Đồ án Hệ thống thông tin vệ tinh VSAT IPSTAR

108 1.6K 5
Đồ án Hệ thống thông tin vệ tinh VSAT IPSTAR

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Đồ án Hệ thống thông tin vệ tinh VSAT IPSTAR

LỜI CAM ĐOAN    Thông tin vệ tinh VSAT IPSTAR hiện nay là dịch vụ đang sử dụng nhưng vẫn còn nhiều ứng dụng chưa được phát huy, nhiều vấn đề để xem xét và mở rộng kiến thức. Vì vậy em chọn đề tài này làm đồ án tốt nghiệp cho mình. Quá trình làm đồ án tốt nghiệp tuy còn nhiều thiếu sót do kiến thức còn hạn chế nhưng đây là những hiểu biết của em cùng với sự giúp đỡ của thầy hướng dẫn. Em xin cam đoan đồ án của em không phải là bản sao chép của bất kỳ đồ án hoặc công trình đã có trước, em xin chịu trách nhiệm trước nhà trường. Em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô và các bạn đã giúp em hoàn thành đồ án này. Đà nẵng, tháng 6 năm 2007 Sinh viên thực hiện MỤC LỤC Trang Phụ lụcChương trình mô phỏng-Lưu đồ thuật toán-Mã nguồn Lời cam đoan Mục lục Các từ viết tắc Lời nói đầu Chương 1: TỔNG QUAN VỀ THÔNG TIN VỆ TINH VSAT 1 1.1. GIỚI THIỆU CHƯƠNG 1 1.2. Khái niệm hệ thống VSAT 1 1.2.1 Giới thiệu chung 1 1.2.2 Các định nghĩa đặc tính hệ thống VSAT 1 1.3 CÁC ỨNG DỤNG CỦA HỆ THỐNG VSAT 2 1.3.1 Tổng quát về tính ưu nhược của hệ thống VSAT 2 1.3.2 Các ứng dụng trong thông tin một chiều 2 1.3.2.1 Phân phối dữ liệu và phân phối tín hiệu video 2 1.3.2.2 Thu thập dữ liệu 3 1.3.3 Các ứng dụng thông tin hai chiều 3 1.3.3.1 Truyền dữ liệu 3 1.3.3.2 Video hội nghị 3 1.4 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KỸ THUẬT CỦA VSAT 4 1.4.1 Tổng quan về các kiểu VSAT 4 1.4.2 Kỹ thuật trãi phổ trong mạng VSAT 4 1.4.3 Các VSAT sử dụng kỹ thuật đa truy cập phân chia theo tần số FDMA 5 1.4.4 Các VSAT sử dụng kỹ thuật đa truy cập phân chia theo t/gian TDMA 5 1.4.5 Các VSAT sử dụng kỹ thuật TDM/TDMA 5 1.5 Các đặc tính tiêu biểu của VSAT 6 1.5.1 Kích thước mạng, số lượng VSAT trong một mạng 6 1.5.2 Các yêu cầu đối với phần không gian 7 1.6 Các vấn đề chung về giao thức và giao diện mặt đất của mạng VSAT 7 1.6.1 Mô hình giao thức mạng VSAT. 8 1.6.1 Mô hình giao thức mạng VSAT 8 1.7 KẾT NỐI VỚI CÁC DTE ĐỊNH HƯỚNG GÓI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG VÀ VỚI CÁC MẠNG DỮ LIỆU MẶT ĐẤT 12 1.7.1 Kết nối với các DTE của người sử dụng 12 1.7.2 Kết nối với các mạng dữ liệu mặt đất chuyển mạch gói (PSPDN) 14 1.8 KẾT LUẬN CHƯƠNG 15 Chương 2 : KỸ THUẬT TRẠM MẶT ĐẤT VÀ HUB - NHIỄU VÀ CÁC VẤN ĐỀ KHI HOẠT ĐỘNG 16 2.1 GIỚI THIỆU CHƯƠNG 16 2.2 VSAT - KỸ THUẬT TRẠM MẶT ĐẤT 15 2.2.1 Cấu trúc chung. 15 2.2.2 Anten trạm VSAT 17 2.2.3 Khối thiết bị ngoài trời (ODU) của VSAT 18 2.2.4 Khối thiết bị trong nhà (IDU) của VSAT 19 2.3 KỸ THUẬT TRẠM MẶT ĐẤT HUB 20 2.3.1 Mô hình tổng quát của một trạm Hub 20 Phụ lụcChương trình mô phỏng-Lưu đồ thuật toán-Mã nguồn 2.3.2 Thiết bị RF 21 2.3.3 Thiết bị Modem IF 22 2.3.4 Thiết bị băng gốc ở trạm Hub (HBE) 23 2.3.4.1 Thiết bị điều khiển và xử lý phát (TX-PCE) 24 2.3.4.2 Thiết bị điều khiển và xử lý thu (RX PCE) 24 2.3.4.3 Thiết bị giao tiếp đường dây (LIE) 24 2.3.4.4 Trung tâm điều khiển mạng (NNC) 25 2.4 CÁC LOẠI NHIỄU: 25 2.4.1 Giới thiệu: 25 2.4.2 Các nguồn gây nhiễu 26 2.4.3 Các đặc tính của anten có ảnh hưởng đến nhiễu 27 2.4.3.1 Các đặc điểm của anten VSAT 27 2.4.3.2 Độ phân cách của anten: 28 2.4.4 Các yêu cầu về chia sẽ tần số và mức ngưỡng nhiễu 28 2.4.4.1 Tiêu chuẩn nhiễu trong mạng VSAT 28 2.4.4.2 Các kỹ thuật hạn chế nhiễu 29 2.5 KẾT LUẬN CHƯƠNG 30 Chương 3: GIỚI THIỆU VỀ VSAT IP-STAR 31 3.1 GIỚI THIỆU CHƯƠNG 31 3.2 TỔNG QUAN VỀ MẠNG VSAT IPSTAR 31 3.2.1 Giới thiệu về VSAT IPSTAR: 32 3.2.2 Các ứng dụng của VSAT IPSTAR: 33 3.3 KỸ THUẬT CỦA MẠNG VSAT IPSTAR 34 3.3.1 Sử dụng kỹ thuật đa truy nhập theo tần số: FDMA 34 3.3.2 Sử dụng kỹ thuật đa truy nhập theo thời gian: TDMA 35 3.3.3 Nguyên lý TDMA 36 3.3.4 Ưu điểm của TDMA 37 3.3.5 Sử dụng kỹ thuật mã FEC: 38 3.3.6 VSAT IPSTAR sử dụng (FDMA/TDM) 38 3.3.7 Ứng dụng kỹ thuật ghép kênh vào VSAT IPSTAR 40 3.4 CÔNG NGHỆ CỦA IPSTAR 41 3.4.1 Công nghệ đoạn không gian: 41 3.4.2 Công nghệ đoạn mặt đất 42 3.4.3 Giao diện giao thức mạng mới 42 3.5 NHỮNG ƯU THẾ VÀ NHƯỢC ĐIỂM 43 3.6 KẾT LUẬN CHƯƠNG 45 Phần II :TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ CHƯƠNG 4: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG VSAT IPSTAR PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ MẠNG VSAT IPSTAR 46 4.1 GIỚI THIỆU CHƯƠNG 46 4.2 CÁC THÔNG SỐ CẦN CHO TÍNH TOÁN 47 4.3 BÀI TOÁN THỰC TẾ: 48 4.3.1 Giới thiệu chung 48 4.3.2 Mô hình và các thông số của một tuyến thông tin. 48 Phụ lụcChương trình mô phỏng-Lưu đồ thuật toán-Mã nguồn 4.3.3 Tính toán góc ngẩng và góc phương vị 49 4.3.3.1 Góc ngẩng 49 4.3.3.2 Góc phương vị 50 4.3.4 Tính toán kết nối đường lên (UPLINK) 51 4.3.4.1 Công suất phát của trạm mặt đất P TXe 51 4.3.4.2 Hệ số khuếch đại anten phát trạm mặt đất G TXe 52 4.3.4.3 Công suất bức xạ đẳng hướng tương đương trạm mặt đất EIRPe 52 4.3.4.4 Tổng suy hao tuyến lên L U 53 4.3.4.5 Độ lợi Anten thu G 1 53 4.3.4.6 Mật độ dòng công suất bức xạ hiệu dụng của trạm mặt đất Ф 1 53 4.3.4.7 Độ lùi đầu vào IBO 54 4.3.4.8 Tỷ số sóng mang trên tạp âm tuyến lên (C/N o ) U 54 4.3.5 Tính toán kết nối đường xuống (DOWNLINK) 55 4.3.5.1 Hệ số khuếch đại anten thu trạm mặt đất G RXe 55 4.3.5.2 Tổng suy hao tuyến xuống L D 56 4.3.5.3 Hệ số phẩm chất của trạm mặt đất (G/T) E. 56 4.3.5.4 Tỷ số sóng mang trên tạp âm tuyến xuống bão hòa (C/No) Dsat 57 4.3.5.5 Độ lùi đầu ra OBO 58 4.3.5.6 CS bức xạ đẳng hướng tương đương của một sóng mang EIRP1 59 4.3.5.7 Tỷ số sóng mang trên tạp âm nhiễu tuyến xuống trên một sóng mang (C/No) D1 59 4.3.5.8 Tỷ số sóng mang trên tạp âm nhiễu xuyên điều chế tuyến xuống trên sóng mang (C/No) IM 60 4.3.5.9 Tỷ số sóng mang trên tạp âm nhiễu giao thoa tuyến xuống trên sóng mang (C/Noi) D 61 4.3.5.10 Tỷ số sóng mang trên tạp âm nhiễu toàn tuyến trên s/m (C/No) t 62 4.4 KẾT LUẬN CHƯƠNG 62 CHƯƠNG 5 : THIẾT KẾ MẠNG VSAT IPSTAR THỰC TẾ TẠI VIỆT NAM 64 5.1 Giới thiệu chương 64 5.2 Tính toán đường truyền tuyến thông tin vệ tinh ThaiCom-1A đối với trạm mặt đất đặt tại Đà Nẵng. 64 5.2.1 Giới thiệu về vệ tinh và các thông số ban đầu 64 5.2.2 Tính toán thông số mạng (Network IPSTAR) 66 5.2.2.1 Tính toán băng thông thực của nhóm UT 66 5.2.2.2 Tính toán băng thông thực của trạm GW 67 5.2.2.3 Tính toán băng thông thực của toàn mạng 67 5.2.2.4 Tính toán (C/No)t yêu cầu toàn tuyến trong mạng 67 5.2.2.5 Tính toán hiệu suất sử dụng băng thông 67 5.2.3 Tính toán cự ly thông tin, góc ngẩng, góc phướng vị 67 5.2.3.1 Tính toán cự ly thông tin 67 5.3 Tính toán tuyến lên (UpLink). 68 5.3.1 Công suất phát của trạm mặt đất P TXe 68 5.3.2 Hệ số khuếch đại anten phát trạm mặt đất G TXe 69 5.3.3 Công suất bức xạ đẳng hướng tương đương của trạm mặt đất EIRP e 69 Phụ lụcChương trình mô phỏng-Lưu đồ thuật toán-Mã nguồn 5.3.4 Tổng suy hao tuyến lên L U 69 5.3.5 Độ lợi Anten phát (/m2) G 1 70 5.3.6 Mật độ dòng công suất bức xạ hiệu dụng của trạm mặt đất Ф 1 (dBW/m2). 70 5.3.7 Độ lùi đầu vào IBO 70 5.3.8 Tỷ số sóng mang trên tạp âm tuyến lên (C/N o ) U. 71 5.3.8.1 Tỷ số sóng mang trên tạp âm tuyến lên bão hòa (C/N o ) Usat 71 5.3.8.2 Tỷ số sóng mang trên tạp âm tuyến lên một trạm mặt đất (C/N o ) U1 71 5. 4 Tính toán kết nối đường xuống (DOWNLINK) 72 5.4.1 Hệ số khuếch đại anten thu trạm mặt đất G Rxe 72 5.4.2 Tổng suy hao tuyến xuống L D 72 5.4.3 Hệ số phẩm chất của trạm mặt đất (G/T) E 73 5.4.4 Tỷ số sóng mang trên tạp âm tuyến xuống bão hòa (C/No) Dsat 74 5.4.5 Độ lùi đầu ra OBO 74 5.4.6 Công suất bức xạ đẳng hướng tương đương của một sóng mang EIRP 1 .75 5.4.7 Tỷ số sóng mang trên tạp âm nhiễu tuyến xuống trên một s/mang 75 5.4.8 Tỷ số s/mang trên tạp âm nhiễu xuyên điều chế tuyến xuống trên s/mang75 5.4.9 Tỷ số s/mang trên tạp âm nhiễu giao thoa tuyến xuống trên s/mang 76 5.4.10 Tỷ số sóng mang trên tạp âm nhiễu toàn tuyến trên sóng mang (C/N o ) t 76 5.5 Kết luận chương 78 Kết luận và hướng phát triển đề tài: Tài liệu tham khảo Phần phụ lục Các Từ Viết Tắt A Azimut Góc phương vị AOCS Attitude and orbit control system Hệ thống đ/kh trạng thái & quỹ đạo BPF Band pass filter Bộ lọc thông dải BPSK Binary PSK Điều chế theo pha nhị phân BER Bit error ratio Tỷ lệ lỗi bit CDMA Code division multiplex access Đa truy nhập phân chia theo mã CDM Code division multiplex Ghép kênh phân chia theo mã C&M Control and Monitoring Điều khiển và giám sát CUG Closed Users group Nhóm người sử dụng khép kín D/C Down coverter Bộ hạ tần DAMA Demand Assgned Multiple Acces Đa truy cập ấn định theo yêu cầu DCE Data circuit Terminating equipment Thiết bị đầu cuối kênh dữ liệu Phụ lụcChương trình mô phỏng-Lưu đồ thuật toán-Mã nguồn DSP Digital Signal Processing Xử lý tín hiệu số DTE Data Terminal Equipment Thiết bị đầu cuối dữ liệu. E Elevation Góc ngẩng Eb/No Energy per bit over thermal Noise Tỷ lệ năng lượng một bit trên cs tạp power (per Hz) ratio âm nhiệt (/Hz) EIRP Equivalent isotropic racliated power Công suất bức xạ đẳng hướng tương đương FEC Forward Error Corection Sữa lỗi tại nơi thu GEO Geosychronous earth orbit Quỹ đạo địa tĩnh GSM Gobal System for Mobile Hệ thống thông tin di động toàn cầu Communication HBE Hub Baseband Equipment Thiết bị băng gốc Hub HCI Hub Control Interface Giao tiếp điều khiển Hub HPA High power amplifiers Bộ khuếch đại công suất cao HPC High power amplifiers and Convertor Bộ đổi tần và k/đại công suất cao IBO Input background color off Độ lùi đầu vào IDU In-Door Unit Khối bên trong IF Intermediate frequency Tần số trung tần IM InterModulation Xuyên điều chế ISDN Integrated Services Data Network Mạng dịch vụ tích hợp số LEO Low earth orbit Quỹ đạo thấp LIE Line Interface Equipment Thiết bị giao tiếp đường LO Local ossilator Bộ dao động nội LNA Low noise amplifiers Khuếch đại tạp âm thấp MAN Metropolitan Area Network Mạng vùng trung tâm MCD Multicarrier Demodulation Bộ giải điều chế đa sóng mang NRZ Non return zero Mã không trở về không OBO Output back off Độ lùi đầu ra OBP On Board Processing Xử lý trên vệ tinh ODU Out-Door Unit Khối bên ngoài PA Power Ampli bộ khuếch đại công suất PCE Processing and Control Equipment Thiết bị điều khiển và xử lý PSTN Public switch telephone network Mạng đ/th chuyển mạch công cộng PSDN Packet Switched Data Network Mạng dữ liệu chuyển mạch gói RF Radio frequency Tần số vô tuyến TDMA Time division multiplex access Đa truy nhập phân chia theo th/gian U/C Up coverter Bộ nâng tần SHF Supper Hight Frequency Tần số siêu cao tần SCADA Supervisory Control And Data Thu dữ liệu và điều khiển giám sát Phụ lụcChương trình mô phỏng-Lưu đồ thuật toán-Mã nguồn Acquisition CCIR Commite Consultative Internation Radio Uỷ ban tư vấn điện báo đ/thoại QTế LỜI NÓI ĐẦU Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, sự linh hoạt của con người cũng đòi hỏi ở mức cao hơn và đặc biệt là vị trí địa lý của Vệt Nam ta hơn 1/3 là đồi núi, do đó mạng thông tin hữu tuyến không đáp ứng hết các nhu cầu kể cả trong thương mại và quân sự. Các hệ thống thông tin vệ tinh trạm mặt đất VSAT ra đời là để đáp ứng nhu cầu truyền dữ liệu của con người, cũng như đáp ứng được dịch vụ giá rẽ trong thương mại. Vấn đề tài nguyên tần số rất hạn hẹp, nên việc cấp phát kênh tần số đòi hỏi phải được tối ưu để không làm ảnh hưởng đến các hệ thống khác, đồng thời giảm nhiễu trong hệ thống. Mặc khác, do hệ thống thông tin vệ tinh VSAT sử dụng trong môi trường truyền vô tuyến có suy hao đường truyền lớn, đặc biệt là suy hao do mưa, giao thoa (Interference) và các loại nhiễu khác (như nhiễu nhân tạo, nhiễu công nghiệp, …) làm ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng của hệ thống. Phụ lụcChương trình mô phỏng-Lưu đồ thuật toán-Mã nguồn Đề tài “Hệ thống thông tin vệ tinh VSAT IPSTAR” với mục đích đề xuất lộ trình tuyến thông tin vô tuyến vệ tinh VSAT tại Việt Nam, đồng thời đánh giá chất lượng tuyến đã triển khai. Đề tài được chia ra làm năm chương: Chương 1 : Trình bày tổng quan về thông tin vệ tinh VSAT Chương 2 : Trình bày kỹ thuật trạmạm mặt đất và Hub-nhiễu và các vấn đề khi hoạt động Chương 3 : Giới thiệu về VSAT IP-STAR Chương 4 : Trình bày tổng quan về hệ thống VSAT IPSTAR- phương pháp thiết kế mạng VSAT IPSTAR Chương 5 : Trình bày phương phápthiết kế mạng VSAT IPSTAR thực tế tại Việt Nam Trong quá trình hoàn thành đồ án này, mặc dù đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của các thầy cô trong khoa Điện Tử -Viễn Thông nhưng do còn hạn chế về thời gian và kiến thức nên không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong được sự góp ý chân thành của các thầy cô. Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Văn Tuấn và các thầy cô trong khoa Điện Tử Viễn Thông cùng các bạn sinh viên trong lớp đã giúp đỡ em hoàn thành đồ án này. Đà Nẵng, tháng 6 năm 2007. Sinh viên thực hiện Phan Vĩ Phúc CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG VỆ TINH VSAT 1.1 GIỚI THIỆU CHƯƠNG. VSAT (Verry Small Aperture Terminal) trạm mặt đất khẩu độ nhỏ là một phương tiện truyền thông hiệu quả về mặt kinh tế với các đặc tính đặc trưng, VSAT ngày càng đóng vai trò quan trọng trong viễn thông phục vụ cho các ứng dụng nhất định nào đó. Trong chương này giải thích các khái niệm cơ bản về trạm mặt đất VSAT, sơ lược hoạt động và cấu trúc như thế nào cũng như các ứng dụng cụ thể. Ngoài ra còn trình bày tính năng trong ứng dụng và cả các giao diện mặt đất. 1.2 KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG VSAT. Phụ lụcChương trình mô phỏng-Lưu đồ thuật toán-Mã nguồn 1.2.1 Giới thiệu chung. VSAT (Verry Small Aperture Terminal) trạm mặt đất khẩu độ nhỏ hay đầu cuối khẩu độ nhỏ, được sử dụng phổ biến trong dịch vụ vệ tinh cố định (FSS) - đây là kiểu phân phối dữ liệu trực tiếp tới người sử dụng. Tại Mỹ từ năm 1981 các hệ thống cỡ nhỏ được dùng cho các ứng dụng chuyên dùng và là các trạm mặt đất một chiều (One Way). Các trạm mặt đất được trang bị các anten với đường kính 0.6m và có khả năng thu dữ liệu với tốc độ bít thấp (0,3 ÷ 9,6 Kbit/s) và được phát đi thông qua trạm mặt đất trung tâm (Hub). Do việc thu được thực hiện trên anten có đường kính nhỏ như vậy vệ tinh cần phải có một hệ số phát xạ đẳng hướng tương đương (EIRP) rất cao. Vì vậy việc ứng dụng kỹ thuật truy cập và điều chế trải phổ để tránh can nhiễu đến từ các hệ thống thông tin khác sử dụng cùng băng tần. Từ năm 1984, các hệ thống hai chiều (Two Way) vẫn dựa trên các nguyên lý trên cũng được đưa vào sử dụng. Tuy nhiên sau đó cũng xuất hiện thế hệ mới băng tần là 14/12Ghz, với khả năng đảm bảo thông lượng dữ liệu rất cao (64kbit/s) mặc dù đường kính anten có lớn hơn (trên 1.2m) và sử dụng kỹ thuật điều chế khác (kết hợp TDM/TDMA). 1.2.2 Đặc tính của hệ thống VSAT. • Các trạm mặt đất VSAT thường sử dụng trong các mạng khép kín ở các ứng dụng có tính chuyên dụng, kể cả quảng bá thông tin lẫn trao đổi thông tin. • Các trạm mặt đất VSAT (từ xa) thường thiết lập trực tiếp ở khuôn viên hoặc những nơi không được giám sát thường xuyên. • Các trạm mặt đất VSAT thường là thành phần của một mạng hình sao bao gồm một trạm trung tâm (Hub) tương đối lớn và nhiều trạm VSAT từ xa. Tuy nhiên một vài mạng lại hoạt động theo cấu hình điểm nối điểm hoặc theo cấu hình mạng lưới không cần Hub. 1.3 CÁC ỨNG DỤNG CỦA HỆ THỐNG VSAT. 1.3.1 Tổng quát về tính ưu-nhược của hệ thống VSAT. Các hệ thống VSAT thường được sử dụng dưới hình thức tư nhân, một nhóm người sử dụng khép kín, hay các mạng thông tin số trong đó các trạm VSAT từ xa được thiêt lập trực tiếp tại khuôn viên của người sử dụng từ xa. Phụ lụcChương trình mô phỏng-Lưu đồ thuật toán-Mã nguồn Xét mạng VSAT có những ưu điểm so với các mạng thông tin mặt đất khác:  Khả năng cung cấp dịch vụ lớn do tầm phủ sóng lớn.  Việc triển khai mạng trở nên linh hoạt nhờ việc dễ dàng thay đổi cấu hình và cho phép thiết lập các VSAT mới ở bất kỳ nơi nào nằm trong vùng phủ sóng.  Khả năng quảng bá thông tin, đặc biệt là đối với việc phân phối dữ liệu.  Khả năng truyền dẫn với tốc độ bit cao, thường là 64, 128 Kbit/s hay hơn.  Chi phí thông tin không phụ thuộc vào khoảng cách.  Không có nút mạng trung gian giữa người sử dụng đầu cuối và hệ thống thông tin trung tâm (Hub). Điều này làm cho hệ thống VSAT có đặc tính hoạt động rất cao như độ tin cậy, độ sẵn dùng và chất lượng truyền dẫn cao (lỗi Bit-Ber thấp). Nhưng mạng VSAT cũng còn nhược điểm trễ truyền dẫn trên đường truyền vệ tinh. Do đó cần phải chú ý đến các giao thức ứng dụng và thông tin phải có khả năng thích ứng với việc xử lý thời gian trễ này (đặc biệt là mạng GSM). 1.3.2 Các ứng dụng trong thông tin một chiều. 1.3.2.1 Phân phối dữ liệu và phân phối tín hiệu Video. Ứng dụng phân phối dữ liệu (truyền thông dữ liệu) là ứng dụng phổ biến nhất của thông tin một chiều, tức là phân phối thông tin dưới dạng tín hiệu số từ Hub tới tất cả các thuê bao hoặc một số các giới hạn trong thuê bao (như: tin tức, thông cáo báo chí, thông tin thời tiết, truyền hình giải trí ). Việc phân phối tín hiệu Video tới các trạm VSAT có thể thực hiện dưới hai hình thức chính:  Dùng VSAT thu các tín hiệu Video (hoặc truyền hình) ở tốc độ bít thấp (1.5 hay 2.4Mbit/s), tức là hoạt động theo chế độ bình thường.  Thu các tín hiệu số hay tín hiệu TV/FM truyền thống (analog), dưới dạng chức năng phụ trợ của VSAT. Chức năng thường được thực hiện thông qua một cổng ra phụ ở khối chuyển đổi nhiễu thấp (LNC). 1.3.2.2 Thu nhập dữ liệu. Các VSAT một chiều có thể sử dụng ở hướng ngược lại từ trạm VSAT đến các Hub cho mục đích thu nhập dữ liệu. Nghĩa là truyền dữ liệu tự động thông qua [...]... cùng truy cập vào một vệ tinh o Các bức xạ giã tạo của các trạm mặt đất cùng truy cập vào một vệ tinh o Phát xạ lệch trục của các trạm mặt đất truy cập vào các vệ tinh kế cận o Các tín hiệu được truyền đến bộ phát đáp dùng cùng tần số được phân cực vuông góc của cùng một vệ tinh o Các tín hiệu từ các hệ thống VIBA mặt đất có cùng tần số Phụ lụcChương trình mô phỏng-Lưu đồ thuật toán-Mã nguồn  Đường... kích thước mạng VSAT 2.4 Các loại nhiễu: 2.4.1 Giới thiệu: Phụ lụcChương trình mô phỏng-Lưu đồ thuật toán-Mã nguồn Cơ sở lý thuyết nhiễu VSAThệ thống vô tuyến khác hoạt động cùng băng tần cũng giống như cơ sở lý thuyết liên quan đến nhiễu của bất kỳ hệ thống dịch vụ vệ tinh cố định nào khác Vấn đề đặc biệt đối với hoạt động của VSAT chính là việc chia sẽ tần số giữa các mạng vệ tinh cố định Ở một... mạng VSAT độ trễ trung chuyển lần lược vào khoảng 0.5 đến 1s đối với cấu hình một bước chuyển và hai bước chuyển Trong khi mạng dữ liệu mặt đất, độ trễ trung chuyển xấp xỉ 0.4s 1.8 KẾT LUẬN CHƯƠNG Vệ tinh VSAT đảm bảo tính thông tin xuyên lục địa với những ưu điểm mà các loại thông tin khác không thể có, với mạng lưới của nó tạo thành hệ thống thông tin khép kín toàn cầu Thực chất của kỹ thuật thông tin. ..Phụ lụcChương trình mô phỏng-Lưu đồ thuật toán-Mã nguồn VSAT từ các bộ cảm biến từ xa Các ứng dụng phổ biến là giám sát khí tượng hay môi trường, giám sát mạng truyền tải điện tự động… 1.3.3 Các ứng dụng hai chiều 1.3.3.1 Truyền dữ liệu Thông tin vệ tinh VSAT hai chiều bổ sung thêm cho các dịch vụ thông tin một chiều ở trên, các dịch vụ thông tin VSAT hai chiều mang lại một phạm vi ứng dụng... các mạng VSAT hoạt động theo phương thức gói vẫn không bắt buộc những người sử dụng nhất thiết phải tuân theo thông tin gói, bởi vì các Phụ lụcChương trình mô phỏng-Lưu đồ thuật toán-Mã nguồn chức năng gói hóa có thể được thực hiện trong các khối giao thức người dùng ở các đầu cuối mạng VSAT Trong các tuyến thông tin dữ liệu, các hệ thống mở giao thức với nhau thông qua các chức năng thông tin được... năng thông tin của vệ tinh VSAT, môi trường vật lý mà nó hoạt động và yêu cầu công nghệ Thiết kế một vệ tinh VSAT bắt đầu với sự tổng hợp tất cả các yêu cầu kỹ thuật của tàu vũ trụ, như EIRP và vùng phủ sóng Còn đối với trạm mặt đất thì cần có những chỉ tiêu kỹ thuật nào? Chương này với mô tả những xem xét chính yêu cầu trong thiết kế trạm mặt đất VSAT (trạm từ xa và cả Hub) và mô tả đặc tính của vài hệ. .. khả năng kháng nhiễu rất đáng kể Ở đây phạm vi kháng nhiễu được định nghĩa là tỉ số giữa độ lợi búp sóng chính của anten và búp sóng phụ của nó Kết quả là có thể di trì một sự phân cách tương đối nhỏ giữa các vệ tinh trên quỹ đạo địa tĩnh mà không xẩy ra mức nhiễu quá lớn giữa các hệ thống vệ tinh Điều này đặc biệt quan trọng ở những vùng dịch vụ Phụ lụcChương trình mô phỏng-Lưu đồ thuật toán-Mã nguồn... hơn tại vị trí gần rìa vùng phủ sóng của anten hoặc tại vùng có mưa lớn Cần chú ý đến sự tương thích với các hệ thống vệ tinh kế cận và các dịch vụ vệ tinh kế cận khác Như anten nhỏ có mặt phản xạ hình elip có khả năng cải thiện đặc tính búp sóng phụ, phù hợp với việc tránh nhiễu cho các vệ tinh kế cận Kiểu anten parabol lệch tâm không cản trở sự phản xạ sóng thường được dùng để khử các mức búp sóng... trì được một mức EIRP cố định cho vệ tinh Hệ thống này có thể được kích hoạt thông qua việc so sánh một mức chuẩn với một mức thu trong thực tế tín hiệu sóng mang TDM hoặc một tín hiệu quay về từ một vệ tinh Tuy nhiên, cần phải có một sự giám sát chặt chẽ hoạt động của hệ thống này, bởi vì có khả năng gây ra các mức nhiễu không thể chấp nhận được cho các vệ tinh kế cận, ví dụ như trong trường hợp sự... tín hiệu thông tin khác nhau trên một kênh TDM đa đích Có ba loại thông tin chứa trong tuyến này:  Dữ liệu đồng bộ mạng  Thông tin điều khiển mạng  Dữ liệu người dùng Việc truyền dẫn TDMA từ các trạm VSAT sẽ được đồng bộ hóa thông qua các tín hiệu định thời có thể được quảng bá trên kênh tuyến ra, tại điểm bắt đầu của các khung TDM Các bộ giải điều chế TDMA và RX PCE của Hub cần các thông tin định . không làm ảnh hưởng đến các hệ thống khác, đồng thời giảm nhiễu trong hệ thống. Mặc khác, do hệ thống thông tin vệ tinh VSAT sử dụng trong môi trường. lớn đến chất lượng của hệ thống. Phụ lụcChương trình mô phỏng-Lưu đồ thuật toán-Mã nguồn Đề tài Hệ thống thông tin vệ tinh VSAT IPSTAR với mục đích

Ngày đăng: 11/02/2014, 00:08

Hình ảnh liên quan

Hình 1.1: Hoạt động của hệ thống VSAT sử dụng TDM/TDMA Từ VSAT số:   7,8,9   5,6     .. - Đồ án Hệ thống thông tin vệ tinh VSAT IPSTAR

Hình 1.1.

Hoạt động của hệ thống VSAT sử dụng TDM/TDMA Từ VSAT số: 7,8,9 5,6 Xem tại trang 14 của tài liệu.
Hình 1.3: Cấu hình hổ trợ giao thức SDLC. - Đồ án Hệ thống thông tin vệ tinh VSAT IPSTAR

Hình 1.3.

Cấu hình hổ trợ giao thức SDLC Xem tại trang 21 của tài liệu.
Hình 2.1: Cấu hình tiêu biểu của một trạm VSAT - Đồ án Hệ thống thông tin vệ tinh VSAT IPSTAR

Hình 2.1.

Cấu hình tiêu biểu của một trạm VSAT Xem tại trang 24 của tài liệu.
Hình 2.3: Sơ đồ khối tiêu biểu của ODU - Đồ án Hệ thống thông tin vệ tinh VSAT IPSTAR

Hình 2.3.

Sơ đồ khối tiêu biểu của ODU Xem tại trang 26 của tài liệu.
Hình 2.6: Sơ đồ khối đơn giản hóa của một Hub. - Đồ án Hệ thống thông tin vệ tinh VSAT IPSTAR

Hình 2.6.

Sơ đồ khối đơn giản hóa của một Hub Xem tại trang 30 của tài liệu.
Hình 3.1. VSAT IPSTAR với công nghệ phủ sóng nhiều búp hẹp (spot beams) - Đồ án Hệ thống thông tin vệ tinh VSAT IPSTAR

Hình 3.1..

VSAT IPSTAR với công nghệ phủ sóng nhiều búp hẹp (spot beams) Xem tại trang 41 của tài liệu.
3.2.2 Các ứng dụng của VSAT IPSTAR: - Đồ án Hệ thống thông tin vệ tinh VSAT IPSTAR

3.2.2.

Các ứng dụng của VSAT IPSTAR: Xem tại trang 41 của tài liệu.
Hình 3.2. Các ứng dụng của VSAT IPSTAR - Đồ án Hệ thống thông tin vệ tinh VSAT IPSTAR

Hình 3.2..

Các ứng dụng của VSAT IPSTAR Xem tại trang 42 của tài liệu.
3.3.3 Nguyên lý TDMA. - Đồ án Hệ thống thông tin vệ tinh VSAT IPSTAR

3.3.3.

Nguyên lý TDMA Xem tại trang 45 của tài liệu.
Hình 3.5 : Khung TDMA - Đồ án Hệ thống thông tin vệ tinh VSAT IPSTAR

Hình 3.5.

Khung TDMA Xem tại trang 45 của tài liệu.
Hình 3. 6: Hình thức kết nối GW đến mạng hữu tuyến và kết nối GW đến UT. - Đồ án Hệ thống thông tin vệ tinh VSAT IPSTAR

Hình 3..

6: Hình thức kết nối GW đến mạng hữu tuyến và kết nối GW đến UT Xem tại trang 52 của tài liệu.
Hình 3.7: Mô hình trạm UT của dịch vụ VSAT IPSTAR. - Đồ án Hệ thống thông tin vệ tinh VSAT IPSTAR

Hình 3.7.

Mô hình trạm UT của dịch vụ VSAT IPSTAR Xem tại trang 53 của tài liệu.
Hình 4. 1: Mô hình mạng VSAT IPSTAR. - Đồ án Hệ thống thông tin vệ tinh VSAT IPSTAR

Hình 4..

1: Mô hình mạng VSAT IPSTAR Xem tại trang 55 của tài liệu.
Để tính góc ngẩng anten trạm mặt đất, ta có thể dựa vào hình vẽ 4. 3: - Đồ án Hệ thống thông tin vệ tinh VSAT IPSTAR

t.

ính góc ngẩng anten trạm mặt đất, ta có thể dựa vào hình vẽ 4. 3: Xem tại trang 58 của tài liệu.
Hình 4. 2: Mô hình hoạt động của mạng VSAT IPSTAR. - Đồ án Hệ thống thông tin vệ tinh VSAT IPSTAR

Hình 4..

2: Mô hình hoạt động của mạng VSAT IPSTAR Xem tại trang 58 của tài liệu.
4.3.3.2 Góc phương vị. - Đồ án Hệ thống thông tin vệ tinh VSAT IPSTAR

4.3.3.2.

Góc phương vị Xem tại trang 59 của tài liệu.
Hình 4.5 : Hệ số (G/T) của trạm mặt đất. Ở đây (G/T)Emax   được tính bằng biểu thức:  - Đồ án Hệ thống thông tin vệ tinh VSAT IPSTAR

Hình 4.5.

Hệ số (G/T) của trạm mặt đất. Ở đây (G/T)Emax được tính bằng biểu thức: Xem tại trang 64 của tài liệu.
Hình 4.6: a) TD trời sạch; b) TD Bị nhiễu do mưa Với TDmin được tính bằng biểu thức:  - Đồ án Hệ thống thông tin vệ tinh VSAT IPSTAR

Hình 4.6.

a) TD trời sạch; b) TD Bị nhiễu do mưa Với TDmin được tính bằng biểu thức: Xem tại trang 65 của tài liệu.
Hình 4.9: b) Nhiễu xuyên điều chế tuyến xuống do trạm GetWay khác. - Đồ án Hệ thống thông tin vệ tinh VSAT IPSTAR

Hình 4.9.

b) Nhiễu xuyên điều chế tuyến xuống do trạm GetWay khác Xem tại trang 68 của tài liệu.
Hình: a) Nhiễu giao thoa tuyến xuống do búp sóng vệ tinh khác. - Đồ án Hệ thống thông tin vệ tinh VSAT IPSTAR

nh.

a) Nhiễu giao thoa tuyến xuống do búp sóng vệ tinh khác Xem tại trang 69 của tài liệu.
Cấu hình mạng cụ thể mạng VSAT IPSTAR thực hiện trên băng Ku với đường lên là 14,25(GHz) và đường xuống là 12,7(GHz) - Đồ án Hệ thống thông tin vệ tinh VSAT IPSTAR

u.

hình mạng cụ thể mạng VSAT IPSTAR thực hiện trên băng Ku với đường lên là 14,25(GHz) và đường xuống là 12,7(GHz) Xem tại trang 73 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • LỜI CAM ĐOAN

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan