張 燁,龐 京
淺析VSAT衛(wèi)星寬帶互聯(lián)網(wǎng)通信系統(tǒng)的發(fā)展
張 燁,龐 京
(國家無線電監(jiān)測中心北京監(jiān)測站,北京 100037)
本文對VSAT衛(wèi)星寬帶互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)進(jìn)行簡要的技術(shù)分析,主要包括系統(tǒng)內(nèi)部主站與終端的通信交互,以及系統(tǒng)通信的網(wǎng)絡(luò)協(xié)議結(jié)構(gòu),并對VSAT系統(tǒng)的核心通信體制DVB-S2標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分析說明。
VSAT;DVB-S2;衛(wèi)星寬帶互聯(lián)網(wǎng)
隨著全球?qū)拵Щヂ?lián)網(wǎng)的發(fā)展和普及,衛(wèi)星Ka頻段業(yè)務(wù)的開發(fā)和推廣,VSAT衛(wèi)星寬帶通信在市場上漸漸興起,也越來越受到用戶的喜愛。
VSAT衛(wèi)星通信系統(tǒng)與其他衛(wèi)星通信系統(tǒng)一樣,由地球站和通信衛(wèi)星組成。地球站分為主站和小站,主站一般處于中心城市,具有較大口徑(一般為11~18米)的天線和較大的發(fā)射功率,集中包含網(wǎng)絡(luò)微機(jī)控制系統(tǒng),這樣可以使小站設(shè)備盡量簡化。系統(tǒng)如圖1所示。
圖1 VSAT系統(tǒng)概圖
3.1 VSAT系統(tǒng)星上通信網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)
VSAT系統(tǒng)通信網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)如圖2所示。
圖2 VSAT系統(tǒng)通信網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖
對于星狀網(wǎng)絡(luò)而言,下行信道傳輸機(jī)制:主站從數(shù)據(jù)中心接收以隨機(jī)順序發(fā)送的IP包,并以先入先出的順序利用時分復(fù)用方式插入到對應(yīng)的時隙中,最后以廣播的形式發(fā)射下行大載波。所有可接收的遠(yuǎn)端小站都能接收到這個廣播流。
每個遠(yuǎn)端路由器都有惟一的媒質(zhì)訪問控制(MAC)地址,廣播數(shù)據(jù)流利用MAC地址作為識別碼進(jìn)行編碼,所有的數(shù)據(jù)都能被遠(yuǎn)端路由器接收并準(zhǔn)確過濾。同時,下行信道也傳輸來自網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)(NMS)的控制信息及帶寬的動態(tài)分配。
上行信道傳輸機(jī)制:上行載波通過回傳信道進(jìn)行傳輸,載波基于MF-TDMA方式,遠(yuǎn)端小站共享衛(wèi)星帶寬,當(dāng)有需要更多帶寬時,遠(yuǎn)端可以調(diào)諧到其他有空閑帶寬的上行載波,從這些載波中獲得額外帶寬。每個遠(yuǎn)端小站按指定的時隙發(fā)送業(yè)務(wù)信息,時隙分配即帶寬分配,由主站網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)指定的QoS限制來分配,同時系統(tǒng)也會根據(jù)各小站業(yè)務(wù)需求,以每秒8次的速度來調(diào)整帶寬的分配。如果帶寬需求增加或者減少時,主站給遠(yuǎn)端站發(fā)送一個新的時間表,在那個載波安排更多或更少的時隙。
網(wǎng)狀連接時,遠(yuǎn)端站發(fā)送需求信息給主站,主站分析這個需求,然后在適當(dāng)?shù)腡DMA 載波(回傳載波)上分配時隙,并發(fā)送新的突發(fā)時間安排表給那兩個遠(yuǎn)端站。接收遠(yuǎn)端站的網(wǎng)狀解調(diào)器鎖定那個TDMA 載波,監(jiān)聽為網(wǎng)狀通信指定的時隙。主站每秒8次分析帶寬需求并進(jìn)行帶寬分配,快速的帶寬分配和釋放機(jī)制可以保證很高的帶寬使用效率。如果帶寬需求增加或者減少,主站給遠(yuǎn)端站發(fā)送一個新的時間表,在那個載波安排更多或更少的時隙。
當(dāng)新的網(wǎng)狀遠(yuǎn)端站加入網(wǎng)絡(luò)時,主站會更新路由和ARP 列表,并組播傳送這個表到所有相關(guān)的網(wǎng)狀遠(yuǎn)端站,從而縮短網(wǎng)狀連接動態(tài)建立的時間。當(dāng)沒有額外可用帶寬為網(wǎng)狀連接使用時,小站業(yè)務(wù)可以以傳統(tǒng)星狀雙跳的方式進(jìn)行通信。當(dāng)遠(yuǎn)端站的第二個解調(diào)器發(fā)生故障時,業(yè)務(wù)也能正常工作(以星狀方式),大大提高了遠(yuǎn)站的彈性。
3.2 VSAT系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)協(xié)議結(jié)構(gòu)
按照VSAT對于整個系統(tǒng)的功能來說,VSAT就是通信路由器,一端通過無線信道連接衛(wèi)星,一端通過以太網(wǎng)連接內(nèi)部局域網(wǎng)。按照TCP/IP五層模型,VSAT網(wǎng)絡(luò)的協(xié)議棧結(jié)構(gòu)如圖3所示。
圖3 VSAT網(wǎng)絡(luò)的協(xié)議棧結(jié)構(gòu)圖
由圖3可知,VSAT提供物理層、數(shù)據(jù)鏈路層和網(wǎng)絡(luò)層三層服務(wù)。
物理層:物理層定義了網(wǎng)絡(luò)通信線路的實(shí)體饋線鏈路標(biāo)準(zhǔn),任何系統(tǒng)底層都包含物理層結(jié)構(gòu)。同時按整個系統(tǒng)信息的傳輸來看,物理層負(fù)責(zé)保證前向糾錯(FEC)編碼技術(shù)物理無差錯,同時將虛擬信息進(jìn)行調(diào)制或者將物理載波進(jìn)行解調(diào)。
數(shù)據(jù)鏈路層:包含“數(shù)據(jù)鏈路控制層”及“衛(wèi)星信道多址控制層”,前一層控制衛(wèi)星鏈路的數(shù)據(jù),來保證信道上信息的可靠傳輸,主要包括傳輸同步、差錯控制、流量控制等協(xié)議。后一層主要對小站或者主站發(fā)射的多路載波進(jìn)行信道管理控制,保證其有序性和正確性。
網(wǎng)絡(luò)層:該層主要負(fù)責(zé)控制通信子網(wǎng),提供路由選擇、流量控制、傳輸?shù)拇_認(rèn)、中斷、差錯及故障的恢復(fù)等功能,保障系統(tǒng)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)正常連接。經(jīng)由該層將信息傳輸給傳輸層。
VSAT系統(tǒng)種類及產(chǎn)品五花八門,而且隨著技術(shù)的發(fā)展,設(shè)備也隨之更高性能。不管性能變化多快,網(wǎng)絡(luò)協(xié)議結(jié)構(gòu)不會改變,變化的是承載高速數(shù)據(jù)的系統(tǒng)處理能力及高效的中轉(zhuǎn)傳輸能力。
3.3 VSAT信號傳輸及處理技術(shù)
(1)壓縮編碼技術(shù):為了提高編碼率,提高帶寬的利用率,系統(tǒng)會對原始數(shù)據(jù)進(jìn)行壓縮編碼。目前,在衛(wèi)星通信系統(tǒng)中使用較多的有連續(xù)可變增量調(diào)制(CVSD)、自適應(yīng)差分脈沖編碼(ADPCM)、幾種線性預(yù)測編碼、數(shù)字話音插空語音、數(shù)字電路倍增等技術(shù)。視頻編碼技術(shù)包括統(tǒng)計編碼、預(yù)測編碼、包換編碼、基于分形的編碼、基于模型的編碼、基于區(qū)域分割編碼和基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的編碼技術(shù)等。現(xiàn)有的視頻編碼標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)如MPEG-2,MPEG-4,H.264等都提供了較高的壓縮性能,適用于目前高速數(shù)據(jù)的傳輸。
(2)數(shù)字信號調(diào)制技術(shù):由于衛(wèi)星信道基本可以視為恒參信道,因此可以考慮采用最佳的調(diào)制和檢測方式,即可選用加性高斯白噪聲信道中抗干擾性能強(qiáng)的調(diào)制方式。目前VSAT系統(tǒng),由于數(shù)據(jù)的龐大化及高速化,需要高階的調(diào)制方式進(jìn)行調(diào)制處理,如QPSK,8PSK,16QAM,64QAM等調(diào)制方式。
(3)擾碼技術(shù):在發(fā)射端使用偽隨機(jī)碼序列與數(shù)字基帶信號進(jìn)行模2運(yùn)算,改變信號原有的統(tǒng)計特性,在接收收端,通過使用相同的偽隨機(jī)碼序列調(diào)制出基帶信號,按發(fā)射端相同的規(guī)律進(jìn)行模2運(yùn)算,恢復(fù)出原數(shù)字基帶信號。通過使用擾碼技術(shù)便于提取比特定時信息,使數(shù)字信號具有偽隨機(jī)性,同時對信號進(jìn)行擴(kuò)頻,提高安全性。
(4)差錯控制技術(shù):主要用來提高系統(tǒng)抗干擾性以及提升衛(wèi)星信道通信容量。衛(wèi)星通信中常用的參錯控制技術(shù)在底層協(xié)議采用循環(huán)冗余交驗(yàn)(CRC)和前向糾錯(FEC)技術(shù);在高層,分組通過接受和拒絕系統(tǒng)的數(shù)據(jù)傳輸來提供附加的保護(hù)。VSAT系統(tǒng)常用的糾錯編碼方式包括卷積編碼、Turbo編碼、外碼里德-所羅門(RS)碼+內(nèi)碼卷積碼的級聯(lián)編碼、外碼BCH碼+內(nèi)碼低密度奇偶校驗(yàn)碼(LDPC)的級聯(lián)編碼等。
(5)多路復(fù)用技術(shù):VSAT因其小站分布廣泛,為了保證各小站同步收發(fā)數(shù)據(jù)以及保證信道容量,上行鏈路多采用MF-TDMA技術(shù),下行鏈路多采用TDM技術(shù)。
3.4 DVB-S2標(biāo)準(zhǔn)
DVB-S2標(biāo)準(zhǔn)是DVB-S標(biāo)準(zhǔn)的升級版,下面簡要介紹一下DVB-S2標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)特點(diǎn)及DVB-S2系統(tǒng)的工作流程。
3.4.1 DVB-S2標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)特點(diǎn)
作為全新的DVB-S2,和DVB-S相比具有以下的優(yōu)勢及特點(diǎn):
(1)DVB-S2采用BCH碼和LDPC(低密度奇偶校驗(yàn)碼)級聯(lián)成新的信道編碼方案和高階調(diào)制組合,構(gòu)成更好的傳輸方案。
(2)DVB-S2頻譜成形中的升余弦滾降系數(shù)Q可在0.35、0.25、0.2中選擇,而不是DVB-S固定的O.35,自然Q越小,可以獲得下降更陡峭的載波波形,頻譜利用率越高。
(3)對于不同的業(yè)務(wù)(SDTV、HDTV、音頻和多媒體)可以采用不同的誤碼保護(hù)級別,即用可變的編碼和調(diào)制方案(VCM,Variable Coding and Modulation)。
(4)DVB-S只有一個QPSK調(diào)制方式,使得衛(wèi)星傳輸信號的能力受到很大限制。
DVB-S2則將其拓展為多個可以選擇的方式,即QPSK,8PSK,16APSK,32APSK,相應(yīng)每個調(diào)制符號映射的比特數(shù)分別為2,3,4,5。這就使得衛(wèi)星傳輸能力極大地提高。尤其對于直播衛(wèi)星系統(tǒng)的運(yùn)營商很有意義,即同樣數(shù)目的衛(wèi)星和轉(zhuǎn)發(fā)器,可以成倍地增加傳輸?shù)男盘柟?jié)目套數(shù)。
(5)DVB-S2支持實(shí)時多變的自適應(yīng)編碼調(diào)制技術(shù)(ACM)。該技術(shù)可自動進(jìn)行編碼和調(diào)制優(yōu)化,隨著環(huán)境損耗情況切換高低階調(diào)制模式,有效增強(qiáng)了系統(tǒng)抗雨雪衰能力。
3.4.2 DVB-S2的系統(tǒng)流程
DVB-S2系統(tǒng)流程圖如圖4所示。
圖4 DVB-S2系統(tǒng)流程圖
(1)模式適配:模式適配是輸入數(shù)據(jù)流的接口,用來適配DVB-S2種類繁多的輸入流格式。對于固定編碼調(diào)制(CCM)模式來說,模式適配部分,包括對DVB-ASI流(或DVB并行傳輸流)的透明解包和8位循環(huán)冗余校驗(yàn)。
(2)流適配:流適配完成基帶成幀、加擾兩個功能。為配合后續(xù)糾錯編碼,基帶成幀需要將輸入數(shù)據(jù)按固定長度打包(不同的糾錯編碼方案有不同的“固定長度”),不足處則填充無用字節(jié)補(bǔ)足。
(3)前向糾錯:前向糾錯采用LDPC(內(nèi)碼)與BCH(外碼)級聯(lián)的形式。
(4)映射部分:映射部分按后續(xù)采用的具體的調(diào)制方式(QPSK,8PSK,16APSK,32APSK),將輸入的經(jīng)過前向糾錯的串行碼流轉(zhuǎn)換成滿足特定星座圖樣式的并行碼流。
(5)物理層成幀:物理層成幀部分通過加擾實(shí)現(xiàn)能量擴(kuò)散,以及空幀插入等。
(6)調(diào)制:調(diào)制部分完成基帶成形和調(diào)制。
全球?qū)拵б惑w化還在不斷的推進(jìn),衛(wèi)星寬帶通信作為必不可少的一環(huán)也將不斷地發(fā)展和創(chuàng)新。VSAT通信系統(tǒng)也必將不斷地演化和發(fā)展,后期將繼續(xù)深入研究VSAT通信系統(tǒng),繼續(xù)研究衛(wèi)星寬帶互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展。
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1672-7274(2017)07-0045-03