Cтраница 2
Из табл. 11.2, которая является продолжением табл. 11.1, видим, что использование полосы транспондера при выборе алгоритма SPADE дает общую пропускную способность 800 каналов передачи речи на транспондер. Почему же тогда система SPADE не дает меньшую пропускную способность, чем система с 336 каналами, связанными с 14 несущими. Причина в следующем - когда на каждую несущую приходится только один канал передачи речи, несущая может быть отключена, если голосовой сигнал отсутствует. [16]
Можно ли из уравнения (5.58) определить важную связь, которая должна существовать между пользователями, совместно использующими нерегенеративный транспондер. Пользователи должны взаимодействовать, не превышая договорные уровни мощности передачи. [17]
![]() |
Подавление спутникового канала связи. [18] |
Большую опасность представляет подавление передачи на спутник, поскольку данная помеха может нарушить связь множества наземных терминалов, использующих спутниковый транспондер. [19]
Для обычных наземных станций ( С / Г3 лежит в диапазоне 19 - 40 7 дБ / К), использующих сфокусированные транспондеры, схема TDMA значительно выгоднее схем SPADE и МСРС. Для меньших станций ( GIT от 6 до 19 дБ / К), использующих сфокусированный транспондер, схема SPADE значительно лучше схем ТОМА и МСРС. [20]
Из табл. 11.2, которая является продолжением табл. 11.1, видим, что использование полосы транспондера при выборе алгоритма SPADE дает общую пропускную способность 800 каналов передачи речи на транспондер. Почему же тогда система SPADE не дает меньшую пропускную способность, чем система с 336 каналами, связанными с 14 несущими. Причина в следующем - когда на каждую несущую приходится только один канал передачи речи, несущая может быть отключена, если голосовой сигнал отсутствует. [21]
Предположим, что в предыдущем примере возникла существенная взаимная модуляция и необходимо перевести транспондер в линейный режим путем снижения максимальной выходной мощности до 12 Вт. При этом транспондер уже не может поддерживать связь с четырьмя пользователями, каждому из которых требуется 4 Вт мощности. В данном примере ширина полосы позволяет доступ еще одного пользователя, но для этого недостаточно выходной мощности. [22]
На рис. 11.28 представлен транспондер с шириной полосы 36 МГц и максимальной выходной мощностью 20 Вт. На рис. 11.28, а изображено совместное использование четырьмя несущими волнами полосы шириной 36 МГц в режиме МСРС. Предположим, каждая несущая требует 4 Вт выходной мощности. Тогда полная выходная мощность равна 16 Вт ( меньше максимальной мощности усилителя); следовательно, возможности транспондера используются не полностью. [23]
Некоторые стандартные каналы представлены в табл. ПЛ. Следует отметить, что пропускная способность транспондера ( последний столбец табл. 11.1) снижается по мере увеличения числа несущих. [24]
Из табл. 11.1 видно, что возможности транспондера будут наиболее эффективны при наличии одной несущей. Почему же тогда INTELSAT не всегда использует транспондеры в таком режиме. Причина в том, что далеко не все наземные передающие станции могут обмениваться данными в таком объеме, чтобы полностью использовать возможности транспондера с шириной полосы 36 МГц. Поэтому применение других режимов позволяет нескольким станциям с небольшими запросами получить одновременный доступ к транспондеру. [25]
Поддиапазоны полосы транспондера ( 36 МГц) могут распределяться между различными пользователями. Каждому пользователю выделяется определенная полоса, на которой он получает доступ к транспондеру. [26]
Стандартная наземная станция INTELSAT характеризуется чувствительностью приемника GIT 40 7 дБ / К, тогда как станции меньшего размера имеют GIT 35 дБ / К. Если 125 каналов SPADE выделены для использования малыми станциями, общая пропускная способность транспондера снижается до 525 каналов. В данном случае половина доступных ресурсов транспондера применяется для обслуживания стандартных станций. На рис. 11.32, б показана другая ситуация: для обслуживания малых станций требуется половина мощности, для использования стандартными станциями резервируется половина исходных несущих ( 400) с уровнем мощности хдБВт каждая. [27]
Для обычных наземных станций ( С / Г3 лежит в диапазоне 19 - 40 7 дБ / К), использующих сфокусированные транспондеры, схема TDMA значительно выгоднее схем SPADE и МСРС. Для меньших станций ( GIT от 6 до 19 дБ / К), использующих сфокусированный транспондер, схема SPADE значительно лучше схем ТОМА и МСРС. [28]
Пусть ширина полосы каждой несушей равна 40 кГц, а транспондер должен обслуживать только группу более мощных ( G / Г 40 дБ / К. Будет ли транспондер ограничен по мощности или по ширине полосы. [29]
Обе части формулы (5.56) выражают общую мощность EIRP спутника. Общее усиление мощности в транспондере можно выразить как P / V Поскольку Р, фиксированы, а входные сигналы могут быть различными, Р 1 ( РТ NSW) - это значение коэффициента автоматической регулировки усиления. Общую мощность сигнала, принятого из канала земля-спутник, Рт, можно записать как AjP -, ( Рт - AjPj), разделив, таким образом, мощность i - ro сигнала и мощность остальных сигналов в транспондере. [30]