ITURSA1024建议书卫星地球探测和卫星气象业务中使用低轨文档格式.docx
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0dBic天线增益
每177.5kHz−157dBW
每177.5
kHz−147dBW
1
698-1
710MHz
46.8
dBic天线增益
记录数据回放
每5
334kHz−128dBW
334kHz−121dBW
29.8
每2
668kHz−147dBW
668kHz−138dBW
22.5dBic天线增益
低速率数据1米天线
每6.0MHz−144dBW
每6.0MHz−134dBW
7
750-7
850MHz
55.2dBic天线增益
每10MHz−144dBW
每10MHz−129dBW
41.7dBic天线增益
高速率数据2米天线
每10MHz−137dBW
每10MHz−126dBW
表1(完)
8025-8400MHz
54.8dBic天线增益
记录数据回放系统A
每10
MHz−145dBW
MHz−133dBW
41.7dBic天线增益
(系统B)
MHz−135dBW
MHz−127dBW
42.5dBic天线增益
(系统C)
MHz−139dBW
MHz−129dBW
25.5-27.0GHz
MHz−135
dBW
MHz−119dBW
MHz−139
MHz−121dBW
高速直接数据读出
MHz−136
10MHz–122dBW
58.2dBic天线增益
存储的任务数据
MHz−126
每10
MHz−107
dBW
(1)基准带宽中的干扰信号功率(dBW)为仰角≥
25°
时接收到的功率;
在所有其它情况中,最小仰角为5°
。
注
–
在不超过x%的时间内可能超出的总干扰信号功率电平(其中x小于20%但大于所确定的短期时间百分比(0.0125%的时间))可通过对数标度(底数为10)表示的时间百分比和线形标度表示的干扰信号功率密度(dB)的特定值之间的插值确定。
2
干扰标准是根据地球站接收的时间百分比确定的。
因此,与接收特定卫星信号相关的接收机性能统计数据(即,误码率(BER)的累计分布)与接收多枚类似卫星信号的统计数据相同。
接收总时间包括初始时间采集相关的时间段(即,卫星进入轨道之前和期间),数据的接收机同步和数据的同步接收。
因此,由于初始信号采集和同步所需要的时间占用总的卫星可见期平均约9分钟长达几十秒的时间,附件1中所介绍的短期性能分析(即,在一较短的时间p内超过的性能,p
≤
1%)假定,卫星位于与适用的性能指标相关的最小仰角处。
由于Eb/N0和BER总与仰角相关,从而超过BER性能的时间仅为约p%。
3
在接收过程的20%的时间超过的仰角通过卫星在性能指标所确定的最小仰角以上可见的20%的时间超过的角进行精确估算。
由于基本累积时间误差不得超过1%(即p%的时间),且卫星天线增益总误差、自由空间损耗、过量路径损耗和地球站参数值是可以忽略不计的,附件1在性能分析中进行了近似计算。
所产生的在近20%的接收时间超过的仰角产生了在近20%的时间超过的BER性能,因为Eb/N0和BER总与仰角相关。
4
对于表1中未列出的其它频段,ITUR
SA.514建议书的干扰标准适用。
附件1
干扰标准的基础
1引言
本附件提供了使用ITUR
SA.1022建议书中的方法、利用ITU-RSA.1025建议书中确定的一些频段的性能指标推导卫星地球探测和卫星气象业务的干扰标准所使用的参数。
表2概述了必要的性能分析。
下文中讨论了每个频段需考虑的重要问题。
在所有情况中,代表系统均使用高度倾斜的圆形轨道卫星。
表2
作为干扰标准基础的性能分析
频段(MHz)
137-138
低增益地球站(APT)
跟踪地球站(LRPT)
低增益地球站(LRPT)
未达到链路余量的时间百分比,p
0.05
20
仰角(在p的时间超过)
25︒
30︒
5︒
13︒
卫星天线输入功率(dBW)
4.9
6.8
卫星天线增益(dBic)
0.7
1.1
–1.2
–0.5
卫星e.i.r.p.(dBW)
5.6
6.0
6.3
7.5
7.9
自由空间损耗(dB)
139.4
138.5
144.3
142.2
过量路径损耗(dB)
0.2
0.1
地球站天线增益(dBic)
2.0
10.0
天线误指向损耗(dB)
0.0
偏振失配损耗(dB)
1.5
调制器和解调器损耗(dB)
接收机参考带宽(kHz)
50
150
数据速率(dB-Hz)
45.7占用带宽
48.6
每比特接收的能量,Eb
(dB(W/Hz))
−179.2(C0)
−177.9(C0)
−180.9
−178.1
−182.1
−180.8
接收机系统噪声温度(K)
520
750
热噪声功率密度(dB(W/Hz))
−194.6
−196.2
非热接收机噪声功率密度(dB(W/Hz))
–
内部总噪声功率密度N0(dB(W/Hz))
Eb/N0(dB)
15.4(C0/N0)
16.7(C0/N0)
15.3
18.1
14.1
15.4
链路误码率
10–10
<
10–10
总接收误码率
门限值Eb/N0(或C/N)(dB)
12.0
6.5
功率余量(dB)
3.4
4.7
8.8
11.6
7.6
8.9
q因子(lt:
长期,st:
短期)
0.5(lt)
1(st)
0.6(lt)
Mmin(dB)
0.8
1.2
干扰标准的时间百分比
0.0125
基准带宽内的干扰标准dBW
−151
−145
−141
−133
−142
−136
表2(续)
400.15-401.00
710
非跟踪天线
(全向)
(HRPT)
13°
5°
11.1
6.1
2.1
8.2
8.1
153.6
151.4
166.3
164.0
46.8
29.8
0.5
0.3
2.7
177.5
5
334
2668
49.5
64.2
58.2
−194.5
−192.3
−179.1
−176.7
−190.4
−188.2
400
320
210
370
240
−202.6
−203.5
−205.4
−202.9
−204.8
−211.7
−202.4
−204.2
−202.1
−199.9
−200.6
−200.5
−201.5
9.8
20.8
23.9
10.1
13.3
10–8
10–12
6⨯10–5
10–9
卫星数据处理误差率
−
5⨯10–7
门限值Eb/N0(dB)
5.5
11.2
10.5
4.3
9.6
12.7
−0.4
2.8
0.33(lt)
−157
−147
−128
−121
−138
7750-7850
低速率数率1米天线
(10米天线)
高速率数据2米天线
5
8
13
9.9
16.3
3.2
5.8
4.0
4.1
13.1
13.0
12.5
12.3
20.3
20.4
166.1
179.5
177.3
179.4
177.2
3.5
22.5
55.2
41.7
2.5
10
65.3
78.5
72.4
−199.6
−197.5
−196.4
−191.5
−193.8
80
70
180
115
95
−209.6
−210.1
−206.0
−206.8
−208.0
−208.8
14.2
17.3
10−8
10–7
3.6
7.20
6.4
9.1
2.40
13.2
−144
−134
−129
−137
−126
8025-8400
8
025-8
(系统A)
20.0
12
3
16.9
2.4
3.7
28
14.4
15.7
31
23
179.3
177
177.8
177.0
0.6
54.8
42.5
0.4
85.1
83
73
−199.3
−195.3
−193.3
−190.8
−190.5
−188.1
100
292
275
−211.6
−208.6
−203.9
17.8
13.5
16.1
10−10
10–7
10−7
10−5
7.2
5.1
9.0
11.5
3.8
−135
−127
−139
表2(完)
25
500-27
000
直接高速数据读出
8︒
14.8
28.0
25.0
39.1
37.2
41.0
38.0
52.1
53.9
43.6
189.8
187.7
188.8
186.4
190.0
187.9
1.0
90.0
76.0
81.2
−191.9
−184.1
−186.9
−173.6
−171.5
715.9
557.6
552.7
272.8
350
300
−200.1
−201.1
−201.2
−203.1
−203.8
7.3
16.0
14.3
29.5
32.4
10−6
5⨯10−7
1.5⨯10−6
3.9
12.1
1.7
10.4
26.8
−119
−123
−107
2137-138MHz频段的卫星气象业务
137-138
MHz频段自动图像传输(APT)系统性能分析假定卫星高度为844
km。
APT系统采用模拟调制,带宽为50
kHz。
MHz低分辨率图像传输(LRPT)系统的性能分析假定卫星处于同一高度。
预计APT系统将被逐步取消,已于2006年开始实施LRPT系统。
LRPT为数字传输(尼奎斯特滤波QPSK调制),以72
kbit/s的标称数据传输速率运行,包括级联里德–索罗门(Reed-Solomon)/卷积交织编码。
预计在LRPT
系统运行的两类地球站包括:
–安装2
dBic的低增益非转向天线的地球站,提供本地数据(即距地球站约1
000
km地区的气象数据);
–安装增益为10
dBic的可控天线、提供区域数据的地球站(扩展到距地球站2
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- ITURSA1024 建议书 卫星 地球 探测 气象 业务 使用