[发明专利]GEO卫星通信系统上行链路的频谱感知方法、装置及介质有效
| 申请号: | 201811654225.3 | 申请日: | 2018-12-30 |
| 公开(公告)号: | CN109639342B | 公开(公告)日: | 2020-07-10 |
| 发明(设计)人: | 匡麟玲;姜春晓;张弛;钟远智 | 申请(专利权)人: | 清华大学 |
| 主分类号: | H04B7/185 | 分类号: | H04B7/185;H04B17/345;H04B17/382;H04W16/14 |
| 代理公司: | 北京超凡志成知识产权代理事务所(普通合伙) 11371 | 代理人: | 吴开磊 |
| 地址: | 100000*** | 国省代码: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | geo 卫星通信 系统 上行 频谱 感知 方法 装置 介质 | ||
本发明提供了一种GEO卫星通信系统上行链路的频谱感知方法及装置,涉及卫星通信技术领域,包括:接收待检测对象;判断待检测对象的第一角度和第二角度所共同决定的功率处于模糊区域或峰值区域,其中,第一角度表示GEO卫星与干扰NGEO卫星之间的相对位置,第二角度表示GEO卫星与感知NGEO卫星之间的相对位置;在处于模糊区域的情况下,若待检测对象中存在信号,则确定不接入待检测对象的频段;在处于峰值区域的情况下,根据待检测对象中的信号存在情况,判断是否接入待检测对象的频段,得到判断结果,解决了现有技术中存在的卫星通信系统的频谱利用率较低的技术问题。
技术领域
本发明涉及卫星通信技术领域,尤其是涉及一种GEO卫星通信系统上行链路的频谱感知方法及装置。
背景技术
卫星通信系统凭借其覆盖范围广、通信容量大、组网灵活、可靠性高、不受地理环境和距离约束等优势广泛应用于军用、公共安全和商业领域。特别是近年来,随着对宽带多媒体业务需求的急速增长,各地开始意识到卫星轨位频率资源的宝贵性和抢占先机的急迫性,纷纷加快卫星通信网络的发展。
但随着这十几年的飞速发展,GEO卫星轨位资源趋于饱和,多星共轨情况普遍。为满足全球不断增长的卫星宽带接入需求,各地开始大力发展大容量、宽带化的NGEO(Non-geostationary orbit)卫星星座。统计近七年来在ITU申报的不同频段的NGEO卫星星座网络资料数,可以估计,到2030 年,在轨的NGEO卫星星座可能达到20余个,在轨的NGEO卫星数量可能达到上万颗,非静止轨道卫星与静止轨道卫星呈现共存共用的趋势。
因此,对于现有技术而言,卫星轨位的频谱资源非常稀缺,目前卫星通信系统的频谱利用率较低。
发明内容
有鉴于此,本发明的目的在于提供一种GEO卫星通信系统上行链路的频谱感知方法及装置,以解决现有技术中存在的卫星通信系统的频谱利用率较低的技术问题。
第一方面,本发明实施例提供了一种GEO卫星通信系统上行链路的频谱感知方法,应用于感知NGEO卫星终端设备,包括:
接收待检测对象;
判断所述待检测对象的第一角度和第二角度所共同决定的功率处于模糊区域或峰值区域,其中,所述第一角度表示GEO卫星与干扰NGEO卫星之间的相对位置,所述第二角度表示所述GEO卫星与所述感知NGEO卫星之间的相对位置;
在所述第一角度和所述第二角度处于所述模糊区域的情况下,若所述待检测对象中存在信号,则确定不接入所述待检测对象的频段;
在所述第一角度和所述第二角度处于所述峰值区域的情况下,根据所述待检测对象中的信号存在情况,判断是否接入所述待检测对象的频段,得到判断结果。
结合第一方面,本发明实施例提供了第一方面的第一种可能的实施方式,其中,还包括:
根据所述干扰NGEO卫星及所述感知NGEO卫星的移动位置,将所述第一角度及所述第二角度划分为模糊区域和峰值区域;
其中,所述峰值区域包括GEO峰值区域和NGEO峰值区域。
结合第一方面,本发明实施例提供了第一方面的第二种可能的实施方式,其中,根据所述待检测对象中的信号存在情况,判断是否接入所述待检测对象的频段,得到判断结果,包括:
判断所述待检测对象中是否存在信号;
若所述待检测对象中不存在信号,则确定接入所述待检测对象的频段;
若所述待检测对象中存在信号,则判断所述待检测对象中是否存在 GEO信号;
若所述待检测对象中不存在所述GEO信号,则确定接入所述待检测对象的频段。
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