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    低軌天基信息定向分發(fā)區(qū)域分割編碼控制方法

    2020-06-05 01:14:50李獻(xiàn)斌范廣騰
    宇航學(xué)報(bào) 2020年5期
    關(guān)鍵詞:區(qū)域分割編碼方式波束

    李獻(xiàn)斌,王 建,范廣騰

    (軍事科學(xué)院國(guó)防科技創(chuàng)新研究院, 北京 100071)

    0 引 言

    隨著航天技術(shù)的不斷發(fā)展和商業(yè)航天的蓬勃興起,“OneWeb”、“Starlink”、“鴻雁”、“吉林一號(hào)”等國(guó)內(nèi)外一系列低軌星座逐漸投入建設(shè),陸續(xù)為用戶提供圖像、視頻、通信、導(dǎo)航增強(qiáng)等服務(wù),而構(gòu)建天基平臺(tái)與用戶之間的信息分發(fā)鏈路是服務(wù)能力實(shí)現(xiàn)的首要保障[1-2]。天基平臺(tái)對(duì)用戶的信息分發(fā)方式分為窄波束定向分發(fā)和寬波束廣域廣播兩種。其中,基于相控陣天線的窄波束定向分發(fā)方式鏈路增益高,指向性好,可通過(guò)波束捷變?yōu)椴煌脩籼峁﹤€(gè)性化服務(wù),更適合于數(shù)據(jù)傳輸速率和保密性能要求較高的場(chǎng)合[3-4]。

    構(gòu)建星地定向分發(fā)鏈路時(shí),當(dāng)鏈路的分發(fā)指向不同時(shí),對(duì)應(yīng)的天線增益、傳輸路徑長(zhǎng)度、雨衰等情況各不相同。傳統(tǒng)的星地通信中,針對(duì)傳輸信道的變化,通常采用自適應(yīng)編碼的方法來(lái)提高頻譜利用效率和信道容量[5-9]。文獻(xiàn)[10]中提出了一種星載自適應(yīng)傳輸方案,該方案在信道估計(jì)的基礎(chǔ)上,通過(guò)反饋鏈路將信道狀態(tài)近實(shí)時(shí)的回傳給星載發(fā)射端,發(fā)射端根據(jù)信道狀態(tài)來(lái)實(shí)時(shí)調(diào)整發(fā)射信號(hào)的編碼和調(diào)制方式。該方案充分利用星地鏈路中傳播距離變化帶來(lái)的信道余量,提高數(shù)據(jù)傳輸?shù)目偭俊5摲桨感枰獦?gòu)建反饋鏈路來(lái)回傳信道狀態(tài),要求星地兩端均具備收發(fā)功能,增加了系統(tǒng)復(fù)雜度,同時(shí)反饋鏈路也會(huì)增加額外的能量損耗。Huang等[11]提出了一種適用于導(dǎo)航星座星間鏈路的自適應(yīng)編碼控制方法,該方法通過(guò)導(dǎo)航衛(wèi)星自帶的星歷得到傳輸鏈路的距離,以此為輸入計(jì)算傳輸信號(hào)的空間自由損耗,進(jìn)而根據(jù)該損耗的變化來(lái)自適應(yīng)調(diào)整星間傳輸信號(hào)的編碼方式。與文獻(xiàn)[10]相比,該方法的優(yōu)點(diǎn)在于無(wú)需反饋信道,系統(tǒng)設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單。但該方法面向的是星間傳輸鏈路,在信道估計(jì)時(shí)沒(méi)有考慮星地鏈路中常見(jiàn)的雨衰、大氣衰減等問(wèn)題。

    上述研究中采用的方法均有效提高了鏈路的傳輸效能,但這些方法在具體應(yīng)用時(shí),要么需要構(gòu)建反饋鏈路,導(dǎo)致系統(tǒng)復(fù)雜度高;要么盡管不需要反饋鏈路,但缺少對(duì)大氣衰減、雨衰等因素的考慮。本文針對(duì)天基信息分發(fā)這一特定應(yīng)用,提出一種適用于定向分發(fā)的無(wú)反饋編碼控制方法。首先,文中定量分析了對(duì)地分發(fā)鏈路傳輸信道特性,建立了接收信號(hào)質(zhì)量與分發(fā)指向的量化表達(dá)式;然后,提出一種低軌天基信息定向分發(fā)區(qū)域分割編碼控制方法,將分發(fā)指向與編碼方式的對(duì)應(yīng)關(guān)系加以量化,并將這種量化關(guān)系簡(jiǎn)化為可查找的列表,從而依據(jù)分發(fā)指向?qū)⒎职l(fā)范圍劃分為不同的區(qū)域,各個(gè)區(qū)域?qū)?yīng)不同的編碼方式,便于操作使用和工程實(shí)現(xiàn);最后,本文結(jié)合具體應(yīng)用場(chǎng)景,通過(guò)仿真分析了方法的效能和性能影響因素,并與文獻(xiàn)[10]進(jìn)行了對(duì)比分析,驗(yàn)證了方法的有效性。

    1 星地鏈路信號(hào)特性與分發(fā)指向關(guān)系

    衛(wèi)星對(duì)地定向分發(fā)鏈路信道特性由衛(wèi)星發(fā)射機(jī)特性、地面接收機(jī)特性、收發(fā)天線特性、自由空間傳播特性、近地大氣層云雨衰減特性等確定[12]。

    在星地分發(fā)鏈路中,信號(hào)經(jīng)發(fā)射機(jī)功率放大后進(jìn)入天線,發(fā)射功率大小為Pt,發(fā)射饋線的損耗為L(zhǎng)t,定向發(fā)射天線的增益為Gt,星地鏈路空間傳輸距離為L(zhǎng),路徑傳輸帶來(lái)的信號(hào)衰減為L(zhǎng)s,大氣云雨損耗為L(zhǎng)c,地面用戶接收天線的增益為Gr,接收饋線的損耗為L(zhǎng)r,則到達(dá)接收機(jī)的信號(hào)功率為

    Pr=Pt+Gt-Lt-Ls-Lc+Gr-Lr

    (1)

    式中:發(fā)射饋線損耗Lt和接收饋線損耗Lr為固定值,可通過(guò)通用儀器精確標(biāo)定。在此,假設(shè)定向分發(fā)鏈路的信號(hào)發(fā)射功率Pt為固定值,地面接收天線采用機(jī)械掃描天線,接收增益Gr也為固定值,與波束指向不相關(guān)。

    1.1 天線增益與分發(fā)指向的關(guān)系

    采用相控陣天線進(jìn)行定向分發(fā)時(shí),波束指向的角度不同,天線的增益Gt也不同,波束指向可用俯仰角θ和方位角φ來(lái)表示。根據(jù)相控陣天線的原理[13],天線增益與波束指向的對(duì)應(yīng)關(guān)系為

    Gt(θ,φ)=Ue(θ,φ)UA(θ,φ)

    (2)

    式中:Ue(θ,φ)表示單個(gè)陣元的增益,稱為單元因子,UA(θ,φ)表示將多個(gè)陣元組成陣列帶來(lái)的增益,稱為陣元因子。為簡(jiǎn)化分析,這里給出一個(gè)均勻分布的、相鄰兩個(gè)陣元間距為二分之一波長(zhǎng)的N×N二維相控陣的方向圖函數(shù)

    UA(θ,φ)=

    (3)

    式中:α,β為相位控制量;對(duì)于相控陣天線,為了在給定方向(θB,φB)上獲得波束最大值,α,β對(duì)應(yīng)的值為

    (4)

    對(duì)于陣元因子Ue(θ,φ)的表達(dá)式,僅與天線陣元的形式有關(guān)。通常采用對(duì)稱陣子時(shí),對(duì)應(yīng)到相控陣天線的波束指向中,會(huì)導(dǎo)致天線的增益在法線方向時(shí)最大,在波束覆蓋邊緣時(shí)最小。

    1.2 空間自由傳播衰減與分發(fā)指向的關(guān)系

    衛(wèi)星與地面用戶建立定向分發(fā)鏈路時(shí),相對(duì)位置關(guān)系如圖1所示。

    圖1 星地定向分發(fā)中的相對(duì)位置Fig.1 Relative position in directional distribution of satellites and ground user

    假定天線對(duì)地安裝,天線法線方向始終指向地心,天線X軸指向衛(wèi)星前進(jìn)方向,設(shè)衛(wèi)星的軌道高度為h,地球半徑為R,則在△OSU中,根據(jù)三角函數(shù)可得星地鏈路空間傳輸距離L為

    (5)

    假設(shè)信號(hào)載波頻率為f,則由空間自由傳播帶來(lái)的信號(hào)衰減為

    (6)

    將式(5)代入式(6)可知,在衛(wèi)星軌道高度h和載波頻率f確定的情況下,空間自由衰減Ls可以寫(xiě)為波束指向俯仰角θ的函數(shù)Ls(θ)。

    1.3 大氣衰減與分發(fā)指向的關(guān)系

    星地分發(fā)鏈路中除了空間自由傳播衰減因素外,大氣衰減也必須考慮,特別是對(duì)于Ka/Ku等高頻段的通信,大氣吸收、降雨等帶來(lái)的信號(hào)衰減達(dá)10 dB以上[14]。ITU-R給出了雨衰計(jì)算的預(yù)測(cè)模型[15]

    (7)

    (8)

    式中:kH,kV,αH,αV表示與頻率有關(guān)的函數(shù),τ則代表采用不同極化方式時(shí)對(duì)應(yīng)的極化角,φ代表地面接收機(jī)天線仰角,與波束俯仰角θ的關(guān)系為

    (9)

    若用戶距離地面高度為hS,云層高度為hR,則降水區(qū)信號(hào)的傳播長(zhǎng)度Lrain為

    (10)

    可以看出,ITU-R降雨衰減預(yù)測(cè)模型與定向分發(fā)的波束角、信號(hào)頻率、天線極化方式、降水率等因素有關(guān)。其中,信號(hào)頻率、天線極化方式、降水率可以提前確定。因此,雨衰也可以表示為定向分發(fā)波束俯仰角θ的函數(shù)Lc(θ)。

    綜上,在信號(hào)發(fā)射頻率、發(fā)射功率、衛(wèi)星高度確定的情況下,接收機(jī)的信號(hào)電平可以表示為波束俯仰角θ的表達(dá)式Pr(θ)。

    2 星地鏈路信號(hào)特性與分發(fā)指向關(guān)系

    2.1 編碼方式與編碼增益、頻率效率的關(guān)系

    衛(wèi)星通信中,通常采用一定的編碼方式來(lái)提高鏈路的可靠性和傳輸效益。常用的編碼方式包括卷積編碼、Turbo編碼、LDPC編碼等,不同的編碼方式對(duì)應(yīng)的頻譜效率、資源代價(jià)、實(shí)現(xiàn)復(fù)雜度也不同。以寬帶衛(wèi)星通信中采用的DVB-S2標(biāo)準(zhǔn)為例,不同的編碼方式、編碼率、調(diào)制方式,對(duì)應(yīng)的頻譜效率、編碼增益差別較大[16]。

    圖2 DVB-S2標(biāo)準(zhǔn)中的對(duì)應(yīng)關(guān)系Fig.2 The correspondence in DVB-S2 standard

    圖2所示為DVB-S2標(biāo)準(zhǔn)中,在給定的傳輸誤碼率(BER=10-7)下,采用LDPC編碼方式,不同編碼碼率和調(diào)制方式對(duì)應(yīng)的頻譜效率和Es/N0理論值。圖2中可以看出,對(duì)于同一種調(diào)制方式,隨著編碼碼率的提高,頻率利用效率會(huì)提高,但對(duì)Es/N0的要求也隨之提高。以QPSK為例,采用1/4編碼碼率和9/10編碼碼率,后者頻譜效率為前者的3.65倍,但后者要求的Es/N0比前者也要高出8.8 dB。把調(diào)制方式的因素考慮進(jìn)去,頻譜效率和Es/N0的差異會(huì)更大,比較9/10編碼碼率的32APSK調(diào)制方式與1/4編碼碼率的QPSK調(diào)制方式,前者的效率是后者的9倍,但對(duì)Es/N0的要求也同時(shí)要高出18.4 dB。

    2.2 接收信號(hào)Es/N0區(qū)域分布特性

    采用自適應(yīng)編碼的目的是提高星地鏈路的傳輸效率,根據(jù)上述分析,頻譜效率與編碼碼率和Es/N0有明確的對(duì)應(yīng)關(guān)系。建立Es/N0與接收信號(hào)信噪比PSN的表達(dá)式

    Es/N0=PSN-10lg(1/Ts×Bn)

    (11)

    式中:Bn為信號(hào)帶寬;Ts為符號(hào)周期,信噪比與接收信號(hào)功率的表達(dá)式為

    PSN=Pr-10lg(kBnT)

    (12)

    式中:k為玻爾茲曼常數(shù),T為接收機(jī)所處空間環(huán)境的噪聲溫度。

    根據(jù)式(1)~式(10),接收信號(hào)功率可以表示為波束角θ的函數(shù)Pr(θ),聯(lián)立式(11)、式(12)得

    Es/N0=Pr(θ)-10lg(kBnT)-10lg(1/Ts×Bn)

    (13)

    可以看出,天基平臺(tái)在進(jìn)行定向分發(fā)時(shí),接收信號(hào)的Es/N0有一個(gè)可以定量描述的幾何分布,基于這種規(guī)律,可以采用區(qū)域分割的方法來(lái)選擇編碼方式。

    圖3 波束指向與分發(fā)區(qū)域?qū)?yīng)關(guān)系Fig.3 Relationship between beam direction and distribution region

    如圖3所示,對(duì)于窄波束指向性分發(fā)鏈路,假設(shè)天線波束在俯仰方向的掃描范圍為±60°,對(duì)應(yīng)的掃描區(qū)域如圖中實(shí)線部分包含的部分所示。當(dāng)天線的俯仰角為θ時(shí),單個(gè)波束對(duì)應(yīng)的覆蓋范圍如圖中黑色部分所示。在相同的俯仰角θ下,波束方位角在0°~360°范圍內(nèi),形成一個(gè)環(huán)狀區(qū)域,如圖中網(wǎng)格狀區(qū)域所示。在該區(qū)域內(nèi),根據(jù)式(13)可以得到對(duì)應(yīng)的Es/N0(θ)。

    這樣,以星下點(diǎn)(對(duì)應(yīng)的俯仰角為0)為中心,可將不同俯仰角對(duì)應(yīng)的Es/N0劃分為不同的區(qū)域,再根據(jù)Es/N0的值來(lái)確定對(duì)應(yīng)的編碼方式。

    2.3 定向分發(fā)區(qū)域分割編碼選擇準(zhǔn)則

    根據(jù)式(13)得到Es/N0(θ)后,將波束掃描區(qū)域劃分為N個(gè)不同的子區(qū)域,每個(gè)子區(qū)域?qū)?yīng)的波束角范圍分別為θ0,1,θ1,2,…,θn-1,n,…,θN-1,N,這些子區(qū)域?qū)?yīng)N種編碼調(diào)制方式,相應(yīng)的解調(diào)門限記為G(1),G(2),…,G(n),…,G(N)。則在第n個(gè)區(qū)域內(nèi),如需正確解調(diào)信號(hào),首先要滿足

    G(n)≤Es/N0(θ)θn-1≤θ<θn

    (14)

    采用編碼控制方法的目的在于提升傳輸能量的利用率,要求區(qū)域分割編碼的選擇能夠使能量冗余最小,對(duì)于第n個(gè)區(qū)域,能量冗余函數(shù)可表示為

    (15)

    式中:Es/N0(θ)由式(13)計(jì)算得到,編碼的解調(diào)門限G(n)也可提前獲得。區(qū)域分割最優(yōu)化的過(guò)程,也即求解θ0,1,θ1,2,…,θn-1,n,…,θN-1,N,以確保N個(gè)區(qū)域內(nèi)總的e(n)最小的過(guò)程。在此,可以采用最小均方誤差(MMSE)作為區(qū)域分割準(zhǔn)則,構(gòu)建誤差性能函數(shù)并寫(xiě)成矩陣形式

    P-θHd-dHθ+θHRθ

    (16)

    式中:

    (17)

    (18)

    R=E[GGH]

    (19)

    求解方程組

    (20)

    式中:θall為總的分發(fā)區(qū)域?qū)?yīng)的波束角。聯(lián)立式(14),即可得到θ的最優(yōu)解。

    3 仿真校驗(yàn)、效能與影響因素分析

    結(jié)合具體應(yīng)用,采用仿真手段,對(duì)區(qū)域分割定向編碼方法進(jìn)行驗(yàn)證和效能評(píng)估,并對(duì)影響算法性能的因素展開(kāi)深入的定量分析。

    3.1 仿真場(chǎng)景設(shè)定

    本仿真中,假設(shè)衛(wèi)星軌道高度為500 km,對(duì)地分發(fā)工作頻段為30 GHz,衛(wèi)星發(fā)射功率為1 W,發(fā)射饋線損耗為4 dB,地面用戶接收天線增益為3 dB,接收饋線損耗為4 dB。

    采用64陣元相控陣天線,法線方向天線增益為24 dB,波束掃描時(shí),有效輻射口徑實(shí)際上等于波束等相位面,因此天線增益可簡(jiǎn)化為:

    Gt(θ)=24+10lg(cos(θ))

    (21)

    為簡(jiǎn)化運(yùn)算,假設(shè)在波束覆蓋區(qū)域內(nèi)均勻降雨,法線方向雨衰值假定為6 dB,則根據(jù)式(7)可得

    Lc(θ)=6-10lg(cos(θ))

    (22)

    將上述公式代入式(1),可得接收功率Pr(θ)。

    3.2 仿真結(jié)果及效能分析

    假設(shè)符號(hào)速率為10 kbps,每個(gè)符號(hào)4倍采樣,采樣頻率為40 kbps,對(duì)于實(shí)信號(hào),信號(hào)帶寬為采樣頻率的2倍,即Bn為80 kHz。接收機(jī)噪聲溫度設(shè)為300 K。將上述參數(shù)代入式(13),可得接收信號(hào)的Es/N0。需要說(shuō)明的是,為確保鏈路傳輸穩(wěn)定,計(jì)算時(shí)將鏈路裕量設(shè)定為5 dB。

    圖4 波束指向與編碼方式的關(guān)系Fig.4 Relationship between beam direction and encoding mode

    計(jì)算結(jié)果表明,分發(fā)鏈路的Es/N0在波束掃描范圍內(nèi)變化較大,最小為-1.5 dB,最大為11.8 dB,最大值與最小值相差13.3 dB。對(duì)于Es/N0如此大的變化范圍,如若不采取可調(diào)的編碼方式,勢(shì)必要以Es/N0的最小值為準(zhǔn)選擇調(diào)制方式。根據(jù)DVB-S2標(biāo)準(zhǔn),此時(shí)只能選取QPSK1/4調(diào)制方式,對(duì)應(yīng)的頻譜利用效率較低,僅為0.49。

    下面分析本文提出的定向分發(fā)區(qū)域分割編碼方法的效能。在此,編碼的解調(diào)門限G(n)參考現(xiàn)有的DVB-S2標(biāo)準(zhǔn)。分發(fā)區(qū)域劃分如圖4所示,以A點(diǎn)為例,對(duì)應(yīng)的波束指向俯仰角為17°,此時(shí)根據(jù)鏈路預(yù)算得到的Es/N0為10.98 dB,滿足8PSK9/10編碼的要求,因此當(dāng)0°<θ<17°時(shí),可以采用8PSK9/10編碼。同理可以得到滿足8PSK5/6,8PSK2/3,QPSK4/5,QPSK3/5,QPSK2/5,QPSK1/4對(duì)應(yīng)的波束指向俯仰角θ為29°,41°,47°,53°和58°。可將編碼方案及效率整理成列表形式,后續(xù)可以直接采用查表的方式來(lái)確定編碼,簡(jiǎn)化工程實(shí)現(xiàn)難度。本仿真算例中的編碼表如表1所示。

    表1 分發(fā)區(qū)域與編碼方式的對(duì)應(yīng)關(guān)系Table 1 Correspondence between distribution region and coding scheme

    當(dāng)然,在實(shí)際應(yīng)用中,區(qū)域劃分時(shí)也可以進(jìn)一步簡(jiǎn)化,將劃分的區(qū)域數(shù)量減少,選擇2~3種編碼方式即可。表1可以看出,相比采用單一的QPSK1/4編碼方式而言,采用區(qū)域劃分方式會(huì)帶來(lái)效率上的巨大提升,可以簡(jiǎn)單按如下計(jì)算表達(dá)式評(píng)估

    (23)

    式中:θn為區(qū)域角度范圍,ηn為該區(qū)域?qū)?yīng)的編碼效率,η0為采用單一的QPSK1/4編碼方式的效率。將表1中數(shù)據(jù)代入,經(jīng)過(guò)計(jì)算可得采用區(qū)域編碼前后的效率比為4.11。

    在此,將本文提出方法與文獻(xiàn)[10]中提出的星載自適應(yīng)傳輸方案及仿真結(jié)果對(duì)比分析,如表2所示。

    表2 區(qū)域分割編碼方法與文獻(xiàn)[10]方案仿真對(duì)比Table 2 Simulation comparison between area segmentation coding control method and literature [10] scheme

    結(jié)合表2對(duì)兩種方法進(jìn)行定性和定量的比較和評(píng)價(jià)。定量來(lái)看,仿真結(jié)果表明本文提出的方法相對(duì)于固定編碼傳輸鏈路而言效率比為4.11倍,而后者僅為2倍,主要原因在于后者沒(méi)有考慮天線增益與分發(fā)指向的關(guān)系。定性來(lái)看,在進(jìn)行仿真分析時(shí),本文提出的區(qū)域分割編碼控制方法與文獻(xiàn)[10]方案都是針對(duì)500 km軌道高度衛(wèi)星的星地傳輸鏈路,但本文中鏈路傳輸方式采用基于相控陣天線的波束捷變鏈路,而文獻(xiàn)[10]中的鏈路采用的是衛(wèi)星與地面數(shù)傳站之間的持續(xù)鏈路,本文采用的傳輸方式更為靈活;其次,本文提出的區(qū)域分割編碼控制方法,無(wú)需在傳輸?shù)氖瞻l(fā)兩端構(gòu)建反饋鏈路,相較于后者基于信道反饋的自適應(yīng)編碼方案而言,大簡(jiǎn)化了硬件設(shè)計(jì)復(fù)雜度和開(kāi)發(fā)難度;最后,本仿真中選用的調(diào)制方式僅僅包括QPSK和8PSK兩種,而后者采用的調(diào)制方式還包括16PSK和32PSK,在實(shí)現(xiàn)上更為復(fù)雜。因此,本文提出的方法無(wú)論在性能上和工程實(shí)現(xiàn)上均具有較大優(yōu)勢(shì)。

    3.3 性能影響因素分析

    采用區(qū)域分割編碼控制方法后能量冗余越小,表明能量的利用率越高,方法的性能越好,反之,性能越差。由式(15)可知,定向分發(fā)區(qū)域分割編碼控制方法的能量冗余函數(shù)包括兩部分:1)是信道估計(jì)值Es/N0(θ);2)編碼量化值G(n)θn,n-1。首先,分析信道估計(jì)值不準(zhǔn)確對(duì)方法性能的影響。根據(jù)式(1)和式(13),計(jì)算Es/N0(θ)時(shí)需要知道衛(wèi)星發(fā)射機(jī)、地面接收機(jī)、收發(fā)天線和衛(wèi)星軌道參數(shù),這些參數(shù)可以在地面精確的測(cè)量,即使衛(wèi)星在軌運(yùn)行,也可以在線標(biāo)定。但大氣吸收和雨衰等參數(shù)雖然能通過(guò)大量實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)獲得,用于信道估計(jì)時(shí)還會(huì)帶來(lái)一定的偏差。現(xiàn)結(jié)合仿真場(chǎng)景,定量分析信道估計(jì)誤差對(duì)算法性能的影響。

    如圖5所示,第一種情況表示信道估計(jì)無(wú)偏差時(shí)對(duì)應(yīng)的編碼區(qū)域分割情況,8PSK9/10,8PSK5/6,8PSK2/3,QPSK4/5,QPSK3/5,QPSK2/5,QPSK1/4七種編碼對(duì)應(yīng)的編碼區(qū)域分別大小為17°,12°,12°,6°,6°,5°和2°,此時(shí)傳輸效率為固定編碼的4.11倍。第二、三、四種情況分別為信道估計(jì)偏差為1 dB,2 dB,3 dB時(shí)所對(duì)應(yīng)的編碼區(qū)域分割情況。隨著信道估計(jì)偏差的增大,在選擇編碼方式時(shí)需要留有的冗余越來(lái)越大。圖5中可以看出隨著信道估計(jì)偏差的增大,編碼方式的選擇越來(lái)越少,方法的效率越來(lái)越低,效率倍數(shù)依次降為3.75,3.37和2.95。

    圖5 信道估計(jì)誤差對(duì)算法性能的影響Fig.5 The effect of channel estimation error on algorithm performance

    除了信道估計(jì)誤差,編碼量化的選擇也會(huì)影響算法的性能??紤]極端情況,如果只選擇一種編碼方式,那么本算法就退化為固定編碼傳輸模式,此時(shí)的傳輸效率倍數(shù)為1。隨著可供選擇的編碼樣式增多,相應(yīng)的效率也會(huì)提升,如圖5所示,當(dāng)選擇七種編碼方式時(shí),對(duì)應(yīng)的效率倍數(shù)增加到4.11。

    圖6 編碼量化對(duì)算法性能的影響Fig.6 The effect of code quantization on algorithm performance

    圖6中所示的七種情況分別表示采用1到7種編碼的情況,第一種情況只采用一種編碼——QPSK1/4,也即未采用編碼控制算法的情況,此時(shí)效率倍數(shù)為1。對(duì)于第二種情況,當(dāng)采用QPSK1/4和QPSK2/5兩種編碼時(shí),傳輸效率提升至1.59倍。隨著采用編碼的種類從3增加到7,傳輸效率的倍數(shù)分別提升為2.31,2.95,3.50,3.99和4.11。

    4 結(jié) 論

    本文針對(duì)指向性鏈路的天基信息分發(fā)應(yīng)用場(chǎng)景,提出了一種天基信息定向分發(fā)編碼控制方法,該方法通過(guò)對(duì)分發(fā)指向、編碼增益與信道傳輸容量之間關(guān)系的定量分析,根據(jù)分發(fā)角度來(lái)實(shí)現(xiàn)編碼方式的選擇與切換。本文結(jié)合仿真對(duì)提出的方法進(jìn)一步闡述,評(píng)估了該方法的效能,并對(duì)影響算法性能的因素進(jìn)行了定量分析。相對(duì)于現(xiàn)有衛(wèi)星通信中的自適應(yīng)編碼方法,無(wú)需建立反饋鏈路,降低了系統(tǒng)設(shè)計(jì)復(fù)雜度,易于工程實(shí)現(xiàn)。

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