浅谈卫星通信中的常见干扰及其处理措施

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卫星通信系统中的干扰分析及解决措施

卫星通信系统中的干扰分析及解决措施

1 卫星通信系统概述1.1 卫星通信系统的工作原理在卫星信号传输过程中,我们主要依靠人造地球卫星作为中转站,同时连接建造在地面上的多个地面站进行传输。

因此,空间和地面构成了卫星信号传输系统的两个主要部分。

太空是指人造地球通信卫星,地球是指我们著名的地球站。

在卫星信号的整个传输过程中,人造地球卫星主要作为接收和传输信号的转运站。

卫星信号传输系统实际上是依靠卫星站接收来自地球的无线信号,然后将其转发到另一个地面站,可以在相距很远的不同地方实现信号传输和通信。

1.2 卫星通信系统的研究分析随着当今社会的飞速发展,我国的通信技术水平不断提高。

在这种情况下,卫星通信系统也得到了很大的改进。

但是,信号在实际传输过程中会受到各种因素的影响,从而对通信传输质量产生很大的影响。

因此,卫星通信要想得到更好的发展,就必须加强对通信信号传输的研究,提高日常通信的质量,确保信号传输的安全。

2 卫星通信常见的干扰及原因分析2.1 自然现象干扰卫星通信的自然干扰主要包括以下形式:雨(雪)衰、日凌、电离层闪烁和卫星蚀。

所谓雨(雪)衰,是指通信电波在传输过程中,如果遭遇了降雨降雪的天气,就会对电波有一定的吸收和散射作用,会使得电波有所衰减,从而形成雨(雪)衰。

日凌往往出现在每年春分和秋分前后,当卫星处于太阳和地球之间时,地球站天线在面对卫星时也会对准太阳。

由于太阳形成的大量辐射噪声,会影响正常的卫星通信信号接收,这种干涉被称为日凌干涉。

电离层闪烁是指在电波穿越电离层的时候,受电离层结构不均的影响,信号的振幅、相位等都会受到一定的影响,会产生不规则的变化,从而形成电离层闪烁。

卫星蚀多发生于春季和秋季,因为在春季和秋季的一些时间内,卫星是处于地球和太阳所在直线的末端的,这时卫星进入了地球的阴影区,阳光被地球遮挡,从而不能进行太阳能电池的供电,只能依靠蓄电池或燃料来对卫星进行供电。

上述几种自然干扰往往是无法避免的,但是我们仍可以采取一些措施,在最大程度上降低其对卫星通信的影响。

卫星通讯的常见干扰及处理措施

卫星通讯的常见干扰及处理措施

卫星通讯的常见干扰及处理措施作者:高倩来源:《科技资讯》2016年第26期摘要:随着时代的发展和科学技术的进步,卫星通信在人们的日常生活中占据了越来越重要的地位,但卫星通信不是无敌的,它仍会受到各种因素的干扰。

发射台负责节目传输的重要任务,为了避免卫星通信的不利因素对节目接收的影响,必须充分了解和掌握卫星通信的干扰因素,并采取对策及时处理,保证广播传输不间断。

在此基础上,文章重点研究了地面、空间、自然和人为干扰对卫星通信的影响,并针对这些干扰因素,提出了解决干扰的措施,以保证卫星通信的正常运行。

关键词:卫星通讯干扰处理措施中图分类号:TN927.2 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2016)09(b)-0024-021 卫星通讯中常见的干扰因素1.1 地面干扰地面干扰可以分为4个方面:地球站设备的杂波干扰;电磁干扰;三是互调干扰;交叉极化干扰。

(1)地球站设备杂波产生的干扰,设备本身的杂散指标不合格,使工作载体与杂波和谐波干扰了通信卫星信号传输;调制器或逆变器输出电平太高,出现光谱扩散的现象,使卫星通信传输信号干扰;三,设置错误的时间工作点的转换器、放大器,导致载波噪声;第四,功率放大器非线性,导致扩频,导致卫星通过一个发射信号的听力受到干扰。

(2)对通信卫星产生的电磁干扰的原因是:在地面上有许多收音机或调频收音机、微波、雷达、工业电噪声等干扰源,它们会导致上行传输信息受到干扰,也会导致接受的接收点。

另外,接收站设备接地不良,接上电阻太高,造成干扰的接收信息;(3)互调干扰屏蔽性能的电缆,电缆插头与接地侧接触;导致接收到的信号不安;卫星通信链路级配置不合理,导致信号传播不安或发生了错误。

互调干扰存在上行传输信息,理由是:在备用电源容量不够,信息空间没有回滚,或第三阶互调分量超过规定标准的,由卫星通信的干扰造成的;或者是上行发射功率超出标准,卫星转发器非线性工作区,造成下行互调性能恶化,并造成干扰卫星通信。

探讨卫星通讯常见干扰及处理对策

探讨卫星通讯常见干扰及处理对策

探讨卫星通讯常见干扰及处理对策摘要:卫星通讯在使用过程中,经常会遇到信号干扰的现象,以至于造成信号质量下降,影响信息有效性。

结合目前情况进行分析,卫星通讯之所以产生干扰是由于多种因素造成的,只有针对性的找出问题因素,采取有效的解决对策,才能降低卫星通讯故障发生的频率,提高卫星通讯信号的可靠性。

由此可见,了解卫星通讯常见干扰,探讨有效的处理对策具有重要意义。

关键词:卫星通讯;常见干扰;处理对策1卫星传输系统相关概述1.1卫星传输系统的工作原理实际在卫星信号的传送过程中,我们主要是依靠人造地球卫星作为中转站,同时连接着建设在地面上的多个地球站进行传输。

所以要空间和地面组成了卫星信号传输系统的主要的两部分。

空间上指的是人造地球通信卫星,而地球上指的是我们耳熟能详的地球站,在整个卫星信号传送过程中,空间上的这部分就主要用于中转站,用于接收和转发信号。

卫星信号传输系统在实际上,工作原理就是依靠中转站的人造卫星来接收地球上所发出的无线信号,然后再转发到另一个地球站上去,这些就可以实现相隔较远的不同地方的信号传输与通信,极大的方便了我们的生活。

1.2卫星传输通讯系统的研究分析当今社会的快速发展,我们国家的通讯科技水平也在不断的提高,在这种情况下,我们的卫星传输系统也得到了极大地提高。

但是,我们的信号传输在实际的传送过程中会受到各方各面的因素的影响,导致我们的通讯传送的质量受到了很大的影响。

因此,我们的卫星通讯想要得到更好的发展就一定要加强我们对通讯信号传输的研究,提高我们日常通讯的质量,确保我们信号传输的安全。

2卫星通讯中的干扰源2.1地面干扰。

卫星载波数量过多时,卫星的功能就会下降,降低信号的传送力度和传送效果。

这就在很大程度上降低了数据的传输效率。

信号在传输过程中也会导致频率发射不满足互调分量超额问题也随之出现。

这种数据干扰现象被称作互调干扰。

另一种时电磁干扰,这和我国网络信息技术发展存在很大的联系。

首先时电磁波的传导,城市很多设备的运行需要信号的传输,这就产生了很多电磁波,造成对卫星通讯的干扰,影响卫星信号的传递,这种干扰方式被称作时电磁波干扰,也是卫星通讯当中的干扰源之一。

卫星通信系统的干扰类型及应对措施

卫星通信系统的干扰类型及应对措施

Telecom Power Technology运营探讨 2022年1月25日第39卷第2期137 Telecom Power TechnologyJan. 25, 2022, Vol.39 No.2王焕娟:卫星通信系统的干扰类型及应对措施输的信号和数据进行预处理,从信号空间将内容转移至观察空间,针对性选择通信系统所传输的特征信号和数据,并对这些特征信号和数据给予甄别,以达到有效识别卫星干扰的目的。

2 卫星通信系统的常见自然干扰2.1 环境中的干扰卫星通信系统常见的自然干扰主要包括日凌、雨衰、电离层闪烁,这部分干扰无法避免,只能通过一些有效措施来减少对卫生通信系统造成的影响。

日凌一般是指太阳、卫星在春分、秋分的中午将会与地球处于同一条直线上,这样就会诱发太阳产生巨大的噪声源,不同程度上干扰了卫星通信系统所接收的信号,甚至还有可能导致卫星信号接收中断。

该情况每年会出现两次,一次大概要持续6天。

雨衰则是因为电波穿过降雨区域时,电波能量将会被雨粒吸收,并且对电波产生散射,两者结合在一起就会诱发电波衰减,进而产生一定程度的无线电干扰。

针对雨衰现象对卫星通信系统运行产生的干扰,可以选择在上行站采用高纠错编码、加大发射机功率、优化上行功率控制手段、站指分级技术等方式来弥补由上行链路中雨、云、雪、雾等天气导致的卫星上行信号衰减现象[4]。

实际上,电离层闪烁主要是因为电离层结构上的随机时变性和不均匀性有可能使电波穿越电离层时信号的相位、振幅及到达角等出现短周期性改变,进而诱发了电离层闪烁现象。

通常情况下,解决电离层闪烁现象的对策包括两点,一是提高电离层闪烁衰落储备余量,二是选择编码分级或时间分级。

2.2 空间上的干扰空间上的干扰主要包括邻星干扰,邻星干扰又包括了上行邻星干扰和下行邻星干扰。

其中上行邻星干扰主要是因为天线对星错误进而将信号错误发射至相邻卫星或者因为天线旁瓣增益过高而对邻星产生了一定的干扰。

为了使上行邻星干扰问题得到有效解决,就需要保证天线对星准确,严禁选择口径过小或旁瓣指标超高的天线。

卫星通信常见的干扰分析及抗扰措施

卫星通信常见的干扰分析及抗扰措施

2020年第08期75卫星通信常见的干扰分析及抗扰措施杨贯荣32369部队,北京 100042摘要:随着卫星通信技术的发展,卫星应用日益凸现其独特的优势。

卫星干扰一方面会给卫星业务的正常开展造成巨大危害;另一方面,由于卫星应用往往具有国际性、战略性和全局性,卫星干扰还可能造成无法估量的国际影响和社会影响。

文章归纳梳理了常见的卫星通信干扰类型,并提出解决措施。

关键词:卫星通信;干扰分析;抗扰措施中图分类号:TN927.20 引言与其他通信手段相比,卫星通信有极高的性价比,因此得到了迅速推广与应用。

但卫星通信受设备本身客观因素、社会因素、自然环境和人为因素的影响,会存在各种干扰,影响系统传输质量和稳定性。

下面总结几种常见干扰及处理措施。

1 常见的干扰类型1.1 地面干扰1.1.1 杂波干扰理想的卫星通信系统是无干扰的载波信号传输,但在实际中,由于设备本身制造原因、器件制造工艺差别,使载波信号中串入一些无用的杂波或谐波,导致杂散指标不达标,影响通信效果;也有的地球站中频设备或射频设备经过长时间运行,频率、功率稳定度等技术指标发生变化,出现频率偏移、功率增大的现象[1]。

1.1.2 电磁干扰目前的电磁干扰主要由于广播电视发射设备增多,功率增大,地面上存在雷达、载波等信号,以及陆地微波通信系统同频信号相互干扰。

另外,工业、科研、医疗使用的检测仪器越来越多,频率也越来越高,有些接近卫星通信的载波频率,高压线路、高铁和轻轨电气化等设备在使用中产生干扰信号,这些信号如果存在于卫星地球站周围,就会对卫星通信系统产生干扰。

还有的地球站建在飞机的航线上,当飞机飞越地球站天线主波束时,由于要阻挡一部分电磁波,使电磁能量发生散射,在一定程度上会对通信产生影响;也有地球站设备接地电阻过高,未达到规定指标,一些中频电缆屏蔽性差导致信号串入也会产生电磁干扰。

1.1.3 互调干扰当卫星通信链路采用单载波工作状态时,不会产生互调干扰;当通信链路中有2个或多个不同频率的载波信号时,会产生谐波和组合频率分量,一些与载波信号相近的组合频率分量就会形成干扰;也有一些上行发射功率过大,把卫星转发器推至非线性工作区,使下行互调特性恶化,造成干扰[2]。

浅谈公安卫星通信干扰信号的种类及应对策略

浅谈公安卫星通信干扰信号的种类及应对策略

浅谈公安卫星通信干扰信号的种类及应对策略公安卫星通信是指公安机关利用卫星通信技术进行信息传输和通信,以保障公安工作的顺利开展和信息的安全传输。

但是在现实应用中,公安卫星通信也很容易受到各种干扰信号的影响,影响通信的正常进行。

针对这一问题,本文将从公安卫星通信干扰信号的种类及应对策略进行浅谈。

1. 电磁干扰信号电磁干扰信号是公安卫星通信中最常见的干扰信号之一。

电磁干扰信号是指在公安卫星通信过程中,由于外部电磁波的干扰而影响卫星通信系统稳定运行的现象。

电磁干扰信号主要来源于雷电、电力设备、工业设备和其他无线电设备的工作,这些设备都会产生一定的电磁波,对公安卫星通信系统产生不利影响。

在实际使用过程中,公安卫星通信还很容易受到人为干扰信号的影响。

人为干扰信号主要来源于恶意攻击和恶作剧,例如有人故意携带干扰器对公安卫星通信进行干扰,以达到非法目的。

还有些地方的通信管理不规范,频段设置不当也会导致人为干扰信号的出现。

天气干扰是公安卫星通信中另一种常见的干扰信号。

当气象条件较差时,如雷电、雨雪、强风等恶劣天气都容易对卫星通信系统产生不利影响,导致信号的不稳定和传输质量下降。

这种天气干扰信号对公安卫星通信的影响十分不容忽视。

公安卫星通信中还容易受到频率干扰信号的影响。

频率干扰信号主要指其他无线电设备在与公安卫星通信同频段进行通信时产生的干扰信号。

这种干扰信号会导致频谱资源的竞争和争抢,严重影响卫星通信系统的正常运行。

二、应对策略1. 加强技术研发在面对公安卫星通信干扰信号时,首先要加强技术研发,提高卫星通信系统的抗干扰能力。

可以研发先进的信号处理技术和自适应调制解调技术,提高系统的抗干扰能力和传输质量。

2. 配备专业设备公安卫星通信系统要配备专业的干扰侦测和定位设备,能够快速准确地侦测和定位干扰源,及时采取相应的对策进行干扰信号的消除。

3. 加强管理和监管公安卫星通信系统要加强管理和监管,规范频谱资源的使用和管理,严格执行通信管理规定,杜绝频率混乱和无序竞争。

浅谈卫星通信中的常见干扰跟其处理措施

浅谈卫星通信中的常见干扰跟其处理措施

浅谈卫星通信中的常见干扰及其处理措施(2007-2-6)卫星通信具有传输距离远、覆盖面广、不受地理条件限制、通信频带宽、容量大等优势,在军事通信中得到广泛应用。

但卫星通信受自身特点的限制和环境的影响,不可避免地存在各种干扰,特别是其开放式的系统,使用透明转发器,更容易受到一些不可预见的恶意干扰,下面谈谈常见的几种干扰及其处理措施。

1、地面干扰(1)地球站设备的杂波干扰。

产生干扰的原因包括:设备杂散指标不合格,工作载波中带有杂波或谐波;调制器、上变频器输出电平过高,或者“功放”工作非线性,出频谱扩散;上变频器、功放的工作点设置不当,造成载波噪声。

处理好这类干扰需要严格做好设备的入网验证测试,确保杂波功率限制在规定的范围之内。

认真研究设备的使用操作说明,正确设置设备的工作点、调整或更换设备,对设备进行合理匹配组合,消除超标杂波。

严格按照入网测试时标定功率电平工作,定期进行各环节测试。

设备更新时先通电经测试确认指标合格再投入使用。

(2)电磁干扰。

由于地面存在着大量的微波、雷达、无线电视、调频广播、工业电噪声等,这些干扰源串入用户站,通过上行链路发射上星造成上行干扰或串入下行链路造成接收干扰。

用户站设备接地不良,接地电阻过高;电缆屏蔽性能差,电缆插头接地不良;链路电平配置不合理。

所有的卫星地球站在选址时都已经进行过环境电磁测试,都应该符合建站要求。

但随着社会的发展,城市建设的扩张,一些原来处于市郊、电磁环境比较好的地球站受到的干扰会越来越多,对于接收用户站来说,所处的环境更是复杂多样,受到电磁干扰随处可见。

在日常工作中应经常检查所有设备接地是否可靠,机房总接地电阻满足设备要求,站内连接室内外设备的电缆必须具有良好的屏蔽性能,应采用双屏蔽电缆,接头连接良好。

发现干扰及时分析判断,查出干扰来源点,缩小查找范围。

(3)互调干扰。

一般存在于上行站处于多载波工作状态时,由于功放容量储备不足,回退不够,三阶互调分量超过规定,或上行发射功率超标,使卫星转发器被推至非线性工作区,导致下行互调特性恶化。

卫星通讯的常见干扰以及处理措施

卫星通讯的常见干扰以及处理措施

卫星通讯的常见干扰以及处理措施作者:张建强来源:《中国科技博览》2016年第15期[摘要]目前信号传递领域已经开始广泛应用到卫星通讯,这对于提高传输广播电视信号具有极其重要的现实意义。

但是卫星通信的过程中仍然有很多干扰因素,本文主要介绍了相关干扰因素的情况,并且提出了相应的处理措施。

[关键词]卫星通讯;常见干扰;处理措施中图分类号:TN927.2 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2016)15-0367-01发射台站是节目传输发射的重要基地,为了有效确保节目接收信号,避免不良影响对卫星通信的影响,一定要全面了解卫星通讯的相关干扰因素,及时采取有效的处理措施,保证广播节目传播不会突然间断。

1.卫星通讯的一些常见干扰因素1.1 地面因素造成的干扰通常情况下,地面干扰主要包括互调干扰、电磁干扰两方面:①互调干扰。

一般卫星通讯都是处于多载波状态,卫星自身的功效容量有限,往返传递信号的过程中,由于力度不够可能会影响数据传递效率。

运行信号的过程中,可能会出现三阶互调分量超额、发射率没有达到相应要求等问题。

②电磁干扰。

当前我国各地区城市化建设越来越快,各种信号设备应用也越来越多,这样无可避免的会出现电磁波。

卫星通讯在电磁波的影响下就无法正常传递信号,这样就会失去信号传递功能。

1.2 空间因素造成的干扰空间干扰是最严重的一种卫星通讯干扰形式,具体包括以下几个方面:①相邻卫星干扰。

很多卫星可能发射轨道相同,这大大缩短了两卫星之间的距离,使得相邻卫星之间的干扰日益严重。

之前信号的覆盖率相对于被干扰信号更小的化,就会对信号传输效果造成很大的影响。

②交调干扰。

主要指的是相邻电信号用户的频带、载波频率重叠。

实际工作的过程中,假如没有采取相应的信号传递防干扰措施,或者没有采取有效的保护措施的话,传递信号的过程中极易出现噪底太高或者副瓣的问题,这样不利于以后正常传递信号。

1.3 自然因素造成的干扰通常自然干扰包括降雨、日凌两种现象。

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浅谈卫星通信中的常见干扰及其处理措施
关键词: 卫星通信措施
卫星通信具有传输距离远、覆盖面广、不受地理条件限制、通信频带宽、容量大等优势,在军事通信中得到广泛应用。

但卫星通信受自身特点的限制和环境的影响,不可避免地存在各种干扰,特别是其开放式的系统,使用透明转发器,更容易受到一些不可预见的恶意干扰,下面谈谈常见的几种干扰及其处理措施。

1、地面干扰
(1)地球站设备的杂波干扰。

产生干扰的原因包括:设备杂散指标不合格,工作载波中带有杂波或谐波;调制器、上变频器输出电平过高,或者“功放”工作非线性,出频谱扩散;上变频器、功放的工作点设置不当,造成载波噪声。

处理好这类干扰需要严格做好设备的入网验证测试,确保杂波功率限制在规定的范围之内。

认真研究设备的使用操作说明,正确设置设备的工作点、调整或更换设备,对设备进行合理匹配组合,消除超标杂波。

严格按照入网测试时标定功率电平工作,定期进行各环节测试。

设备更新时先通电经测试确认指标合格再投入使用。

(2)电磁干扰。

由于地面存在着大量的微波、雷达、无线电视、调频广播、工业电噪声等,这些干扰源串入用户站,通过上行链路发射上星造成上行干扰或串入下行链路造成接收干扰。

用户站设备接地不良,接地电阻过高;电缆屏蔽性能差,电缆插头接地不良;链路电平配置不合理。

所有的卫星地球站在选址时都已经进行过环境电磁测试,都应该符合建站要求。

但随着社会的发展,城市建设的扩张,一些原来处于市郊、电磁环境比较好的地球站受到的干扰会越来越多,对于接收用户站来说,所处的环境更是复杂多样,受到电磁干扰随处可见。

在日常工作中应经常检查所有设备接地是否可靠,机房总接地电阻满足设备要求,站内连接室内外设备的电缆必须具有良好的屏蔽性能,应采用双屏蔽电缆,接头连接良好。

发现干扰及时分析判断,查出干扰来源点,缩小查找范围。

(3)互调干扰。

一般存在于上行站处于多载波工作状态时,由于功放容量储备不足,回退不够,三阶互调分量超过规定,或上行发射功率超标,使卫星转发器被推至非线性工作区,导致下行互调特性恶化。

处理方法:严格配合卫星入网验证测试,确保上行时三阶互调抑制比满足要求(TWTA:<-24dBc、功放回退约7dB;SSPA:<-27dBc,功放回退约6dB);确保各载波在调制器、上变频输出,功放输入电平严格相等并在功放的线性工作区,加强上行载波监视。

(4)交叉极化干扰。

上行交叉极化干扰是因为地球站天线系统发射交叉极化隔离度没有调整好,导致上行交叉极化分量过大,或天线馈源薄膜受损未能及时更换,有其他物质掉进馈源也会导致交叉极化干扰。

接收用户站天线接下来收时极化未调整好,导致下行接收受干扰。

因此在上行发射信号时预先和相关卫星测控部门进行天线极化调整和测试,确保发射天
线系统的交叉极化隔离度满足主轴方向333dB的要求。

经常检查天线馈源的状态,在接收时耐心调整好天线极化,确保所需的接收信号最强时另一极化信号最弱,值得一提的是,对同一副收发两用天线,通常发射极化隔离最好时的极化角并不等于接收极化最好时的极化角,建议在监测自身发射信号或接收同一卫星信号时采用另外一副天线。

2、空间干扰
(1)邻星干扰。

随着卫星通信的高速发展,同步轨道卫星越来越多,卫星间隔由原来的5度左右降低到现在的2.5度左右,因此邻星干扰在我们工作中会逐步增多。

邻星干扰有上行干扰;邻星系统个别用户天线口径小,上行电平过高,功率谱密度超出协调指标,邻星个别用户天线偏向被干扰卫星或其旁瓣指向被干扰卫星。

下行干扰:干扰卫星和被干扰卫星具有重叠覆盖区,在此区域内,被干扰卫星地球站在接收正常信号的同时,其旁瓣接收到邻星信号。

这种干扰与干扰卫星的下行信号功率密度和被干扰地球站天线尺寸有关,随被干扰站天线的尺寸的增加而减少;邻星个别用户载波下行电平过高或接收用户天线未对准,个别用户追求小口径天线也会存在邻星下行干扰。

(2)相邻信道干扰。

用户载波频率分配与相邻信号的频带出现重叠,没有足够的保护带宽;用户,载波频谱特性不符合要求,噪底过高或出现副瓣。

在入网测试时必须保证上行载波频谱在分配频带范围内,并确保载波的调制特性符合卫星公司的技术要求。

在多载波同一转发器使用时也会出现交调干扰,为避免交调干扰,转发器必须工作在足够的回退点。

现在我们国内大多数省台上星节目都是几个节目共用一个转发器,因此同一转发器用户相互之间也应该加强沟通,互相监测,不要随意加大上行功率,以保证转发器工作在线性。

(3)个别用户不规范操作误发??率、速率、纠错、调制设置有误;没有按照程序严格测试即上星;新装设备急于调试,误操作;甚至个别用户私自上载波偷发信号,这些错误动作都会对正常的通信造成影响。

上述三种干扰,作为卫星转发器租用者和广大接收用户,可采取的应对措施不多,我们只有加强检测,发现上述干扰及时通知卫星测控中心,由卫星管理者进行各卫星或转发器使用者之间的协调处理。

3、自然干扰
(1)雨衰。

当电波在传输过程中穿过降雨区域时,雨滴会对电波产生吸收和散射造成衰减。

衰减的大小与雨滴半径和波长的比值有关,由于C波段波长一般大于雨滴半径而KU 波段波长与雨滴大小相近,所以降雨对C波段影响比较小而对KU波段就非常严重,为降低雨衰的影响,在进行卫星通信时尽可能选择使天线处于高仰角的卫星,这样可以减少降雨时电波穿越的雨区距离。

但在降雨量大的地区,如广州等,处于高仰角天线的主反射面会因暴雨而形成积水对电波造成很大的吸收损耗,特别是上行,即使C波段也会超出正常的控制范围,解决的办法唯有在天线主反射面底部钻孔加快积水排放。

(2)日凌。

每年春分和秋分前后,在卫星地球站所在地的每天中午时分,卫星将处在太阳与地球之间的直线上,这时卫星地球站天线在对准卫星的同时也对准太阳,使太阳产生的强大的电磁波是个巨大的噪声源,对其所接收的卫星信号造成干扰从而使接收链路严重恶化甚至中断,这种现象即称为卫星通信的“日凌现象”。

日凌只影响卫星的下行链路,发生时间和接收点的地理位置有关,持续时长和天线的工作频率及口径有关。

一般来说,春分时,纬
度越高地区日凌开始和结束的日期越早,秋分时相反;若两地经度一样,纬度每相差3度日凌开始和结束的日期就会相差1天;如果两地纬度一样,经度由西向东每增加2度日凌开始和结束的时间就会晚1小时。

接收频率高,日凌持续时间短;天线口径大,持续时间短。

日凌结束后,通信会自动恢复正常。

(3)电离层闪烁。

当电波穿越电离层时,由于电离层结构的不均匀性和随机时变性,造成信号的振幅、相位、到达角等特性短周期变化,形成电离层闪烁。

电离层闪烁与工作频率、地理位置和太阳活动情况有关。

3GHZ频率以下,电离层闪烁是最为严重的电离层现象。

通常,电离层闪烁最严重时发生在春分前后,较为严重在秋分前后。

电离层闪烁现象通常持续30分钟到数小时,发生的时间通常在日落后(18:00)至深夜(24:00)结束。

虽然电离层闪烁主要发生在3GHZ频率以下,但在4GHZ也有明显的影响。

据统计,在4GHZ,电离层闪烁可能造成超过10dB的峰值变化。

(4)卫星蚀。

每年的春季和秋季,在每天的特定时间内,卫星将进行入地球的阴影区域,此时卫星见不到太阳光,太阳能电池不能提供电能,卫星只能依靠蓄电池或燃料电池供电,这一阶段称做“星蚀期”。

以前卫星蚀对卫星通信的影响是很严重的,但现在卫星供电系统已经有了很大的改进,在卫星蚀期间备用电源足以保持卫星正常工作,因而不会对卫星通信造成影响。

这几种自然干扰是天文自然现象,无法避免,但可以采取一定的措施减少对卫星通信的影响,如改进卫星供电系统就安全克服卫星蚀造成的影响。

4、人为干扰
由于现阶段我们所使用的卫星都是采用透明转发器,对地面传来的信号只是变频转发而不加以任何处理,其主要部件之一是高功放器件,一般为行波管放大器(TWTA)或固态功放(SSPA)。

这两种器件最主要的特点是当输入功率小于饱和点时,可以近似地认为工作在线性区,而当输入功率进一步增大超过该电平时,功率放大器就进入饱和区或过饱和区。

在过饱和区,不仅输出功率大大降低,而且出现大信号压缩小信号,即所谓的“功率掠夺”现象或“功率占用”,同时由于非线性的因素,还会出现大量寄生互调分量,为避免将卫星上功放推入饱和区或过饱和区,在使用中一般要实行严格的上行功率控制,或在高功放前加限幅器,尽可能使透明转发器可以避免功放工作在过饱和区,但是如果存在恶意的大功率上行干扰,转发器仍然有可能工作在非线性区,依然存在“功率掠夺”现象,致使正常通信业务信号或广播电视信号被压缩。

法轮功等不法分子对广播卫星实施的恶意干扰。

利用卫星透明转发器的弱点,法轮功等不法分子干扰我们的正常卫星电视广播,并采用“功率掠夺”的形式进行非法宣传。

从已发生的案例来看,这些恶意干扰的技术含量并不高,使用的也不过是卫星通信的常规设备,这暴露了目前我们卫星通信的弱点。

对此,我们要采取积极有效措施和相应的技术手段进行反干扰。

作为卫星使用者,在现阶段,对这些非法干扰实施反干扰就要以其人之道还治其人之身,一旦发现有恶意干扰就要立即加大上行功率压制非法信号并通知卫星测控中心和相关部门采取措施,共同打击不法分子的嚣张气焰。

非全时卫星用??波,占用自己的佥资源,不给不法分子有可乘之机。

此外,要认真学习和研究卫星通信新技术,设想未来可能发生的非法干扰方式,结合实际制订应急处理预案,堵截非法信号的传输渠道,保证卫星通信业务正常进
行。

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