公开/公告号CN113098584A
专利类型发明专利
公开/公告日2021-07-09
原文格式PDF
申请/专利权人 军事科学院系统工程研究院网络信息研究所;
申请/专利号CN202110339131.2
申请日2021-03-30
分类号H04B7/185(20060101);H04W52/18(20090101);H04W52/28(20090101);H04W52/36(20090101);H04W52/42(20090101);H04W72/04(20090101);
代理机构11781 北京丰浩知识产权代理事务所(普通合伙);
代理人李学康
地址 100141 北京市丰台区大成路13号院
入库时间 2023-06-19 11:45:49
技术领域
本发明涉及卫星通信技术,尤其涉及一种面向大规模辐射阵列的多波束卫星通信功率控制方法。
背景技术
传统同步轨道卫星通信系统通常使用国土或海域波束等大波束进行保障业务通信,其星上转发器配置相对简单。同步轨道卫星移动通信系统通常采用由大规模辐射阵列形成的大口径多波束天线,星上需要支持多个波束同时使用,转发器通道数量大幅度增加,多个功放与多路转发器的映射关系复杂性显著提高,且卫星移动通信用户采用随遇接入方式接入发起业务呼叫,对业务实时性要求明显提高,传统同步轨道卫星通信系统的功率控制方法不适用于卫星移动通信系统。因此,亟需提出一种面向大规模辐射阵列的多波束卫星通信通信功率控制方法,以解决功放与转发器映射关系复杂、卫星移动通信用户业务实时性要求高的问题。
当前,有关卫星通信系统功率控制的研究,主要针对功率资源的分配展开。在论文“高通量多波束通信卫星系统资源分配方法”(中国空间科学技术,2021)中,提出了一种功率和频带资源联合优化方法;中国专利CN111262619中提出了一种多波束卫星资源分配方法及系统。然而,上述研究直接将通信功率作为资源块进行分割分配,没有考虑实际应用中星载功率放大器各输出端口的功率承载能力,尤其是面向大规模辐射阵列的多个功放与多路转发器之间的复杂映射关系。
发明内容
针对大规模辐射阵列的多个功放与多路转发器之间映射关系复杂,传统同步轨道卫星通信系统的功率控制方法不适用于多波束卫星移动通信系统的问题,本发明公开了一种面向大规模辐射阵列的多波束卫星通信功率控制方法,多波束卫星移动通信系统由多波束卫星、地面信关站和若干卫星地面用户站组成,由于星上功率受限,地面信关站需要对多波束卫星通信系统的通信功率进行控制,其步骤具体包括:
S1,地面信关站为多波束卫星通信系统每个波束中的用户业务申请分别建立等待队列,等待队列中的用户业务申请按照其业务申请的优先级高低进行排序,当多个用户的业务申请优先级相同时,根据其业务申请的到达时间顺序先后依次排队;
S2,地面信关站对所有波束进行遍历,获取各波束等待队列首位的业务申请并存入新业务申请集合S,初始化决策因子矩阵Λ,依次判断各波束当前可用的载波频率、载波时隙资源能否满足该波束的业务申请的需求,如果不满足,则拒绝来自不满足需求的波束中的业务申请,如果满足,则执行步骤S3;
S3,地面信关站根据集合S中各业务申请的业务类型和用户站型,计算卫星功率放大器入口处的输入功率,并预测卫星功率放大器的输出功率值,如果所预测的卫星功率放大器的输出功率值小于卫星功率放大器的告警阈值,执行步骤S5,否则执行步骤S4;
S4,以最大输出功率和最大带宽利用率为优化目标,构建多目标优化模型,求解该模型,获得最优更新决策因子矩阵Λ
S5,地面信关站根据矩阵Λ为集合S中的业务申请分配载波频率和载波时隙资源。
本发明公开了一种面向大规模辐射阵列的多波束卫星通信功率控制方法,其步骤包括:
S1,地面信关站为多波束卫星通信系统每个波束中的用户业务申请分别建立等待队列,等待队列中的用户业务申请按照其业务申请的优先级高低进行排序,当多个用户的业务申请优先级相同时,根据其业务申请的到达时间顺序先后依次排队;
S2,地面信关站对所有波束进行遍历,获取各波束等待队列排在首位的业务申请并存入新业务申请集合S,初始化决策因子矩阵Λ,依次判断各波束当前可用的载波频率、载波时隙资源能否满足该波束的业务申请的需求,如果不满足,则拒绝来自不满足需求的波束中的业务申请,如果满足,则执行步骤S3;
假设多波束卫星通信系统共有B个波束,第i个波束b
在对各波束进行遍历的过程中,当波束b
S3,地面信关站根据集合S中各业务申请的业务类型和用户站型,计算卫星功率放大器入口处的输入功率,并预测卫星功率放大器的输出功率值,如果所预测的卫星功率放大器的输出功率值小于卫星功率放大器的告警阈值,执行步骤S5,否则执行步骤S4;
地面信关站通过查询本地数据库中存储的用户站型及对应业务类型信息,得到各用户站型不同业务类型对应的地面信关站发射功率,在t时刻对于业务申请s
L=G
其中,G
得到业务申请s
则在t+1时刻波束b
其中,
卫星功率放大器共有M个出口,卫星功率放大器各出口的输出功率与入口处的输入功率的映射关系表示为:
其中,
S4,以最大输出功率和最大带宽利用率为优化目标,构建多目标优化模型,求解该模型,获得最优更新决策因子矩阵Λ
假设多波束卫星通信系统中,波束b
其中,
其中,λ
t+1时刻多波束卫星通信系统的输出功率表示为:
构建以最大输出功率和最大带宽利用率为优化目标的多目标优化模型g(Λ):
其中,Λ=[λ
根据带宽利用率和输出功率的重要性程度,分别定义两个目标函数的权重ω
其中,Λ=[λ
S5,地面信关站根据矩阵Λ为集合S中的业务申请分配载波频率和载波时隙资源。
本发明的有益效果为:
本发明提出了一种实时多业务并发的多波束卫星通信功率控制方法,有效提高星上功率资源利用率;本发明通过建立多目标优化模型,综合考虑用户根据优先级、最大输出功率和最大带宽利用率等因素,在保证卫星安全的前提下实现了卫星功率和接入业务量的优化控制。
附图说明
图1所示为本发明的面向大规模辐射阵列的多波束卫星通信功率控制方法流程图。
具体实施方式
为了更好的了解本发明内容,这里给出一个实施例。
下面结合附图,对本发明进行详细描述。
如图1所示,本发明公开了一种面向大规模辐射阵列的多波束卫星通信功率控制方法,其步骤包括:
S1,地面信关站为多波束卫星通信系统每个波束中的用户业务申请分别建立等待队列,等待队列中的用户业务申请按照其业务申请的优先级高低进行排序,当多个用户的业务申请优先级相同时,根据其业务申请的到达时间顺序先后依次排队;
S2,地面信关站对所有波束进行遍历,获取各波束等待队列排在首位的业务申请并存入新业务申请集合S,初始化决策因子矩阵Λ,依次判断各波束当前可用的载波频率、载波时隙资源能否满足该波束的业务申请的需求,如果不满足,则拒绝来自不满足需求的波束中的业务申请,如果满足,则执行步骤S3;
假设多波束卫星通信系统共有B个波束,第i个波束b
在对各波束进行遍历的过程中,当波束b
S3,地面信关站根据集合S中各业务申请的业务类型和用户站型,计算卫星功率放大器入口处的输入功率,并预测卫星功率放大器的输出功率值,如果所预测的卫星功率放大器的输出功率值小于卫星功率放大器的告警阈值,执行步骤S5,否则执行步骤S4;
地面信关站通过查询本地数据库中存储的用户站型及对应业务类型信息,得到各用户站型不同业务类型对应的地面信关站发射功率,在t时刻对于业务申请s
L=G
其中,G
得到业务申请s
则在t+1时刻波束b
其中,
卫星功率放大器共有M个出口,卫星功率放大器各出口的输出功率与入口处的输入功率的映射关系表示为:
其中,
S4,以最大输出功率和最大带宽利用率为优化目标,构建多目标优化模型,求解该模型,获得最优更新决策因子矩阵Λ
假设多波束卫星通信系统中,波束b
其中,
其中,λ
t+1时刻多波束卫星通信系统的输出功率表示为:
构建以最大输出功率和最大带宽利用率为优化目标的多目标优化模型g(Λ):
其中,Λ=[λ
根据带宽利用率和输出功率的重要性程度,分别定义两个目标函数的权重ω
其中,Λ=[λ
S5,地面信关站根据矩阵Λ为集合S中的业务申请分配载波频率和载波时隙资源。
以上所述仅为本申请的实施例而已,并不用于限制本申请。对于本领域技术人员来说,本申请可以有各种更改和变化。凡在本申请的精神和原理之内所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本申请的权利要求范围之内。
机译: 多波束卫星通信系统,例如对于数字电视,使用发射机将适当的低功率和流量速率的信号进行组合,以通过单个或多个TWT功率放大器进行放大
机译: 结构天线模块,包括具有单独定向的基本辐射馈源,辐射板,辐射阵列和包括至少一个这样的模块的多波束天线
机译: 多波束天线阵列卫星通信系统