首页> 外文OA文献 >Large aperture antenna arrays with subband delay compensation for reception of wideband satellite signals
【2h】

Large aperture antenna arrays with subband delay compensation for reception of wideband satellite signals

机译:具有子带延迟补偿功能的大孔径天线阵列,用于接收宽带卫星信号

代理获取
本网站仅为用户提供外文OA文献查询和代理获取服务,本网站没有原文。下单后我们将采用程序或人工为您竭诚获取高质量的原文,但由于OA文献来源多样且变更频繁,仍可能出现获取不到、文献不完整或与标题不符等情况,如果获取不到我们将提供退款服务。请知悉。

摘要

Con esta disertación se pretenden resolver algunos de los problemas encontrados actualmente en la recepción de señales de satélites bajo dos escenarios particularmente exigentes: comunicaciones de Espacio Profundo y en banda Ka. Las comunicaciones con sondas de Espacio Profundo necesitan grandes aperturas en tierra para poder incrementar la velocidad de datos. La opción de usar antennas con diámetro mayor de 35 metros tiene serios problemas, pues antenas tan grandes son caras de mantener, difíciles de apuntar, pueden tener largos tiempo de reparación y además tienen una efeciencia decreciente a medida que se utilizan bandas más altas. Soluciones basadas en agrupaciones de antenas de menor tamaño (12 ó 35 metros) son mas ecónomicas y factibles técnicamente. Las comunicaciones en banda Ka tambien pueden beneficiarse de la combinación de múltiples antennas. Las antenas de menor tamaño son más fáciles de apuntar y además tienen un campo de visión mayor. Además, las técnicas de diversidad espacial pueden ser reemplazadas por una combinación de antenas para así incrementar el margen del enlace. La combinación de antenas muy alejadas sobre grandes anchos de banda, bien por recibir una señal de banda ancha o múltiples de banda estrecha, es complicada técnicamente. En esta disertación se demostrará que el uso de conformador de haz en el dominio de la frecuencia puede ayudar a relajar los requisitos de calibración y, al mismo tiempo, proporcionar un mayor campo de visión y mayores capacidades de ecualización. Para llevar esto a cabo, el trabajo ha girado en torno a tres aspectos fundamentales. El primero es la investigación bibliográfica del trabajo existente en este campo. El segundo es el modelado matemático del proceso de combinación y el desarrollo de nuevos algoritmos de estimación de fase y retardo. Y el tercero es la propuesta de nuevas aplicaciones en las que usar estas técnicas. La investigación bibliográfica se centra principalmente en los capítulos 1, 2, 4 y 5. El capítulo 1 da una breve introducción a la teoría de combinación de antenas de gran apertura. En este capítulo, los principales campos de aplicación son descritos y además se establece la necesidad de compensar retardos en subbandas. La teoría de bancos de filtros se expone en el capítulo 2; se selecciona y simula un banco de filtros modulado uniformemente con fase lineal. Las propiedades de convergencia de varios filtros adaptativos se muestran en el capítulo 4. Y finalmente, las técnicas de estimación de retardo son estudiadas y resumidas en el capítulo 5. Desde el punto de vista matemático, las principales contribución de esta disertación han sido: • Sección 3.1.4. Cálculo de la desviación de haz de un conformador de haz con compensación de retardo en pasos discretos en frecuencia intermedia. • Sección 3.2. Modelo matemático de un conformador de haz en subbandas. • Sección 3.2.2. Cálculo de la desviación de haz de un conformador de haz en subbandas con un buffer de retardo grueso. • Sección 3.2.4. Análisis de la influencia de los alias internos en la compensación en subbandas de retardo y fase. • Sección 3.2.4.2. Cálculo de la desviación de haz de un conformador de haz con compensación de retardo en subbandas. • Sección 3.2.6. Cálculo de la ganancia de relación señal a ruido de la agrupación de antenas en cada una de las subbandas. • Sección 3.3.2. Modelado de la función de transferencia de la agrupación de antenas bajo errores de estimación de retardo. • Sección 3.3.3. Modelado de los efectos de derivas de fase y retardo entre actualizaciones de las estimaciones. • Sección 3.4. Cálculo de la directividad de la agrupación de antenas con y sin compensación de retardos en subbandas. • Sección 5.2.6. Desarrollo de un algorimo para estimar la fase y el retardo entre dos señales a partir de su descomposición de subbandas bajo entornos estacionarios. • Sección 5.5.1. Desarrollo de un algorimo para estimar la fase, el retardo y la deriva de retardo entre dos señales a partir de su descomposición de subbandas bajo entornos no estacionarios. Las aplicaciones que se pueden beneficiar de estas técnicas son descritas en el capítulo 7: • Sección 6.2. Agrupaciones de antenas para comunicaciones de Espacio Profundo con capacidad multihaz y sin requisitos de calibración geométrica o de retardo de grupo. • Sección 6.2.6. Combinación en banda ancha de antenas con separaciones de miles de kilómetros, para recepción de sondas de espacio profundo. • Secciones 6.4 and 6.3. Combinación de estaciones remotas en banda Ka en escenarios de diversidad espacial, para recepción de satélites LEO o GEO. • Sección 6.3. Recepción de satélites GEO colocados con arrays de antenas multihaz. Las publicaciones a las que ha dado lugar esta tesis son las siguientes • A. Torre. Wideband antenna arraying over long distances. Interplanetary Progress Report, 42-194:1–18, 2013. En esta pulicación se resumen los resultados de las secciones 3.2, 3.2.2, 3.3.2, los algoritmos en las secciones 5.2.6, 5.5.1 y la aplicación destacada en 6.2.6. • A. Torre. Reception of wideband signals from geostationary collocated satellites with antenna arrays. IET Communications, Vol. 8, Issue 13:2229–2237, September, 2014. En esta segunda se muestran los resultados de la sección 3.2.4, el algoritmo en la sección 5.2.6.1 , y la aplicación mostrada en 6.3. ABSTRACT This dissertation is an attempt to solve some of the problems found nowadays in the reception of satellite signals under two particular challenging scenarios: Deep Space and Ka-band communications. Deep Space communications require from larger apertures on ground in order to increase the data rate. The option of using single dishes with diameters larger than 35 meters has severe drawbacks. Such antennas are expensive to maintain, prone to long downtimes, difficult to point and have a degraded performance in high frequency bands. The array solution, either with 12 meter or 35 meter antennas is deemed to be the most economically and technically feasible solution. Ka-band communications can also benefit from antenna arraying technology. The smaller aperture antennas that make up the array are easier to point and have a wider field of view allowing multiple simultaneous beams. Besides, site diversity techniques can be replaced by pure combination in order to increase link margin. Combination of far away antennas over a large bandwidth, either because a wideband signal or multiple narrowband signals are received, is a demanding task. This dissertation will show that the use of frequency domain beamformers with subband delay compensation can help to ease calibration requirements and, at the same time, provide with a wider field of view and enhanced equalization capabilities. In order to do so, the work has been focused on three main aspects. The first one is the bibliographic research of previous work on this subject. The second one is the mathematical modeling of the array combination process and the development of new phase/delay estimation algorithms. And the third one is the proposal of new applications in which these techniques can be used. Bibliographic research is mainly done in chapters 1, 2, 4 and 5. Chapter 1 gives a brief introduction to previous work in the field of large aperture antenna arraying. In this chapter, the main fields of application are described and the need for subband delay compensation is established. Filter bank theory is shown in chapter 2; a linear phase uniform modulated filter bank is selected and simulated under diverse conditions. The convergence properties of several adaptive filters are shown in chapter 4. Finally, delay estimation techniques are studied and summarized in chapter 5. From a mathematical point of view, the main contributions of this dissertation have been: • Section 3.1.4. Calculation of beam squint of an IF beamformer with delay compensation at discrete time steps. • Section 3.2. Establishment of a mathematical model of a subband beamformer. • Section 3.2.2. Calculation of beam squint in a subband beamformer with a coarse delay buffer. • Section 3.2.4. Analysis of the influence of internal aliasing on phase and delay subband compensation. • Section 3.2.4.2. Calculation of beam squint of a beamformer with subband delay compensation. • Section 3.2.6. Calculation of the array SNR gain at each of the subbands. • Section 3.3.2. Modeling of the transfer function of an array subject to delay estimation errors. • Section 3.3.3. Modeling of the effects of phase and delay drifts between estimation updates. • Section 3.4. Calculation of array directivity with and without subband delay compensation. • Section 5.2.6. Development of an algorithm to estimate relative delay and phase between two signals from their subband decomposition in stationary environments. • Section 5.5.1. Development of an algorithm to estimate relative delay rate, delay and phase between two signals from their subband decomposition in non stationary environments. The applications that can benefit from these techniques are described in chapter 7: • Section 6.2. Arrays of antennas for Deep Space communications with multibeam capacity and without geometric or group delay calibration requirement. • Section 6.2.6. Wideband antenna arraying over long distances, in the range of thousands of kilometers, for reception of Deep Space probes. • Sections 6.4 y 6.3. Combination of remote stations in Ka-band site diversity scenarios for reception of LEO or GEO satellites. • Section 6.3. Reception of GEO collocated satellites with multibeam antenna arrays. The publications that have been made from the work in this dissertation are • A. Torre. Wideband antenna arraying over long distances. Interplanetary Progress Report, 42-194:1–18, 2013. This article shows the results in sections 3.2, 3.2.2, 3.3.2, the algorithms in sections 5.2.6, 5.5.1 and the application in section 6.2.6. • A. Torre. Reception of wideband signals from geostationary collocated satellites with antenna arrays. IET Communications, Vol. 8, Issue 13:2229–2237, September, 2014. This second article shows among others the results in section 3.2.4, the algorithm in section 5.2.6.1 , and the application in section 6.3.
机译:本文的目的是解决在两种特别苛刻的情况下,深空和Ka波段通信中卫星信号接收中目前遇到的一些问题。与深空探测器的通信需要较大的地面开口,以提高数据速率。使用直径大于35米的天线的选择存在严重的问题,因为这种大天线的维护成本高,难以瞄准,维修时间长,并且随着使用更高的频段而效率降低。基于较小天线组(12或35米)的解决方案更经济,技术上更可行。多个天线的组合也可以使Ka波段通信受益。较小的天线更容易瞄准,并且视野更大。另外,空间分集技术可以用天线的组合来代替,以增加链路余量。通过接收宽带信号或多个窄带信号,在大带宽上很远的天线的组合在技术上是复杂的。在本文中,将证明在频域中使用波束形成器可以帮助放宽校准要求,同时提供更宽的视野和更大的均衡能力。为了实现这一目标,工作围绕三个基本方面展开。首先是对该领域现有工作的书目研究。第二个是合并过程的数学建模以及新的相位和延迟估计算法的开发。第三个是使用这些技术的新应用程序的建议。书目研究主要集中在第1、2、4和5章。第1章简要介绍了大孔径天线的组合理论。在本章中,将描述主要的应用领域,并且还需要补偿子带中的延迟。滤波器组理论在第二章中讨论。选择并仿真具有线性相位的均匀调制滤波器组。各种自适应滤波器的收敛特性在第4章中给出。最后,在第5章中研究并总结了延迟估计技术。从数学角度来看,本论文的主要贡献是:•第3.1.4节。具有中频离散步长的延迟补偿的波束形成器的波束偏转计算。 •第3.2节。子带中波束成形的数学模型。 •3.2.2节。计算带有较厚延迟缓冲器的子带中波束形成器的波束偏转。 •第3.2.4节。分析内部混叠对延迟和相位子带中补偿的影响。 •第3.2.4.2节。具有子带延迟补偿的波束形成器的波束偏转计算。 •第3.2.6节。计算每个子带中天线阵列的信噪比增益。 •3.3.2节。延迟估计误差下天线阵列传递函数的建模。 •3.3.3节。对相位漂移和估计更新之间的延迟的影响进行建模。 •第3.4节。带有和不带有子带延迟补偿的天线分组的方向性计算。 •第5.2.6节。开发了一种算法,用于估计固定环境下两个信号的子带分解所产生的相位和延迟。 •5.5.1节。开发了一种算法,可以根据非平稳环境下的子带分解来估计两个信号之间的相位,延迟和延迟漂移。可以从这些技术中受益的应用程序在第7章中进行了描述:•第6.2节。具有多波束功能且无几何延迟或群延迟要求的深空通信天线群。 •第6.2.6节。间隔数千公里的宽带天线组合,用于接收深空探测器。 •第6.4和6.3节。在空间分集情况下组合远程Ka波段电台,以接收LEO或GEO卫星。 •第6.3节。接收装有多波束天线阵列的GEO卫星。本论文引起的出版物如下:•A. Torre。长距离宽带天线阵列。行星际进展报告,42-194:2013年1月18日。此审查总结了3.2、3.2.2和3.3.2节的结果,los algoritmos en las secciones 5.2.6、5.5.1和5.2.1aplicacióndestacada。 •A.托雷。使用天线阵列接收来自对地静止卫星的宽带信号。 IET Communications,第一卷,第8期,2014年9月,第13:2229–2237页。在第3.2.4节中获得最终结果,在第5.2.6.1节中获得第6.3版,从最新版本中获得6.3版。摘要本论文旨在解决当今在两种特殊的挑战性场景:深空和Ka波段通信中接收卫星信号时遇到的一些问题。深空通信需要从地面上更大的孔中穿过,以提高数据速率。选择使用直径大于35米的单个碟具有严重的缺点。这样的天线维护成本高,易于长时间停机,难以对准并且在高频带中具有降低的性能。具有12米或35米天线的阵列解决方案被认为是最经济和技术上可行的解决方案。 Ka波段通信也可以从天线阵列技术中受益。组成阵列的较小孔径天线更易于指向,并且视野更广,可以同时发射多个波束。此外,站点分集技术可以用纯组合代替,以增加链路余量。由于接收到宽带信号或多个窄带信号,因此在大带宽上组合远距离天线是一项艰巨的任务。这篇论文将表明带有子带延迟补偿的频域波束形成器的使用可以帮助减轻校准要求,同时提供更宽的视野和增强的均衡能力。为此,工作集中在三个主要方面。第一个是关于该主题的先前工作的书目研究。第二个是阵列组合过程的数学建模以及新的相位/延迟估计算法的开发。第三个建议是可以使用这些技术的新应用程序的建议。书目研究主要在第1、2、4和5章中进行。第1章简要介绍了大孔径天线阵列领域的先前工作。在本章中,将介绍主要应用领域,并确定对子带延迟补偿的需求。滤波器组理论见第二章。选择线性相位均匀调制滤波器组,并在各种条件下进行仿真。第4章显示了几个自适应滤波器的收敛特性。最后,第5章研究并总结了延迟估计技术。从数学的角度来看,本论文的主要贡献是:•第3.1.4节。具有离散时间步长的延迟补偿的IF波束形成器的斜视的计算。 •第3.2节。建立子带波束形成器的数学模型。 •3.2.2节。具有粗延迟缓冲器的子带波束形成器中的波束斜视的计算。 •第3.2.4节。分析内部混叠对相位和延迟子带补偿的影响。 •第3.2.4.2节。具有子带延迟补偿的波束形成器的波束斜视的计算。 •第3.2.6节。计算每个子带处的阵列SNR增益。 •3.3.2节。受延迟估计误差影响的阵列传递函数建模。 •3.3.3节。在估计更新之间对相位和延迟漂移的影响进行建模。 •第3.4节。有和没有子带延迟补偿的阵列方向性计算。 •第5.2.6节。开发了一种算法,用于根据固定环境中两个信号的子带分解来估计两个信号之间的相对延迟和相位。 •5.5.1节。开发了一种算法,用于从非平稳环境中的子带分解中估计两个信号之间的相对延迟率,延迟和相位。可以从这些技术中受益的应用程序在第7章中进行了描述:•第6.2节。具有多波束容量且无几何或群延迟校准要求的深空通信天线阵列。 •第6.2.6节。在数千公里范围内的远距离上的宽带天线阵列,用于接收深空探测器。 •第6.4节和6.3节。在Ka波段站点分集场景中组合远程站,以接收LEO或GEO卫星。 •第6.3节。用多波束天线阵列接收GEO并置卫星。本文工作的出版物为•A. Torre。长距离宽带天线阵列。行星际进度报告,42-194:1-18,2013年。本文显示了3.2、3.2.2、3.3.2节的结果以及5.2.6节的算法,5.5.1和6.2.6节中的应用程序。 •A.托雷。使用天线阵列接收来自对地静止卫星的宽带信号。 IET Communications,第一卷8,发行13:2229-2237,2014年9月。第二篇文章特别展示了3.2.4节中的结果,5.2.6.1节中的算法以及6.3节中的应用。

著录项

  • 作者

    Torre Fernández Alberto;

  • 作者单位
  • 年度 2014
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类

相似文献

  • 外文文献
  • 中文文献
  • 专利

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号