RU2546334C2 - Способ устранения помех в спутниковой телекоммуникационной сети путем геолокализации терминалов - Google Patents

Способ устранения помех в спутниковой телекоммуникационной сети путем геолокализации терминалов Download PDF

Info

Publication number
RU2546334C2
RU2546334C2 RU2012135597/07A RU2012135597A RU2546334C2 RU 2546334 C2 RU2546334 C2 RU 2546334C2 RU 2012135597/07 A RU2012135597/07 A RU 2012135597/07A RU 2012135597 A RU2012135597 A RU 2012135597A RU 2546334 C2 RU2546334 C2 RU 2546334C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
terminal
message
demodulator
cell
satellite
Prior art date
Application number
RU2012135597/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012135597A (ru
Inventor
Антонио АРСИДЬЯКОНО
Даниель Вито ФИНОКЬЯРО
Original Assignee
Этелсат С А
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Этелсат С А filed Critical Этелсат С А
Publication of RU2012135597A publication Critical patent/RU2012135597A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2546334C2 publication Critical patent/RU2546334C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/14Relay systems
    • H04B7/15Active relay systems
    • H04B7/185Space-based or airborne stations; Stations for satellite systems
    • H04B7/1851Systems using a satellite or space-based relay
    • H04B7/18513Transmission in a satellite or space-based system
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/14Relay systems
    • H04B7/15Active relay systems
    • H04B7/185Space-based or airborne stations; Stations for satellite systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/14Relay systems
    • H04B7/15Active relay systems
    • H04B7/185Space-based or airborne stations; Stations for satellite systems
    • H04B7/1853Satellite systems for providing telephony service to a mobile station, i.e. mobile satellite service
    • H04B7/18532Arrangements for managing transmission, i.e. for transporting data or a signalling message
    • H04B7/18536Shadowing compensation therefor, e.g. by using an additional terrestrial relay
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/14Relay systems
    • H04B7/15Active relay systems
    • H04B7/185Space-based or airborne stations; Stations for satellite systems
    • H04B7/18578Satellite systems for providing broadband data service to individual earth stations
    • H04B7/18582Arrangements for data linking, i.e. for data framing, for error recovery, for multiple access

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Astronomy & Astrophysics (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Radio Relay Systems (AREA)

Abstract

Настоящее изобретение относится к способу устранения помех в телекоммуникационной сети, содержащей многолучевой спутник, область покрытия, составленную из множества ячеек, в которых расположены терминалы, по меньшей мере две из указанных ячейки, называемые первой и второй ячейками, связаны с одной и той же частотной полосой, первую наземную станцию, состоящую из первого демодулятора, способного демодулировать сигналы, передаваемые терминалами, расположенными в первой ячейке, и вторую наземную станцию, состоящую из второго демодулятора, отличного от первого демодулятора, способного демодулировать сигналы, передаваемые терминалами, расположенными во второй ячейке. Способ преимущественно использует информацию, поставляемую терминалом, в частности его положение и параметры передачи, и позволяет устанавливать соответствующее значение G/T. Эта информация затем передается на демодулятор второй наземной станции и будет использоваться для воссоздания сигнала, содержащего сообщение, и удаления его из полученного сигнала. 8 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к способу для устранения помех в телекоммуникационной сети для установления радиочастотных соединений между мобильными терминалами и спутниками. Способ устранения более конкретно относится к сети, использующей один или более спутников с несколькими лучами, называемых многолучевыми спутниками. Этот тип спутника позволяет использовать на борту спутника несколько лучей вместо одного широкого луча для покрытия географических областей или ячейки.
Такие многолучевые спутники дают возможность устанавливать несколько радиочастотных соединений, занимающих одну и ту же полосу частот на различных лучах.
В случае широкополосных телекоммуникационных спутниковых систем спутник используют двунаправлено, другими словами, для того чтобы:
- ретранслировать данные, передаваемые хабом (соединенным с центром управления сетью или NOC), на множество наземных терминалов: это первое соединение «точка-много точек» составляет прямое соединение;
- ретранслировать данные, передаваемые наземными терминалами на хаб: это второе соединение «много точек - точка» составляет обратное соединение.
Пример этого типа многолучевой телекоммуникационной сети 1 представлен на фиг. 1.
Эта сеть 1 содержит:
- множество хабов 2, таких как шлюзы;
- NOC 5;
- множество наземных терминалов (включая морские или воздушные) 6;
- один (или несколько) многолучевых спутников 3.
Хабы 2 (также называемые далее наземными станциями) соединены с NOC 5 (как правило, через Интернет). NOC 5 представляет собой систему управления сетью, которая позволяет оператору отслеживать и контролировать все сетевые компоненты.
В обратном соединении сигналы отсылаются на многолучевой спутник 3 по восходящему соединению LM наземными терминалами 6. Сигналы, отсылаемые наземными терминалами 6, затем обрабатываются бортовой аппаратурой 3 спутника, которая усиливает их, перенаправляет их на другую частоту, которая может быть более высокой или низкой, затем ретранслирует их из одной из своих спутниковых антенн по нисходящему соединению LD в виде луча, который принимается одной из наземных станций 2.
Прямое соединение от наземных станций 2 к наземным терминалам 6 работает в точности таким же образом в обратном направлении связи.
Область покрытия, в которой расположены наземные терминалы, разбита на элементарные области покрытия или ячейки. Каждая ячейка связана по меньшей мере с одним лучом, принадлежащим многолучевому спутнику.
Сеть 1, как представлено на фиг. 1, использует так называемую технику повторного использования частот. Эта техника позволяет использовать одну и ту же полосу частот несколько раз в пределах одной и той же спутниковой системы для того, чтобы расширить общую пропускную способность системы без увеличения присвоенной ширины спектра.
Диаграммы повторного использования частот, называемые цветовыми диаграммами, известны в данной области техники и используют цвет для представления каждого из спутниковых лучей. Эти цветовые диаграммы используют для описания распределения множества частотных полос по спутниковым лучам при подготовке для радиочастотных передач, которые должны осуществляться на каждом из этих лучей. На этих диаграммах каждый цвет соответствует одной из этих частотных полос.
Эти многолучевые спутники также позволяют отсылать и принимать поляризованные передачи. Поляризация может быть линейной (в этом случае двумя направлениями поляризации являются, соответственно, горизонтальное и вертикальное) или круговой (в этом случае двумя направлениями поляризации являются, соответственно, направления против часовой стрелки или по часовой стрелке).
Как правило, в случае восходящего соединения между наземным терминалом и многолучевым спутником спутник обслуживает всю область покрытия, которая включает множество базовых ячеек. Каждая из ячеек по отдельности облучена лучом антенны из многолучевой антенны на спутнике. Частотная полоса связана с каждой ячейкой и, в пределах каждой частотной полосы, многочисленные различные частотные каналы доступны для наземных терминалов, работающих в пределах этих ячеек. Следовательно, наземный терминал первой ячейки работает в окне или канале в частотной полосе, связанной с вышеупомянутой первой ячейкой. Будет отмечено, что там, где используют систему кодирования передачи, основанную на множественном доступе с кодовым разделением каналов (CDMA), терминалы одной и той же ячейки могут использовать один и тот же канал.
Пользовательский терминал аналогично работает в пределах конкретного временного окна для используемого канала. Восходящее соединение от пользовательского терминала направлено в главном луче многолучевой антенны, покрывающей ячейку.
Ту же поляризацию и ту же частоту повторно используют для ячеек, которые в достаточной мере отдалены друг от друга для того, чтобы обеспечивать изоляцию между ячейками. Сигналы от терминалов, расположенных в первой ячейке, соответствующей конкретной частотной полосе и конкретной поляризации, декодированы наземной станцией, оснащенной специализированным демодулятором, тогда как сигналы от терминалов, расположенных в ячейках, отличных от первой ячейки, но использующих ту же частотную полосу и ту же поляризацию, рассматривают как сигналы помех (т.е., эквиваленты шумовым сигналам).
В данной области техники известны подавители помех, которые способны подавлять помехи, создаваемые терминалами, расположенными в одной и той же ячейке. Эти подавители помех представляют собой каскадные структуры. Принцип, в соответствии с которым они работают, включает восстановление помех с использованием сигнала, оцениваемого на выходе текущего каскада. Эта помеха затем удаляется из полученного сигнала, и результирующий сигнал составляет вход следующего каскада.
Однако такие подавители помех не решают проблему, связанную с помехами между различными ячейками, использующими одну и ту же частотную полосу.
Настоящее решение включает расположение ячеек, которые используют одну и ту же частотную полосу раздельно в пространственном отношении, так что они изолированы друг от друга.
Это решение, таким образом, вводит серьезные ограничения при определении схемы распределения частот области покрытия.
В данном контексте цель настоящего изобретения состоит в том, чтобы предоставить способ устранения помех в телекоммуникационной сети для установления радиочастотных соединений, при этом указанный способ позволяет эффективно устранять помехи между различными ячейками, использующими одну и ту же частотную полосу.
С этой целью изобретение предлагает способ устранения помех в телекоммуникационной сети для установления радиочастотных соединений, при этом сеть содержит:
- телекоммуникационный спутник с несколькими лучами, называемый многолучевым спутником,
- область покрытия, составленную из множества ячеек, в которых расположены терминалы, причем каждая ячейка связана по меньшей мере с одним лучом, устанавливающим связь со спутником, которой присвоена частотная полоса, по меньшей мере две из вышеупомянутых ячеек, называемые первой и второй ячейками, связаны с одной и той же частотной полосой,
- первую наземную станцию, состоящую из первого демодулятора, способного демодулировать сигналы, передаваемые терминалами, расположенными в первой ячейке, и передаваемые через многолучевой спутник,
- вторую наземную станцию, состоящую из второго демодулятора, отличного от первого демодулятора, способного демодулировать сигналы, передаваемые терминалами, расположенными во второй ячейке, и передаваемые через многолучевой спутник,
указанный способ отличается тем, что он состоит из следующих этапов:
- когда терминалу, расположенному в первой ячейке, необходимо отослать сообщение, указанный терминал определяет свое положение в области покрытия и параметры передачи сообщения;
- передача сообщения терминалом через многолучевой спутник, при этом указанное сообщение содержит полезную нагрузку сообщения, а также параметры передачи и положение терминала;
- прием первой наземной станцией модулированного сигнала, включающего сообщение, передаваемое указанным терминалом;
- демодуляция сигнала первым демодулятором для восстановления следующей информации, касающейся сообщения:
- полезной нагрузки сообщения;
- параметров передачи;
- положения терминала;
- оценка первым демодулятором мощности, с которой сообщение получено первой наземной станцией, показателя качества, связанного с положением терминала относительно первой ячейки, и момента, в который сообщение отсылается терминалом;
- передача первой наземной станцией на второй демодулятор информации, касающейся сообщения, а также оцененной мощности, показателя качества, связанного с положением терминала относительно первой ячейки, и момента, в который сообщение отсылается терминалом;
- оценка вторым демодулятором сообщения, представляющего сообщение, отосланное терминалом, после его получения вторым демодулятором, при этом указанную оценку производят по:
- информации, касающейся сообщения и оцененной мощности, переданной первой наземной станцией и
- показателя качества, связанного с положением терминала относительно второй ячейки;
- работа, выполняемая вторым демодулятором, включающая удаление из модулированного сигнала, содержащего сообщение, передаваемое терминалом, после получения второй наземной станцией оцененного репрезентативного сообщения, так что помехи, генерируемые сообщением, отосланным терминалом, устраняются из этого модулированного сигнала.
Под терминалом понимают терминал, который может быть стационарным, передвижным или мобильным. Этот терминал может быть наземным терминалом, но, равным образом, он может быть терминалом на борту самолета или корабля.
Под хабом понимают любую главную станцию, такую как шлюз, соединенную с операционным центром, как правило, через линию Интернет - связи.
В соответствии с изобретением преимущественно используется информация, поставляемая терминалом, в частности его положение и параметры передачи, такие как мощность, с которой передается сообщение, и тип антенны (т.е., имя антенны, позволяющее идентифицировать подробные характеристики антенны, например, в базе данных, к которой имеют доступ наземные станции), и получаемая первой наземной станцией. Эта информация затем передается на демодулятор второй наземной станции и будет использоваться для восстановления сигнала, содержащего сообщение, и удаления его из принятого сигнала. Способ в соответствии с изобретением, таким образом, позволяет демодулятору восстанавливать сигнал, не предназначенный для него (восстановление, которое было бы невозможно без передачи информации, относящейся к терминалу), и подавлять помехи, генерируемые этим сигналом на втором демодуляторе. Благодаря способу в соответствии с изобретением, таким образом, представляется возможным разработать схему распределения частот со смежными ячейками, использующими одну и ту же частотную полосу, тем самым, избегая необходимости в пространственной изоляции, присущей известным системам повторного использования частот.
Будет отмечено, что первая наземная станция может аналогично передавать на второй демодулятор другие свойства сообщения, оцененные первой наземной станцией (чередование фаз и/или частотный сдвиг и т.д.), для устранения помех из сообщения на другие принимаемые сигналы.
Способ в соответствии с изобретением может, в равной степени, представлять одну или более из нижеуказанных характеристик, рассматриваемых отдельно или в соответствии со всеми технически возможными сочетаниями:
- указанные первая и вторая ячейки являются смежными;
- параметры передачи сообщения включают:
• мощность, с которой сообщение передается терминалом;
• идентификатор типа передающей антенны на терминале;
• коэффициент усиления передающей антенны терминала;
- когда терминалу, расположенному в первой ячейке, необходимо отослать сообщение, указанный терминал определяет, кроме своего положения в области покрытия, скорость своего перемещения, параметры передачи сообщения содержат указанную скорость;
- когда терминалу, расположенному в первой ячейке, необходимо отослать сообщение, указанный терминал определяет, кроме своего положения в области покрытия, направление своей передачи, при этом параметры передачи сообщения содержат указанное направление;
- этап, на котором указанный терминал определяет свое положение в области покрытия, осуществляют с помощью одного из следующих способов:
- способ спутникового позиционирования, такой как GPS, EGNOS или Galileo;
- способ позиционирования, использующий точки беспроводного доступа, такие как точки WiFi или WiMax;
- способ позиционирования, основанный на одной или более базовых станциях сотовой связи GSM или UMTS;
- способ, основанный на средствах абсолютного позиционирования, таких как измерение геомагнитного поля или мощности известных радиостанций;
- способ, основанный на относительных средствах позиционирования, таких как система инерционного позиционирования;
- географическое положение в области покрытия определяется терминалом с уровнем точности ниже величины, за пределами которой показатель качества изменяется на более чем 1 дБ/К.
Другие характеристики и преимущества изобретения будут понятны из его описания, данного ниже, которое предназначено в качестве руководства и никоим образом не является ограничивающим со ссылкой на сопутствующие графические материалы, где:
- фиг. 1 представляет собой изображение упрощенного схематического представления многолучевой сконфигурированной сети;
- фиг. 2 представляет собой изображение упрощенного схематического представления иллюстративной сети для осуществления способа в соответствии с изобретением;
- фиг. 3 представляет собой изображение различных этапов способа в соответствии с изобретением;
- фиг. 4 представляет собой изображение примера двух смежных ячеек в области покрытия.
Элементы, общие для каждого из графических материалов, обозначены одними и теми же числовыми обозначениями.
Фиг. 1 уже была описана выше со ссылкой на обзор текущего состояния данной области техники.
Фиг. 3 представляет собой изображение различных этапов в способе 200 для устранения помех в телекоммуникационной сети в соответствии с изобретением. Этот способ 200 может, например, быть реализован посредством телекоммуникационной сети, такой как сеть 100, представленная на фиг. 2.
Эта сеть 100 состоит из:
- множества хабов 102А, 102В, таких как шлюзы; NOC 105;
- множества терминалов (например, наземных терминалов) Т, которые могут быть мобильными терминалами, но также стационарными терминалами (для примера здесь представлен единственный наземный терминал Т);
- многолучевой спутник 103.
Спутник 103 покрывает область покрытия, в которой наземные терминалы разделены на элементарные области покрытия или ячейки. Конфигурация сети 100, как представлено на фиг.2, использует технику, называемую повторным использованием частот: эта техника позволяет использовать одну и ту же частотную полосу несколько раз в пределах одной и той же спутниковой системы для того, чтобы расширить общую пропускную способность системы без увеличения приписанной ширины спектра.
Для каждой ячейки можно использовать по меньшей мере одну частотную полосу, соответствующую участку доступной ширины спектра. Каждая частотная полоса связана с лучом от многолучевого спутника. Каждая частотная полоса может быть разбита на множество частотных каналов. Наземный терминал Т, следовательно, может использовать частотный канал для передачи; этот же терминал Τ аналогично будет работать в пределах отдельного временного окна.
Два хаба 102А и 102В представлены здесь для примера. Наземная станция 102А содержит демодулятор 116А, приспособленный демодулировать сигналы, исходящие из ячейки А, тогда как наземная станция 102В содержит демодулятор 116В, приспособленный демодулировать сигналы, исходящие из ячейки В. Здесь мы будем полагать, что две ячейки А и В связаны с одной и той же частотной полосой, и что наземный терминал Τ расположен в ячейке А. Пример ячеек А и В (здесь смежных) показан на фиг.4 в случае покрывающей часть Европы области покрытия. Терминал Т, например, расположен в Бресте в ячейке А; в этом случае этот терминал будет «узнаваться» демодулятором 116А на определенной мощности и демодулятором 116В на значительно более слабой мощности. Способ в соответствии с изобретением позволяет использовать одну и ту же частотную полосу для ячеек А и В, когда они являются смежными (а значит без пространственной изоляции).
Кроме того, будет отмечено, что наземные станции 102А и 102В могут располагаться в различных местах; они также могут располагаться в одном и том же месте (в этом случае одна наземная станция будет состоять из двух различных демодуляторов, способных демодулировать сигналы из двух ячеек А и В).
Наземный терминал Τ оснащен:
- антенной ПО,
- системой глобального позиционирования (GPS), позволяющей ему идентифицировать свое положение в любое время посредством LGPS соединений со спутниками 109,
- моделью 111, позволяющей ему передавать и принимать данные во время обменов с многолучевым спутником 103;
- устройством хранения 112 (база данных);
- устройством управления 114;
- интерфейсными устройствами 115 ввода/вывода (клавиатура, динамик и т.д.).
Устройство 114 управления обычно содержит микропроцессор, управляемый программами, расположенными в программной памяти. Программная память, в частности, предназначена для управления различными операциями, которые должны выполняться для того, чтобы реализовывать различные функции терминала Т. Она содержит несколько программных средств (т.е. приложений), некоторые из которых предназначены для осуществления изобретения. В других иллюстративных вариантах осуществления эти программные средства могут замещаться специальными электронными схемами.
Хабы 102А и 102В (аналогично без различия называемые шлюзами) соединены с NOC 105, как правило, через Интернет-магистраль.
В обратном соединении сигналы отсылаются на многолучевой спутник 103 по восходящему соединению LMR наземным терминалом Т. Сигналы, посылаемые наземными терминалами Т, затем обрабатываются спутником 103, который с помощью своей бортовой аппаратуры усиливает их, перенаправляет их на надлежащую частоту, затем ретранслирует их из спутниковой антенны или антенн по нисходящему соединению LDR в виде луча или множества лучей на наземные станции 102А и 102В. Как указано ранее, демодулятор 116А должен получать сигналы от терминала Τ с большей мощностью, чем демодулятор 116В.
Прямое соединение, состоящее из восходящего соединения LMA и нисходящего соединения LDA наземных станций 102А, 102В с наземными терминалами Т, работает идентичным образом в обратном направлении связи.
NOC 105 содержит устройство 108 картографирования области покрытия путем отображения характерных параметров передачи положения наземных терминалов в области покрытия. Это отображающее устройство 108 должно быть соотнесено далее с термином «устройство оптимизации». Параметры передачи обычно содержат частотную полосу, частотный канал, временное окно и тип модуляции или код, который должен использоваться терминалами, в зависимости от их положения в области покрытия. Картографирование является глобальным; иными словами, оно характеризуется параметрами передачи для всей области покрытия: эти параметры передачи определяются средством 108 оптимизации, чтобы уменьшать перекрестные помехи между ячейками и максимизировать производительность системы.
На основании этого, когда терминал Τ требует установления соединения, вначале выполняется установление его положения посредством его GPS 113. Устройство 114 управления терминала Τ содержит программное приложение, предоставляющее возможность определять по его положению и хранимым картам параметры передачи (частотную полосу, частотный канал в пределах этой полосы, временное окно, модуляцию, поляризацию, уровень, код, FEC и т.д.), которые должны использоваться для установления этого соединения путем выбора из возможных параметров, определенных картографированием. В соответствии с предпочтительным вариантом осуществления изобретения для терминала важно обладать возможностью определять свое положение в пределах области покрытия с точностью ниже размера, за пределами которого показатель качества изменяется на более чем 1 дБ/К (обычно точность в пределах 50 км для ячейки диаметром 500 км).
Устройство 108 оптимизации обычно использует комбинаторные алгоритмы для определения наилучшей возможной карты отображения для того, чтобы уменьшить перекрестные помехи между ячейками. Другими словами, устройство 108 оптимизации должно определять карту отображения, позволяя передавать максимальное количество данных от наземных терминалов Τ на наземные станции через спутник 103, одновременно сводя к минимуму влияние перекрестных помех, генерируемых различными ячейками. Карта отображения передается всем наземным терминалам Τ в сети 100, затем сохраняется каждым из наземных терминалов Τ в их устройствах 112 хранения. Эта техника, использующая устройства 108 оптимизации и передачи карты отображения всем терминалам более конкретно описана в патентной заявке FR 09/50854, поданной EUTELSAT 11 февраля 2009.
Будет отмечено, что использование устройства 108 оптимизации, описанного выше, дано просто в качестве примера; аналогично может рассматриваться, что терминал Τ будет управлять своими параметрами передачи другим способом (например, ручной настройкой пользователем, предварительной настройкой наподобие определенных параметров SIM-карт мобильных телефонов, согласованием с наземной станцией путем обмена несколькими сообщениями).
Способ 200 для устранения помех в соответствии с изобретением работает следующим образом.
В соответствии с первым этапом 201, когда терминал Τ намеревается отослать сообщение, вначале происходит определение его положения с помощью системы 113 позиционирования и определение его параметров передачи. Вдобавок к параметрам передачи, упомянутым выше (частотная полоса, частотный канал в пределах этой полосы, временное окно, модуляция, поляризация, уровень, код, FEC и т.д.), терминал Τ также включает в этот список параметров передачи мощность, с которой сообщение передается терминалом, а также усиление передающей антенны терминала. Вместо усиления антенны список параметров передачи может содержать информацию, касающуюся типа антенны, используемой терминалом.
Будет отмечено, что этот список параметров передачи может также включать, кроме положения терминала в области покрытия, его скорость и направление перемещения.
Также будет отмечено, что, если GPS положение терминала Τ недоступно, последний также может использовать установленное или оцененное другими средствами положение, или ранее установленное положение.
В соответствии с этапом 202 терминал Τ затем будет включать одновременно в передаваемое сообщение (в полезную нагрузку или заголовок сообщения) параметры передачи, упомянутые выше, и свое положение в области покрытия.
В соответствии с этапом 203 сообщение затем передается в виде сигнала, отсылаемого на спутник 103 по восходящему соединению LMR. Посланный сигнал затем обрабатывается спутником 103, который усиливает его, перенаправляет его на надлежащую частоту, затем ретранслирует его из спутниковой антенны по нисходящему соединению LDR в виде луча по направлению к наземным станциям 102А и 102В.
В соответствии с этапом 204 когда сообщение было передано из ячейки А, сигнал будет получен с достаточной мощностью для демодуляции демодулятором 116А наземной станции 102А.
Демодулятор 116А демодулирует полученный сигнал известным образом и восстанавливает пакет, соответствующий сообщению, переданному терминалом Т; следовательно, он восстанавливает следующую информацию:
- положение терминала Т;
- параметры передачи;
- полезную нагрузку сообщения.
Демодулятор 116А также установит из положения терминала Τ показатель качества, связанный с положением наземного терминала относительно ячейки А, путем получения доступа к схеме покрытия, содержащей значения показателя качества в зависимости от географического положения; показатель качества, обозначенный (G/T), соответствует отношению усиления приемной антенны спутника в направлении положения терминала к эквивалентной шумовой температуре принимающей системы. Выраженный в дБ/К он оказывает влияние на способность наземной станции 102А принимать сигнал от терминала в соответствии с его положением; показатель качества G/T, связанный с наземной станцией 102А (соответствующей ячейке А) будет обозначаться далее как S (Т, А) для положения терминала Т; в более общем случае показатель качества G/T, связанный с наземной станцией 102Х (соответствующей ячейке X), будет обозначен далее как S (Y, X) (выраженный в дБ/К) для положения терминала Y.
Этот показатель качества включает показатель качества принимающей спутниковой антенны (который зависит от географического положения терминала), бортового усилителя спутника, принимающей антенны наземной станции, ее усилителей и кабелей вплоть до входа демодулятора.
Демодулятор 116А будет также определять момент времени, когда сообщение было послано наземным терминалом Т, например, по времени, когда сообщение было получено самим демодулятором. Он также может получать эту информацию относительно времени отправления непосредственно от терминала Т, т.е. содержащуюся внутри сообщения.
Демодулятор 116А может также использовать скорость и направление перемещения терминала Τ для оценивания эффекта Доплера для того, чтобы определять точную частоту, на которой было получено сообщение.
Демодулятор 116А может также устанавливать по типу антенны, используемой терминалом Т, усиление этой антенны в направлении спутника (которое может меняться в зависимости от угла места спутника 103 в положении терминала Т); это может быть установлено, например, с помощью базы данных, содержащей информацию об усилении, в зависимости от обозначения используемой антенны.
Этап 204 также включает оценку мощности Р (Т, А), с которой сообщение, переданное терминалом Т, было получено наземной станцией 102А. В более общем случае мощность, с которой сообщение, переданное терминалом Y, было получено указанной наземной станцией 102Х (соответствующей ячейке X), будет обозначаться последовательностью Ρ (Y, Χ) (выраженной в дБВт).
Известным образом в соответствии с этапом 205 наземная станция 102А может использовать способ подавления помех для сигналов, приходящих из ячейки А (подавление помех внутри ячейки). Чтобы сделать это, наземная станция 102А воссоздает «чистый» сигнал (например, сигнал, не подвергнутый воздействию шума) из данных, восстановленных из сообщения, затем удаляет этот «чистый» сигнал из полученного сигнала. Новый полученный сигнал, в свою очередь, обрабатывается демодулятором 116А. Эта операция может повторяться для других пакетов. Этот принцип действия включает восстановление помех с использованием оцененного сигнала на выходе текущего этапа. Эта помеха затем удаляется из полученного сигнала, и результирующий сигнал составляет вход следующего этапа. Операция может осуществляться совместной группировкой нескольких пакетов (например, десять пакетов демодулируются перед восстановлением сигнала, подвергающегося вычитанию).
Параллельно в соответствии с этапом 206 наземная станция 102А передает на демодулятор 116В наземной станции 102В следующую информацию:
- положение наземного терминала Т;
- параметры передачи наземного терминала Т;
- полезную нагрузку сообщения;
- показатель качества S (T, A), связанный с положением наземного терминала относительно ячейки А;
- момент времени, в который сообщение было послано наземным терминалом Т;
- оценку мощности Р (Т, А), с которой сообщение, переданное терминалом Т, было получено наземной станцией 102А.
Передача вышеуказанной полезной нагрузки на демодулятор 116 может осуществляться, например, посредством передачи через Интернет.
В соответствии с этапом 207 наземная станция 102В будет оценивать мощность Р (Т, В), с которой сообщение, переданное наземным терминалом Т, было получено наземной станцией 102В. Чтобы сделать это, наземная станция 102В будет использовать, в частности, информацию, касающуюся положения терминала Т, показателя качества S (T, A), связанного с положением наземного терминала относительно ячейки А, и оценку мощности Р (Т, А), с которой сообщение, переданное терминалом Т, было получено наземной станцией 102А. Здесь следует отметить, что наземная станция 102В выгодно использует информацию, передаваемую через наземную станцию 102А и получаемую благодаря только демодулятору 116А; в отсутствие этой передачи сигнал, переданный терминалом Т, был бы непригодным и рассматривался наземной станцией 102В как шум (другими словами, мощность Р (Т, В) слишком слаба, чтобы демодулировать сообщение демодулятором 116В наземной станции 102В).
В соответствии с первым вариантом осуществления этого этапа 207 по положению терминала Τ наземная станция 102В может определить показатель качества S (T, B), связанный с положением наземного терминала относительно ячейки В (путем доступа к базе данных схемы покрытия, содержащей значения показателя качества в зависимости от географического положения). На основании предположения, что наземные станции 102А и 102В обладают одинаковым энергетическим балансом линии связи, это дает:
Ρ (Τ, В)=Ρ (Τ, A) - S (Τ, A) + S (Τ, В).
В соответствии со вторым вариантом осуществления этапа 207 предполагается, что опорный терминал R, полностью расположенный в области покрытия и отличный от терминала Т, передает опорные сообщения, так что с высоким уровнем точности известно следующее:
- показатель качества S (R, A), связанный с положением наземного терминала R относительно ячейки А;
- мощность P (R, A), с которой опорное сообщение, передаваемое терминалом R, принимается наземной станцией 102А;
- показатель качества S (R, B), связанный с положением наземного терминала R относительно ячейки В;
- мощность P (R, B), с которой опорное сообщение, передаваемое терминалом R, принимается наземной станцией 102В.
Отношение приведенных мощностей терминала Τ и опорного терминала R является одинаковым независимо от ячейки А или В; приведенная мощность выражается как отношение между принимаемой мощностью и показателем качества; когда принимаемая мощность и показатель качества выражаются в дБ, это отношение выражается разницей P (Y, X) - S (Y, X); на основании этого получается отношение:
Ρ (Τ, A) - S (Τ, A) - ((Ρ (R, A) - S (R, A))=Ρ (Τ, B) - S (Τ, В) - ((P (R, B) - S (R, B)).
Мощность P (T, B) устанавливается из этого, оцениваемая соотношением:
Ρ (Τ, В) - P (T, A) - S (T, A) - P (R, A) + S (R, A) + P (R, B) - S (R, B) - S (R, B) + S (Τ, B).
Чем ближе опорный терминал R к терминалу Τ, тем лучше будет вышеуказанная оценка.
Этап 207, выполняемый в соответствии с этим вторым вариантом осуществления, позволяет делать оценку, которая остается независимой от энергетического баланса соединения наземных станций 102А и 102В, в отличие от случая первого варианта осуществления.
В соответствии с этапом 208 наземная станция 102 В затем будет преимущественно использовать оцененную мощность Р (Т, В), полезную нагрузку сообщения, а также момент, в который сообщение передается терминалом Τ для того, чтобы восстановить репрезентативный сигнал сигнала, содержащего сообщение, переданное терминалом Т, после получения наземной станцией 102В.
В соответствии с этапом 209, этот восстановленный сигнал затем вычитается из сигнала, полученного наземной станцией 102В.
Изобретение, разумеется, не ограничено только что описанными вариантами осуществления.
Следовательно, даже если изобретение было более конкретно описано для сети, использующей GPS, оно в равной степени применимо для других устройств позиционирования, таких как устройства позиционирования, использующие точки доступа WiFi, или на основе базовых станций GSM.
Изобретение может применяться к различным видам телекоммуникационных сетей, использующих многолучевой спутник, такой как спутник, работающий на полосе частот S или Ka.
Наконец, хотя способ подавления был более конкретно описан в рамках подхода с одним многолучевым спутником, он аналогично применим для сети, использующей несколько многолучевых спутников.

Claims (9)

1. Способ (200) устранения помех в телекоммуникационной сети (100) для установления радиочастотных соединений, при этом сеть содержит:
- телекоммуникационный спутник (103) с несколькими лучами, называемый многолучевым спутником,
- область покрытия, составленную из множества ячеек, в которых расположены терминалы (Т), при этом каждая ячейка связана по меньшей мере с одним лучом, устанавливающим связь со спутником, которой присвоена частотная полоса, по меньшей мере две из вышеупомянутых ячеек (А, В), называемые первой и второй ячейками, связаны с одной и той же частотной полосой,
первую наземную станцию (102А), состоящую из первого демодулятора (116А), способного демодулировать сигналы, передаваемые терминалами (Т), расположенными в первой ячейке (А), и передаваемые через многолучевой спутник (103),
- вторую наземную станцию (102В), состоящую из второго демодулятора (116В), отличного от первого демодулятора (116А), способного демодулировать сигналы, передаваемые терминалами, расположенными во второй ячейке (В), и передаваемые через многолучевой спутник (103),
указанный способ отличается тем, что он состоит из следующих этапов:
- когда терминалу (Т), расположенному в первой ячейке (А), необходимо отослать сообщение, указанный терминал (Т) определяет (201) свое положение в области покрытия и параметры передачи сообщения;
- передача (202, 203) сообщения терминалом (Т) через многолучевой спутник (103), указанное сообщение содержит полезную нагрузку сообщения, а также параметры передачи и положение терминала;
- прием (204) первой наземной станцией (102А) модулированного сигнала, содержащего сообщение, переданное указанным терминалом (Т);
- демодуляция (205) сигнала первым демодулятором (116А) для того, чтобы восстановить следующую информацию, касающуюся сообщения:
- полезную нагрузку сообщения;
- параметры передачи;
- положение терминала;
- оценка (207) первым демодулятором (116А) мощности, с которой сообщение получено первой наземной станцией, показателя качества, связанного с положением терминала относительно первой ячейки, и момента, в который сообщение отослано терминалом;
- передача (206) первой наземной станцией (102А) на второй демодулятор (116В) информации, касающейся сообщения, а также оцененной мощности, показателя качества, связанного с положением терминала относительно первой ячейки, и момента, в который сообщение отослано терминалом;
- оценка (207) вторым демодулятором (116В) сообщения, представляющего сообщение, отосланное терминалом, после его получения вторым демодулятором (116В), при этом указанную оценку производят по:
- информации, касающейся сообщения и оцененной мощности, переданной первой наземной станцией (102А) и
- показателя качества, связанного с положением терминала относительно второй ячейки (В);
- работа (208), выполняемая вторым демодулятором (116В), включающая удаление из модулированного сигнала, содержащего сообщение, передаваемое терминалом (Т), после получения второй наземной станцией оцененного репрезентативного сообщения, так что помехи, генерируемые сообщением, отосланным терминалом (Т), устраняют из этого модулированного сигнала.
2. Способ (200) по предыдущему пункту, отличающийся тем, что указанная первая и вторая ячейки (А, В) являются смежными.
3. Способ (200) по предыдущему пункту, отличающийся тем, что параметры передачи сообщения содержат мощность, с которой сообщение передано терминалом.
4. Способ (200) по предыдущему пункту, отличающийся тем, что параметры передачи сообщения содержат идентификатор типа передающей антенны на терминале.
5. Способ (200) по предыдущему пункту, отличающийся тем, что параметры передачи сообщения содержат усиление передающей антенны на терминале.
6. Способ (200) по предыдущему пункту, отличающийся тем, что, когда терминалу (Т), расположенному в первой ячейке (А), необходимо отослать сообщение, указанный терминал (Т) определяет (201) кроме своего положения в области покрытия скорость своего перемещения, при этом параметры передачи сообщения содержат указанную скорость.
7. Способ (200) по предыдущему пункту, отличающийся тем, что, когда терминалу (Т), расположенному в первой ячейке (А), необходимо отослать сообщение, указанный терминал (Т) определяет (201) кроме своего положения в области покрытия направление своего перемещения, при этом параметры передачи сообщения содержат указанное направление.
8. Способ (200) по предыдущему пункту, отличающийся тем, что этап, на котором указанный терминал (Т) определяет (201) свое положение в области покрытия, осуществляют с помощью одного из следующих способов:
- способ спутникового позиционирования, такой как GPS, EGNOS или Galileo;
- способ позиционирования, использующий точки беспроводного доступа, такие как точки WiFi или WiMax;
- способ позиционирования, основанный на одной или более базовых станциях сотовой связи GSM или UMTS;
- способ, основанный на средствах абсолютного позиционирования, таких как измерение геомагнитного поля или мощности известных радиостанций;
- способ, основанный на средствах относительного позиционирования, таких как система инерционного позиционирования.
9. Способ (200) по одному из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что географическое положение в области покрытия определяют терминалом с уровнем точности ниже величины, за пределами которой показатель качества изменяют на более чем 1 дБ/К.
RU2012135597/07A 2010-01-25 2011-01-21 Способ устранения помех в спутниковой телекоммуникационной сети путем геолокализации терминалов RU2546334C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR1050460A FR2955725B1 (fr) 2010-01-25 2010-01-25 Procede d'elimination d'interferences assiste par geo-localisation des terminaux dans un reseau de telecommunication satellitaire
FR1050460 2010-01-25
PCT/EP2011/050852 WO2011089233A1 (en) 2010-01-25 2011-01-21 Method of interference reduction by geo - localisation of terminals in a satellite telecommunication network

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012135597A RU2012135597A (ru) 2014-03-10
RU2546334C2 true RU2546334C2 (ru) 2015-04-10

Family

ID=42557328

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012135597/07A RU2546334C2 (ru) 2010-01-25 2011-01-21 Способ устранения помех в спутниковой телекоммуникационной сети путем геолокализации терминалов

Country Status (8)

Country Link
US (1) US9031501B2 (ru)
EP (1) EP2529494B1 (ru)
DK (1) DK2529494T3 (ru)
ES (1) ES2512841T3 (ru)
FR (1) FR2955725B1 (ru)
PL (1) PL2529494T3 (ru)
RU (1) RU2546334C2 (ru)
WO (1) WO2011089233A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2790101C1 (ru) * 2019-07-16 2023-02-14 Зте Корпорейшн Способ и устройство для устранения многолучевой интерференции и машиночитаемый носитель данных

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9397761B2 (en) * 2013-05-17 2016-07-19 Crfs Limited RF signal generating device
ES2856184T3 (es) * 2016-10-21 2021-09-27 Viasat Inc Comunicaciones de formación de haces terrestre que utilizan enlaces de alimentador espacialmente multiplexados mutuamente sincronizados
FR3092455B1 (fr) * 2019-01-31 2021-08-06 Thales Sa Systeme de communication par satellite a demodulation distribuee
CN112636812A (zh) * 2020-12-21 2021-04-09 国家无线电监测中心 一种基于基站解码的卫星转发器干扰定位新方法
US11616555B2 (en) * 2021-06-18 2023-03-28 Qualcomm Incorporated Spatial misalignment tracking for orbital angular momentum beams in millimeter wave and higher frequency bands
US11757516B2 (en) 2021-06-18 2023-09-12 Qualcomm Incorporated Beam management procedure for OAM in MMW and higher bands
US11849469B2 (en) 2021-06-18 2023-12-19 Qualcomm Incorporated Orbital angular momentum capability in millimeter wave and higher frequency bands
EP4175195A1 (en) * 2021-10-29 2023-05-03 Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG Interference cancellation for satellite communication

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1006678A1 (en) * 1998-12-04 2000-06-07 ICO Services Ltd. Communications apparatus and method in satellite system for interference mitigation using user and interferer position
RU2180159C2 (ru) * 1996-09-27 2002-02-27 Квэлкомм Инкорпорейтед Способ и устройство для переключения каналов связи между соседними зонами обслуживания в системах связи
EP1453211A2 (en) * 2003-02-27 2004-09-01 NTT DoCoMo, Inc. Radio communication system, radio station, and radio communication method
WO2008038980A1 (en) * 2006-09-27 2008-04-03 Electronics And Telecommunications Research Institute Power control method considering handover in communication system having ancillary terrestrial components
EP2099142A2 (fr) * 2008-03-05 2009-09-09 Eutelsat Procédé d'établissement de liaisons radiofréquences via un satellite multifaisceaux

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR950854A (fr) 1941-10-20 1949-10-10 Nat Lead Co Perfectionnements apportés aux dispositifs de commande, par un organe unique, de plusieurs obturateurs ou clapets
US4320535A (en) * 1979-10-03 1982-03-16 Bell Telephone Laboratories, Incorporated Adaptive interference suppression arrangement
US5596439A (en) * 1995-08-01 1997-01-21 Viasat, Inc. Self-interference cancellation for two-party relayed communication
US7526051B1 (en) * 1998-11-12 2009-04-28 Hughes Network Systems, Inc. Method and system for interference cancellation for high spectral efficiency satellite communications
EP1035664A1 (en) * 1999-03-12 2000-09-13 ICO Services Ltd. Satellite communication system with interference mitigation
US6430391B1 (en) * 1999-11-29 2002-08-06 Ericsson Inc. Duplex satellite communication using a single frequency or pair
US6859641B2 (en) * 2001-06-21 2005-02-22 Applied Signal Technology, Inc. Adaptive canceller for frequency reuse systems
US7340213B2 (en) * 2003-07-30 2008-03-04 Atc Technologies, Llc Intra- and/or inter-system interference reducing systems and methods for satellite communications systems
EP2254265A3 (en) * 2005-01-05 2013-11-27 ATC Technologies, LLC Adaptive beam forming with multi-user detection and interference reduction in satellite communication systems and methods
US9008010B2 (en) * 2008-05-21 2015-04-14 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Uplink coordinated inter-cell interference cancellation
US9397866B2 (en) * 2008-09-15 2016-07-19 Alcatel Lucent Distributed multi-cell successive interference cancellation for uplink cellular networks

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2180159C2 (ru) * 1996-09-27 2002-02-27 Квэлкомм Инкорпорейтед Способ и устройство для переключения каналов связи между соседними зонами обслуживания в системах связи
EP1006678A1 (en) * 1998-12-04 2000-06-07 ICO Services Ltd. Communications apparatus and method in satellite system for interference mitigation using user and interferer position
EP1453211A2 (en) * 2003-02-27 2004-09-01 NTT DoCoMo, Inc. Radio communication system, radio station, and radio communication method
WO2008038980A1 (en) * 2006-09-27 2008-04-03 Electronics And Telecommunications Research Institute Power control method considering handover in communication system having ancillary terrestrial components
EP2099142A2 (fr) * 2008-03-05 2009-09-09 Eutelsat Procédé d'établissement de liaisons radiofréquences via un satellite multifaisceaux

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2790101C1 (ru) * 2019-07-16 2023-02-14 Зте Корпорейшн Способ и устройство для устранения многолучевой интерференции и машиночитаемый носитель данных

Also Published As

Publication number Publication date
PL2529494T3 (pl) 2014-12-31
US20120295538A1 (en) 2012-11-22
WO2011089233A1 (en) 2011-07-28
DK2529494T3 (da) 2014-10-20
US9031501B2 (en) 2015-05-12
EP2529494B1 (en) 2014-07-09
FR2955725B1 (fr) 2013-04-12
FR2955725A1 (fr) 2011-07-29
ES2512841T3 (es) 2014-10-24
RU2012135597A (ru) 2014-03-10
EP2529494A1 (en) 2012-12-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2546334C2 (ru) Способ устранения помех в спутниковой телекоммуникационной сети путем геолокализации терминалов
CN103379435B (zh) 一种基于卫星移动通信***的广播信息传输方法和设备
Lázaro et al. VHF Data Exchange System (VDES): an enabling technology for maritime communications
JP6412294B1 (ja) コンパスなしでのleo衛星の獲得
JP6731941B2 (ja) 対地球非静止衛星システムの干渉制限値の超過を回避するための方法および装置
Cervera et al. Satellite‐based vessel Automatic Identification System: A feasibility and performance analysis
CN110518965B (zh) 一种非同步轨道卫星对同步轨道卫星上行干扰规避方法
EP2727260B1 (en) Spectrum sharing between an aircraft-based air-to-ground communication system and existing geostationary satellite services
US8787903B2 (en) High capacity hybrid terrestrial/satellite cellular radio communication system
CN113114397B (zh) 卫星移动通信***天地同频共用集总干扰估计方法
US10972191B2 (en) Uplink interference geolocation method and system for high throughput satellite
CN113131983B (zh) 一种指示方法及设备
CN113703005A (zh) 卫星网络中定位的方法和通信装置
EP1950894B1 (en) Method for deep paging
US20220368411A1 (en) Method for Interference Minimization and Optimization of Orbital Mobile Cellular Services
CN115362639B (zh) 确定卫星频段、频段调整方法及装置
US9191913B2 (en) Method for locating a terminal at the surface of a coverage area by means of a telecommunication network using a multi-beam satellite
Eriksen et al. VDE-SAT–A new maritime communications system
US20230224749A1 (en) Measurement reporting method and apparatus in ntn, receiving method and apparatus, and device and medium
EP4184840A1 (en) Signal processing method and apparatus, information configuration method and apparatus, device, and storage medium
Eriksen et al. VDE-SAT–Preliminary verification results for proposed satellite component of new maritime communication system
Shi et al. The interference analysis of satellite services in the 8025–8400 MHz frequency band
RU2574604C2 (ru) Способ для определения местоположения терминала на поверхности зоны покрытия посредством сети связи с применением спутника связи с многолучевой антенной
Andreotti et al. On‐field test campaign performance of VDE‐SAT Link ID 20 over Norsat‐2 LEO satellite
CN116325993A (zh) Gnss测量方法、装置、设备及存储介质

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20210122