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自1965年投入商用以来,卫星通信已走过三十多年历程,经历了由模拟到数字、公众网到专用网、国际通信到国内通信、大型A标准地球站到VSAT小型终端站、固定业务到移动业务、传统电信业务到宽带多媒体业务和IP业务等多次变革和创新。上世纪80年代后期,由于光纤通信的大规模商业应用,特别是90年代海底光缆的铺设,卫星通信面临前所未有的严峻挑战。然而,由于卫星通信具有广播、不受地理和自然条件限制、与通信距离无关等重要特性,在通信领域仍占有不可替代的位置。近年来,卫星通信在扩展频带资源方面进行了艰苦的努力,并取得进展;在应用领域方… 相似文献
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主要分析了卫星网中出现的的信道差错率高、传播延迟长和信道不对称性对TCP传播性能产生的不良影响,简单介绍了前向纠错和自动重传两种链路差错控制方案;着重介绍了对TCP协议(包括基本TCP、选择性确认、非对称性和ACK控制等几个方面)的改进,并介绍了在卫星网中实现TCP/IP的方案。 相似文献
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在航空卫星通信中,高增益机载天线是关键技术,许多国家和组织已对空间通信系统作了研究,本文描述了世界第一台相控阵天线的性能,这台天线装在商用飞机上,利用工程测试国际卫星V号(ETS-V)对其进行了研究和评估。结果表明,相控阵天线可满足航空卫星通信的电气要求和机械标准要求。 相似文献
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针对瑞利信道条件下多个收发通道分集合并后LDPC的纠错性能问题,提出了一种通用的计算方法。该方法根据合并方式如最大比值合并、等增益合并、选择合并与各分集通道的平均输入信噪比计算合并后信噪比的概率密度函数,用多项式拟合的方法得到LDPC在AWGN信道中的纠错性能公式,对该式按合并信噪比的概率密度积分得到瑞利信道下LDPC的纠错能力表达式。以一种有限几何LDPC码为例计算其编码增益,分析了在最大比值合并条件下分集重数与LDPC编码增益的关系。 相似文献
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针对高通量卫星通信终端在多类型直升机上得到装载应用的需求,分别对机载高通量卫星通信系统的前向链路和返向链路进行设计,并根据不同链路的技术要求,设计了一种数据帧结构,同时对突发传输控制的关键技术进行分析,最后提出一种直升机载高通量卫星通信系统场景应用。 相似文献
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本文扼要介绍最近卫星通信高速数据传输中采用纠错编译码技术的新进展,说明120Mb/sTDMA/DSI系统中BCH(128,112)码,45Mb/sIDR R3/4Viterbi译码,以及70Mb/s卷积码与Reed-Soloman码级联等三种典型纠错的生成多项式,并行编译码技术及性能。它们对于卫星通信传输高速数字图像信号是非常有用的。 相似文献
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纠错编码被广泛应用在各种数字通讯、数字广播和数据存储系统中。随着单片机、DSP和FPGA等器件的快速发展,越来越容易在各种通用硬件平台上实现纠错编码。在长电缆的地震数据数字化传输中,采用单片机和FPGA实现Reed Solomon编码和交织编码,保证恶劣传输条件下可靠的高速数据传输,就此传输系统的功能结构以及编解码方案做简要介绍。 相似文献
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本文介绍了卫星通信地球站终端技术的发展过程,初步论述了新技术应用的环境,为今后研制卫星通信设备提供某些参考。 相似文献
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随着人们对通信需求的不断增长,带来了如何有效地利用频率问题,同时也产生了越来越多的多址技术。本文将扩频技术与随机ALOHA通信方式相结合,提出了一种适于卫星定位与通信系统的扩频ALOHA信道模型。并对此信道的信道利用率进行了计算,得到了好的结果。全文还对定位与通信构成一体化系统的可实现性做了详细描述。最后,简单介绍了双星定位及通信系统的定位原理。 相似文献
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本文根据我国陆海空移动用户的需求与特点,借鉴国外经验,提出了建设UHF频段卫星移动通信系统的建议;对照已建成的C波段卫星固定通信系统,分析了其优缺点;最后深入探讨了应用中的若干技术问题。 相似文献
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该文提出了一种有限反馈条件下的分布式预编码非正交协作分集系统(DP-NOCD)。该系统利用目的端的多天线特性,将中继信号进行预处理后在共享的信道资源上发送,从而同时提高了传统正交协作分集(OCD)系统的频谱效率和可靠性。利用译码转发(DF)中继信道模型,并将虚拟的两输入多输出信道在矢量空间分解为两个正交子信道,提出了一种系统误码率最小准则下的预编码方法。该方法能改善系统误码性能,且反馈量低。仿真结果表明,在理想协作场景下,与非协作系统和无干扰的OCD系统相比,DP-NOCD系统在误码率为10-3时分别可获得5~6.2 dB和1~1.2 dB的增益。 相似文献
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《Signal Processing: Image Communication》2014,29(6):678-698
We propose an algorithm for adjusting data transmission parameters, such as the packet size and the code rate of forward error correction (FEC), to obtain maximum video quality under dynamic channel conditions. When determining transmission parameters, it is essential to calculate an accurate effective loss rate that reflects FEC recovery failures and over-deadline packets. To this end, we analyze the delays caused by FEC coding and the potential packet size variations. In our analysis, we consider the effect of delayed transmission of video packets incurred by the parity packets as well as the encoder and decoder buffers. With the analysis reflecting the delay effect, we are able to accurately estimate the delay patterns of all video packets. Based on the analysis results, we establish an accurate model for estimating the effective loss rate. Simulations show that the proposed effective loss rate model accurately estimates the effective loss rate and significantly improves the reconstructed video quality at the receiver. 相似文献