【摘 要】
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低轨卫星通信系统具有轨道高度低、传输延时短等特点,能通过多个卫星组成星座实现真正意义上的全球覆盖,实现个人通信全球化。但是由于轨道高度低、覆盖区域不断变化,低轨卫星往
【出 处】
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中国科学院研究生院 中国科学院大学
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低轨卫星通信系统具有轨道高度低、传输延时短等特点,能通过多个卫星组成星座实现真正意义上的全球覆盖,实现个人通信全球化。但是由于轨道高度低、覆盖区域不断变化,低轨卫星往往面临着更为复杂多变的电磁环境和各式各样的干扰,这些干扰不同程度地降低了卫星通信的质量,影响数据信息的正常发送和接收,严重情况下甚至导致通信中断,给业务的运行造成巨大的损失。
针对低轨卫星上行链路的干扰环境,本文提出利用频谱感知和频率迁移技术实现工作频率的智能跳变,通过躲避干扰的方式保障数据传输的可靠性。基于上述背景,本文主要对低轨卫星上行链路频谱感知技术进行了研究,论文工作主要体现在以下几点:
(1)分析了频谱感知在低轨卫星中的应用模型,结合感知模型功能的讨论提出了星上自主感知的初步解决方案。
(2)分析了目前常用的几种频谱检测技术,针对能量检测的噪声不确定性问题,提出了基于噪声估计的自适应门限判决技术;结合上行链路频谱感知的特殊需求,提出了基于功率谱谱线自适应判决的宽带频谱感知策略,通过仿真验证表明该策略在主用户信号信噪比大于-2dB时具有优于0.9的检测概率和小于0.01的虚警概率,适用于低轨卫星的感知环境。
(3)分析了扩频信号与相邻信号的兼容性问题,提出了基于等效信噪比衰减的兼容性评估体系(邻道泄漏比ACLR、邻道选择性ACS、等效信噪比衰减SNR_Eq)。通过仿真验证表明,该兼容性分析方法能有效地评估扩频信号与相邻信号间的相互影响,适用于本文感知系统。
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