KR102410749B1 - 광학 피더 링크들을 사용하는 광대역 위성 통신 시스템 - Google Patents
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Abstract
Description
도 1은 위성과 통신하기 위해 무선 주파수 신호들을 사용하고 고용량 시스템을 생성하기 위해 비교적 많은 수의 위성 액세스 노드("SAN", "게이트웨이"로도 알려짐)를 갖는 위성 통신 시스템의 예의 예시이다.
도 2는 RF 신호들을 사용하여 SAN들과 통신하는 단순화된 위성의 예시이다.
도 3은 순방향 링크 상에서 사용되는 중계기들의 예의 단순화된 예시이다.
도 4는 광학 링크가 피더 링크 상에서 통신하는 데 사용되는 3개의 시스템 아키텍처 중 제1 아키텍처의 예의 단순화된 개략도이다.
도 5는 일부 실시예들에서 시스템에 의해 사용되는 IF 신호들, 광학 채널들 및 광학 대역들의 관계의 예를 도시한다.
도 6은 광학 신호들 상에의 2진 데이터 스트림의 광학 변조를 수행하는 데 사용되는 광학 송신기의 예를 도시한다.
도 7은 도 4의 시스템에 대한 역방향 경로의 예의 예시이다.
도 8은 광학 링크가 피더 링크 상에서 통신하는 데 사용되는 제3 시스템 아키텍처의 예의 단순화된 개략도이다.
도 9는 도 8의 시스템 내의 서브채널들, 캐리어들 및 광학 신호들 사이의 관계의 예의 예시이다.
도 10은 SAN의 예의 단순화된 예시이다.
도 11은 도 8의 시스템에 대한 역방향 링크의 예의 예시이다.
도 12는 위성이 온보드 빔 형성을 갖는 시스템 아키텍처의 예의 단순화된 개략도이다.
도 13은 가중/결합기 모듈의 예의 단순화된 블록도이다.
도 14는 광학 신호가 SAN에서 RF 변조되고, 온보드 빔 형성 능력을 갖는 위성으로 전송되는 시스템 아키텍처의 예의 단순화된 개략도이다.
도 15는 지상 기반 빔 형성을 사용하고 광학 순방향 업링크 및 무선 주파수 순방향 다운링크를 포함하는 위성 통신 시스템의 순방향 링크의 예의 예시이다.
도 16은 지상 기반 빔 형성을 수행하는 시스템에서 사용되는 순방향 빔 형성기의 예이다.
도 17은 예 내의 역방향 링크 컴포넌트들의 예의 더 상세한 예시이고, 도 18은 지상 기반 빔 형성을 사용하는 예시적인 시스템의 순방향 링크를 수신 및 송신하는 데 사용되는 위성의 컴포넌트들의 단순화된 예시이다.
도 18은 위성의 컴포넌트들의 예를 더 상세하게 도시한다.
도 19는 미 대륙에 걸쳐 형성된 사용자 빔 커버리지 영역들의 예의 예시이다.
도 20은 빔 요소 신호들 및 타이밍 파일럿 신호의 타이밍을 조정하기 위한 타이밍 모듈을 갖는 광학 송신기의 예의 예시이다.
도 21은 K개의 순방향 빔 입력 신호 각각이 S개의 500 ㎒ 폭 서브채널을 포함하는 시스템이다.
도 22는 빔 형성기의 예의 단순화된 블록도이다.
도 23은 SAN의 예의 예시이다.
도 24는 지상 기반 빔 형성을 갖는 시스템을 위한 역방향 링크의 예의 예시이다.
도 25는 역방향 링크 내의 SAN들 중 하나의 예의 예시이다.
도 26은 예시적인 역방향 빔 형성기의 예시의 예이다.
도면들은 총망라한 것으로, 또는 청구된 발명을 개시된 정확한 형태로 제한하도록 의도되지 않는다. 개시된 기술들은 수정 및 변경을 갖고서 실시될 수 있으며, 본 발명은 청구범위 및 그의 등가물들에 의해서만 제한되어야 한다는 것이 이해되어야 한다.
Claims (286)
- 위성 통신 시스템(1400)에 있어서,
빔 형성기(1406)로서,
사용자 스폿 빔에 지향될 신호들(1407)을 수신하도록 각각 구성되는 복수의 빔 형성기 입력들;
빔 요소 신호(1409)를 출력하도록 각각 구성되는 복수의 빔 형성기 출력들;
타이밍 파일럿 신호(1413)를 출력하도록 구성되는 파일럿 출력을 포함하는 상기 빔 형성기(1406); 및
위성 액세스 노드(SAN)(1410)로서,
전기 입력 및 광학 출력을 각각 갖는 복수의 광학 변조기들(611) - 적어도 하나의 전기 입력은 상기 빔 형성기로부터의 대응하는 출력에 결합되고 적어도 하나의 전기 입력은 상기 타이밍 파일럿 신호를 수신하도록 구성됨 -;
상기 복수의 광학 변조기들의 상기 광학 출력들에 결합되는 광학 결합기(609); 및
상기 광학 결합기의 상기 출력에 결합되고 광학 신호를 송신하도록 구성되는 광학 렌즈(2002)를 포함하는 상기 위성 액세스 노드(SAN)(1410); 및
위성(1408)으로서,
상기 SAN을 향하는 조정 가능 렌즈(1702)를 갖고 상기 광학 신호를 수신하도록 구성되는 위성 광학 수신기(1412) - 상기 위성 광학 수신기는 복수의 무선 주파수(RF) 출력들(1418)을 가짐 -;
입력 및 출력을 각각 갖는 복수의 전력 증폭기들(PA)(1714) - 상기 입력들은 상기 RF 출력들에 결합됨 -; 및
복수의 안테나 요소를 갖는 안테나 어레이(1416) - 각각의 안테나 요소는 상기 PA 출력들 중 대응하는 하나에 결합되는 입력을 가짐 -를 포함하는 상기 위성(1408)을 포함하는, 시스템. - 제1항에 있어서,
상기 조종 가능 렌즈는 지상 커맨드들에 응답하여 적어도 2개의 축을 중심으로 한 회전에 의해 위치 설정될 수 있는, 시스템. - 제1항에 있어서,
상기 조종 가능 렌즈는 온보드 처리에 응답하여 적어도 2개의 축을 중심으로 한 회전에 의해 위치 설정될 수 있는, 시스템. - 제1항에 있어서,
제2 SAN을 더 포함하며, 상기 제2 SAN은:
전기 입력 및 광학 출력을 각각 포함하는 복수의 제2 광학 변조기들(611) - 적어도 하나의 전기 입력은 상기 빔 형성기로부터의 대응하는 출력에 결합되고 적어도 하나의 전기 입력은 상기 타이밍 파일럿 신호를 수신하도록 구성됨 -;
상기 복수의 제2 광학 변조기들의 상기 광학 출력들에 결합되는 제2 광학 결합기(609); 및
상기 제2 광학 결합기의 상기 출력에 결합되고 제2 광학 신호를 송신하도록 구성되는 제2 광학 렌즈(2002)를 포함하며;
상기 위성은:
상기 제2 SAN을 향하는 조정 가능 렌즈(1702)를 갖고 상기 제2 광학 신호를 수신하도록 구성되는 제2 위성 광학 수신기(1412) - 상기 제2 위성 광학 수신기는 복수의 제2 무선 주파수(RF) 출력들(1418)을 가짐 -;
입력 및 출력을 각각 갖는 복수의 제2 전력 증폭기들(PA)(1714) - 상기 입력들은 상기 제2 RF 출력들에 결합됨 -;을 더 포함하고,
상기 안테나 어레이는 복수의 제2 안테나 요소를 가지며, 각각의 제2 안테나 요소는 상기 제2 PA 출력들 중 대응하는 하나에 결합되는 입력을 갖는, 시스템. - 제4항에 있어서,
상기 SAN들은 각각 위성으로부터 광학 신호를 수신하고 상기 광학 신호로부터의 타이밍 정정 신호(1464)를 역다중화 및 복조하도록 구성되는 SAN 광학 수신기를 갖는, 시스템. - 제5항에 있어서,
상기 빔 형성기는 타이밍 제어 입력을 갖는 타이밍 모듈(1514)을 더 포함하고, 각각의 SAN은 상기 SAN 광학 수신기에 결합되는 타이밍 파일럿 모뎀(2120)을 더 포함하되, 상기 타이밍 파일럿 모뎀은 상기 빔 형성기 타이밍 제어 입력에 결합되는 출력(2122)을 가지며, 상기 빔 형성기 내의 상기 타이밍 모듈은 상기 타이밍 제어 입력에 제공되는 신호들에 응답하여 빔 요소 신호들의 송신에 지연을 생성하는, 시스템. - 제5항에 있어서,
상기 SAN들은 각각 상기 빔 형성기와 각각의 광학 변조기 사이에 결합되는 타이밍 모듈(1462)을 더 포함하되, 상기 타이밍 모듈은 상기 SAN 광학 수신기로부터 상기 타이밍 정정 신호를 수신하도록 결합되는 타이밍 제어 입력을 가지며, 상기 SAN 내의 상기 타이밍 모듈은 상기 타이밍 제어 입력에 제공되는 신호들에 응답하여 상기 빔 요소 신호들의 송신에 지연을 생성하는, 시스템. - 제1항에 있어서,
상기 안테나 요소들 중 적어도 일부의 안테나 패턴들은 그로부터 송신되는 신호들이 서로 중첩되고 따라서 가간섭적으로 결합하여 사용자 스폿 빔을 형성하도록 오버랩되는, 시스템. - 제8항에 있어서,
상기 위성 광학 수신기는 입력 및 복수의 출력들을 갖는 광학 역다중화기(1706)를 포함하되, 각각의 출력은 대응하는 광학 파장과 연관되며 상기 광학 역다중화기의 상기 출력과 연관되는 파장들은 광학 대역들로 그룹화되고 동일한 광학 대역 내의 상기 파장들은 고유 광학 채널들을 정의하는, 시스템. - 제1항에 있어서,
상기 위성 광학 수신기는 상기 위성 광학 수신기의 대응하는 RF 출력에 결합되는 RF 출력을 각각 갖는 복수의 위성 수신기 광학 검출기들(1703)을 포함하는, 시스템. - 제10항에 있어서,
상기 위성 수신기 광학 검출기로부터 출력되는 상기 RF 출력은 상기 위성 수신기 광학 검출기 입력에 인가되는 상기 광학 신호의 강도를 추적하는 진폭을 갖는, 시스템. - 제11항에 있어서,
상기 위성 수신기 광학 검출기는 포토 다이오드(1703)인, 시스템. - 제1항에 있어서,
상기 위성 광학 수신기의 상기 RF 출력들 중 대응하는 하나와 상기 안테나 요소 입력들 중 대응하는 하나 사이에 결합되는 적어도 하나의 주파수 변환기(1712)를 더 포함하는, 시스템. - 제1항에 있어서,
상기 복수의 광학 변조기들 각각은 4개의 광학 대역들 중 하나 내의 광학 파장에서 동작하는 적어도 하나의 광원을 포함하며, 상기 4개의 광학 대역들은 1100nm, 1300nm, 1550nm 및 2100nm를 중심으로 하고, 동일한 광학 대역 내의 각각의 광원의 상기 파장은 대략 100 GHz만큼 이격되고, 상기 복수의 광학 변조기들에 대한 상기 전기 입력은 3.5 GHz의 대역폭을 갖는 신호를 수신하도록 더 구성되는, 시스템. - 제1항, 제8항, 제9항, 제10항, 제11항, 제12항, 또는 제13항 중 어느 한 항에 있어서,
상기 SAN들은 복수의 기저대역 대 IF 변환기들(805)을 더 포함하며, 각각은:
상기 복수의 빔 형성기 출력들 중 대응하는 하나에 결합되는 입력; 및
상기 복수의 광학 변조기들 중 대응하는 하나의 상기 전기 입력에 결합되는 출력(811)을 갖는, 시스템. - 제1항, 제8항, 제9항, 제10항, 제11항, 제12항, 또는 제13항 중 어느 한 항에 있어서,
상기 SAN들은 광학 신호를 수신하고 복수의 빔 요소 신호들(2116)을 출력하도록 구성되는 SAN 광학 수신기(622)를 더 포함하는, 시스템. - 제16항에 있어서,
상기 SAN 광학 수신기는 적어도 하나의 타이밍 정정 신호(2122)를 출력하도록 더 구성되는, 시스템.
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