進(jìn)行引導(dǎo)以實現(xiàn)閉環(huán)傳輸[9]。而在對地探測任務(wù)中,衛(wèi)星過境時,往往不需要發(fā)送上行遙控指令,直接通過下行鏈路接收數(shù)據(jù)。因此,對于對地探測衛(wèi)星接收站來說,采用VCM是一種較為合理的方案。

    無論是VCM方案還是ACM方案,都要求星上編碼調(diào)制方式的變化與地面接收站保持同步。星上數(shù)據(jù)在物理層編幀時,如圖6所示,將當(dāng)前采用的編碼和調(diào)制方式的信息打包放在每幀的幀頭中,幀頭采用固定的編碼和調(diào)制方式[10],地面站接收機(jī)解調(diào)幀頭后根據(jù)信息引導(dǎo)切換為本次傳輸所用的編碼和調(diào)制方式,解調(diào)數(shù)據(jù)段內(nèi)容,完成星上遙感數(shù)據(jù)的接收。

    圖6 物理幀編幀方式Fig.6 Construction of frame in physical layer

    5 結(jié)論

    高分辨率對地探測衛(wèi)星任務(wù)對高速數(shù)據(jù)傳輸提出了更高的要求,VCM傳輸體制的應(yīng)用極大地增加了衛(wèi)星下行數(shù)據(jù)的傳輸量,使星上發(fā)射功率得到了最大化利用的同時也保證了星上大量載荷數(shù)據(jù)傳輸?shù)膶崟r性。此外,在具體實現(xiàn)中,還需對星上信號處理進(jìn)行優(yōu)化,以保證各種編碼調(diào)制體制的切換時間非常短,從而滿足數(shù)據(jù)傳輸連續(xù)的要求。建議針對VCM的應(yīng)用方式,開展多種編碼調(diào)制方式集合及在線切換的接收機(jī)技術(shù)研究和樣機(jī)實現(xiàn)。

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