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卫星通信期末考试a卷有答案.docx


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卫星通信课程试题
课程号:

考试

A卷

闭卷

考察

B卷

开卷
题号










总分
阅卷老师
各题分数
10
10
20
20
20
20
100
实得分数
一,名词说明〔10分〕
1,S-PCN 卫星通信网络
2,DAB 数字音频播送
3,MMSS 海事移动卫星业务
4,EIRP 有效全向辐射功率
5,HEO 高椭圆倾斜轨道
6,MCPC 多路单载波
7,DBS 卫星电视接收
8,MEO 中轨道
9,BSS 播送卫星业务
10,S-ALOHA 时隙ALOHA
二,推断题——以下指令,对的打“√〞,错的打“x〞。〔10分〕
1,〔x 〕处于同步轨道上的卫星都属于静止卫星。
2,〔√ 〕同步卫星的轨道不肯定处于赤道平面上。
3,〔√ 〕运用非静止卫星也能实现卫星。
4,〔√ 〕在VSAT系统中,通常小站及小站之间通信运用的是双跳方式。
5,〔√ 〕在VSAT系统中,通常小站及主站之间通信运用的是单跳方式。
6,〔x〕全部同步轨道的倾角都有是零度。
7,〔√ 〕以一个恒星日为圆形轨道周期的卫星称为同步卫星。
8,〔√ 〕从小站通过卫星到主站方向的信道称为内向信道。
9,〔√ 〕静止轨道也是同步轨道。
10,〔√ 〕从主站通过卫星向小站方向放射的数据称为出向数据。
第2页
三,填空题〔20分〕
P-9一般卫星系统由空间段,限制段和地面段三局部组成。
P-9目前的卫星系统,主要有固定业务的卫星系统〔FSS〕,移动业务的卫星系统〔MSS〕,和播送业务的卫星系统。
P-43范·阿伦辐射带是由高能质子和电子组成的辐射带,有强电磁辐射,高能粒子穿透会使卫星的寿命大大降低。其内层辐射带的高度为1500~5000Km,高度为3700Km时,浓度最大;外层辐射带的高度为12000~19000,高度为18500Km时,浓度最大。
P-114用于卫星跟踪的自动跟踪系统主要有三种,即:步进跟踪系统,单脉冲跟踪系统和智能跟踪系统。
P-159P-159VSAT网络的小站天线直径最小的为m左右。由于要考虑邻近卫星系统干扰,使天线的尺寸受到限制。
用在VSAT网络中的主要构造有:星形构造,播送网络,网状或总节点(总线连接)连接。
P-163VSAT主站又称中心站或枢纽站(Hub),是VSAT网的心脏。及一般地球站类似,它运用大,中型天线,~8m,在C波段一般为5~11m。
四,画图题〔共20分〕
1,〔P-95〕如下是地球站设备的一般原理性框图,请标注出其中发送支路各组成局部的名称。
2,〔P-155〕请画出在数字压缩卫星电视中采纳的MPEG-2编码过程根本原理框图。
第3页
P-158VSAT设备框图。
P-380画出卫星通信系统中前向切换限制过程示意图。
五,简答题〔20分〕
P-35静止卫星——静止卫星是指位于静止轨道〔GEO〕的卫星,。卫星以此速度围绕地球运动时,正好及地球自转一周的时间一样,且及地球的自转方向也一样,所以,从地球上看,卫星好像完全静止地挂在天空上。故称之为静止卫星。
P-56日凌中断——每年春分和秋分前后,在静止卫星星下点进入当地中午前后的一段时间里,卫星处于太阳和地球之间,地球站天线在对准卫星的同时也会对准太阳,强大的太阳噪声使通信无法进展,这种现象通常称为日凌中断。这种中断每年发生两次,每次持续时间约6天,每天约数分钟。
卫星通信中的一般采哪些复用方式?一种志向的多址方案应使哪些参量最正确化?
P-291卫星通信中的复用方式有频分复用,时分复用,码分复用,空分复用和极化复用等。前两种方式,得到较广泛应用。
P-318空分多址——对于多波束卫星,当波束别离得足够远,不致出现过高干扰电平常,一样频带就可以在不同波束中重复运用,这就是所谓的利用空间分隔的频率复用,也称之为空分多址〔SDMA〕。
六,计算题〔共20分〕
第5页
P-,,位于北京的地球站的经,纬度为θL°E,φL°N,亚洲二号卫星的经度为θS°E,恳求出该地球站的方位角,仰角,极化角以及用户终端到卫星之间的距离。
1,解:北京的地球站
A=180°+24°=204°
E=°
ξ=°
d=
方位角,仰角,站星距的计算:P18
仰角:
式中:
f11:为地球站经度,纬度。
f2,q2:为星下点经度,纬度。
=2-1,为卫星地面站及卫星的经度差。
R﹦,为地球平均赤道半径。
h=,为静止卫星轨道离地面高度。
方位角:
站星距:
延迟时间:T=d/c
P-185例4-1一颗卫星运用4GHz通过一副18dB增益的天线,放射25W功率。网络中一个地球站,用一副直径为12m的天线来接收,天线的效率为
第5页
η=65%,请确定:
〔1〕地球站的接收天线增益;
〔2〕传播损耗;
〔3〕假定从卫星到地球站的距离为40000km,求这个地球站的功率通量密度;
〔4〕在地球站天线输出处收到的功率。
2,解:下行频率为4GHz时
(a)
(b)
(c)–
(d)–
链路计算
自由空间传播损耗LP
卫星或地球站接收机输入端的载波接收功率:
[C]=[EIRP]+[GR]-[LP] (3-1)
其中,[GR]为接收天线的增益(dBi),[LP]为自由空间损耗(dB),[EIRP]为放射机的有效全向辐射功率(dBW)。
有效全向辐射功率:
[EIRP]=[PT·GT]=[PT]+[GT]
假设考虑放射馈线损耗[LFT](dB),那么有效全向辐射功率[EIRP]为:
第6页
[EIRP]=[PT]-[LFT]+[GT](3-2)
假设再考虑接收馈线损耗[LFR](dB),大气损耗[La](dB),其它损耗[Lr](dB),
那么,接收机输入端的实际载波接收功率[C](dBW)为:式〔3-3〕:
[C]=[PT]-[LFT]+[GT]+[GR]-[LP]-[LFR]-[La]-[Lr]
进入接收系统的噪声功率应为:
N=kTtB(3-4)
式中,N为进入接收系统的噪声功率;Tt为天线的等效噪声温度;k×10-23J/K为波尔兹曼常数;B为接收系统的等效噪声带宽。
接收机输入端的载波噪声功率比为:
(3-5)
以分贝(dB)表示为:
(3-6)
卫星转发器接收机输入端的载噪比[C/N]S为
(3-7)
式中,[EIRP]E为地球站有效全向辐射功率,
LPU为上行链路自由空间传输损耗,
GRS为卫星转发器接收天线的增益,
LFRS为卫星转发器接收系统的馈线损耗,
第7页
[La]为大气损耗,
TS为卫星转发器输入端的等效噪声温度;
BS为卫星转发器接收机的带宽。
假设GRS中计入了LFRS,那么该GRS称为有效天线增益;假设将La和LPU合并为LU(称为上行链路传输损耗或上行链路传播衰减),那么式(3-7)可写为
〔3-8〕
地球站接收机输入端的[C/N]E
(3-9)
式中,[EIRP]S为卫星转发器的有效全向辐射功率,
LD为下行链路自由空间传输损耗,GRE为地球站有效接收天线增益,
LFRS为卫星转发器接收系统的馈线损耗,Tt为地球站接收机输入端等效噪声温度,B为地球站接收机的频带宽度

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