卫星通信导论(第5版)课件 第6--11章 VSAT通信网---深空通信.ppt

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? 隧道技术往往用于使分组路由通过异种网络传送到接收方,也常用于在不改变现有Internet的基础上支持新的网络功能 隧道(tunneling)技术 ? 宽带卫星IP网络可能将隧道技术用在以下几个方面 1)将孤立的地面主机通过卫星接入Internet或是与其 他孤立的地面主机或网络相连接; 2)小路由器利用隧道技术将其自身所在的局域网 (LAN)通过卫星接入到地面Internet或与其他地 面主机/网络相连 ? 一个完全支持IP路由的系统可以很好地支持IP业务,但是却 不一定可以很好支持非IP业务,如ATM分组和帧中继分组 ? IP和ATM异种网络的互联产生了一系列问题,特别是在IP组 播路由和QoS管理方面 ? 解决在ATM中进行IP组播的一个方案是采用组播地址解析服 务器,将IP组播地址映射为ATM服务器地址 ? 多协议标签交换MPLS已经被证明非常适合于IP-over-ATM 的状况,而且很有可能成为ITU推荐的IP-over-ATM的方案 异构网络互联 ? 地面网的Internet路由协议,如开放式最短路径优先OSPF 和 路由信息协议RIP,需要在任何连接拓扑变化时交换全部网 络拓扑信息。在低轨卫星系统中,拓扑信息的改变如此之 快,不可能做到快速的更新全网信息 ?星座系统的拓扑结构有其自身的特点和规律: 1)由于星座运行的有规律性,拓扑结构变化可预知 ; 2)利用回归星座时,空间段呈周期变化; 3)卫星网络节点的数目相对固定。 因此,星座系统的路由是极具动态而又易于捕捉前后关系的 卫星星座路由技术 卫星星座路由策略 ? 目前常用的路由策略包括: 1)动态虚拟拓扑路由:其基本思想是利用星座拓扑的周期性 和可预测性来优化路由; 2)虚拟节点路由:利用星座拓扑变化的规律性来屏蔽卫星的 移动性; 3)基于拓扑变化的策略:需要明确知道卫星拓扑的变化。 ? 组播(Multicast)协议是目前运用于具有广播能力的网络中 的一种IP层协议 ? 组播技术覆盖了网络的许多领域,包括视频和远程会议、多 媒体简报、新闻发布以及远程教育等 ? 到目前为止组播是基于无连接的,但是随着业务需求的变 化,需要在组播应用系统中加入必要的控制来提供QoS,包 括安全级别、带宽、延迟、抖动、误码率、成本等服务参数 的控制 卫星网络组播技术 五、国外卫星宽带通信系统概况 系统名称 工作 频段 系统卫星和轨道特征 覆盖范围 预计系统容量* (Gb/s) 星际链路 星上交换 投资 (亿美元) SkyBridge Ku 20个轨道平面,4卫星/轨道平面, 1469公里轨道,53o倾角 ?70o 215 无 无 40 HughesLINK? Ku 1个赤道平面,8颗卫星,轨道高度15000公里; 2个倾斜轨道平面,7卫星/轨道平面, 15000公里轨道,45o倾角 全球 155 光链路 卫星交换时分多址 +基带交换 26 Virgo? Ku 15个轨道平面,1卫星/轨道平面,轨道偏心率 0.66,远地点高度27300公里,63.4o倾角 9个区域性 服务区 100 光链路 无 26.4 Astrolink Ka 静止轨道,9颗卫星 全球 9.6 快速包交换 40 Teledesic* Ka 24个轨道平面,12卫星/轨道平面, 轨道高度1375公里,倾角84.7o 全球 13.3 快速包交换 90 SE Ka 静止轨道,8颗卫星 准全球 59.5 光链路 微波交换矩阵 23 StarLynx Q/V 静止轨道和中轨,4+20 南北纬80o ≤5.9和≤6.3 光链路 基带交换 29 M-star Q/V 12个轨道平面,6卫星/轨道平面, 轨道高度1350公里,倾角47o 南北纬60o 约3.6 微波链路 微波交换矩阵+ 卫星交换时分多址 64 部分卫星宽带通信系统的主要参数 * 信关站到用户的容量 系统名称 点波束特性 波束宽度 EIRP(dBW) / 前向载波 末期功率(W) 重量 (公斤,无燃料) 工作寿命(年) SkyBridge 24个双向极化跟踪点波束 约28o ≤ 21.4 3500 1250 8 HughesLINK? 50固定可选点波束 (25个/极化方向) 2.5o ≤ 43.9 9100 2600 12 Virgo? 28个用户跟踪点波束, 4个信关站跟踪点波束 2.26o 5

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