摘要 — 用于通信服务的卫星星座正变得越来越重要,Starlink 和 OneWeb 等多家公司都发射了由数百或数千颗卫星组成的星座。本论文研究了如何为直径约为 15 厘米的小型用户终端设计这样的星座。提出了四个星座,其中两个在 8500 公里高度,两个在 1200 公里高度。研究了在轨道平面上系统地放置卫星的方法、链路预算的方面以及国际上的相关法规。结果发现,最有利的星座是中地球轨道星座,最低仰角为 30 ◦。选择这种星座的主要原因是预算有限,无法发射大量卫星。最后,考虑了同时包含地球静止卫星和非地球静止卫星的混合星座的概念。
•VSAT远程终端的安装(Oudoor单元和室内单元)•VSAT远程终端的维护(Oudoor单元和室内单元)将提供给承包商以进行新安装。•提供与最终用户终端放置,安装和次要工作有关的终端支持。•提供相对的民用安装工作,用于最终用户终端安装。•提供终端(电缆,IDU和ODU)安装,配置,测试,佣金和报告,并与其他相关的次要工作。•提供终端(电缆,IDU和ODU)维护工作。•TT以下和更新直到关闭•提交网站访问报告给SCT。•用户CPE的安装,测试和佣金(WiFi调制解调器或热点)如果工作订单覆盖1.2工作包括某些或所有VSAT用户终端应用程序的安装,佣金和维护
SpaceX 正在利用其在空间系统制造、设计和运营方面积累的专业知识来开发 Starlink,这是一个卫星星座,旨在为新西兰和全球任何地方提供高速、低延迟、价格具有竞争力的宽带服务。SpaceX 的第一代星座由 4,400 多颗非地球静止轨道 (NGSO) 卫星和采用先进通信和空间运营技术的广泛地面基础设施组成。SpaceX 已在该系统上投资了数十亿美元,目前平均每月发射 120 颗卫星,同时建造网关和最终用户终端天线。Starlink 旨在通过优化其与其他授权卫星和地面用户灵活共享频谱的能力来高效利用无线电频谱资源,包括通过先进的波束成形和数字处理技术。SpaceX 目前将卫星连接到 Ku 波段的客户用户终端,用于上行链路和下行链路频率,网关链路位于 Ka 波段。
摘要 高吞吐量卫星 (HTS) 向较小波束 (VHTS) 的演进为每 Mbps 空间段成本设定了参考标准。新的低地球轨道 (LEO) 星座正在设计中,以解决与 GEO 卫星系统相关的延迟问题并降低每 Mbps 成本。虽然低地球轨道 (LEO) 卫星星座的固有延迟要低得多,但它要求用户终端跟踪卫星并能够在不丢失数据的情况下在卫星之间切换。这些要求对用户终端提出了更高的价格(与固定的 GEO 用户终端相比),而这必须通过每 Mbps 更低的空间段成本来补偿。在本文中,我们将介绍针对宽带应用的低地球轨道 (LEO) 卫星星座的系统设计考虑因素。 1. 简介 在过去十年中,随着宽带地面和移动网络服务价格大幅下降,卫星行业必须适应才能在新的充满挑战的市场条件下生存。这一演进是通过减小用户波束的大小并在地面引入类似“蜂窝”的覆盖来实现的。随着波束增益的增加,这种方法增加了每瓦每波束的总容量。除了链路预算的改善之外,蜂窝覆盖还支持通过在波束群上进行频率重用来实现总容量的显着增加。传统的 GEO 卫星点波束覆盖地面数千公里,波束宽度约为几度。这种覆盖的性质源于广播电视服务,其中生活在同一地区的所有用户都接收相同的数据。宽带服务本质上不是共享的,成功服务的主要标准是每 Mbps 的价格。第一个 HTS 系统使用的波束尺寸为 ~0.8⁰。随着竞争宽带服务的价格持续下降,波束尺寸继续减小,降至 ~0.25⁰,如图 1 所示。这一趋势代表着十年来每 Mbps 的成本降低了一个数量级。
OneWeb 是一家总部位于伦敦的全球太空连接网络,为政府、企业和社区提供连接。我们正在部署一个低地球轨道卫星群,该卫星群由全球网关站网络和一系列用户终端组成,旨在为世界各地的每个人提供经济实惠、快速、高带宽和低延迟的通信服务,与物联网未来相连,并通向 5G 之路。
IEEE 于今年 1 月修订了 802.16 标准,以覆盖 2 GHz 至 11 GHz 之间的频段,该标准规定了一种城域网协议,该协议将为最后一英里宽带接入提供有线、DSL 和 T1 级服务的无线替代方案,以及为 801.11 热点提供回程。新的 802.16a 标准规定了一种协议,除其他功能外,该协议还支持语音和视频等低延迟应用,提供宽带连接,而无需用户终端和基站 (BTS) 之间的直接视线,并且将通过单个 BTS 支持数百甚至数千个用户。该标准将有助于加速无线宽带设备进入市场,通过使服务提供商能够提高系统性能和可靠性,同时降低设备成本和投资风险,加快全球最后一英里宽带的部署。
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数字技术正成为我们日常生活中日益重要的一部分。这对环境产生了重大影响,这是由设备数量不断增加(数据中心、网络设备、用户终端)造成的。尤其是视频流,它占了互联网总流量的 75% 以上 [1],因此造成了很大一部分影响。因此,减小通过互联网交换的视频的大小可以减轻数字技术带来的一些不便。MPEG 和 ITU 等标准化组织已经发布了多项视频编码标准(2003 年的 AVC [2]、2013 年的 HEVC [3] 和 2020 年的 VVC [4]),在保持可接受的视觉质量的同时减小了视频的大小。最近,压缩社区正在研究基于神经的编码器。在短短几年内,它们的图像编码性能已达到与 VVC [5] 相当的水平。然而,由于额外的时间维度,视频编码对于神经编码器来说仍然是一项具有挑战性的任务。
2019 年特此取消。3.适用性。本指令适用于规划、使用、管理、控制、提供、交换和维持运营的国防部卫星通信资源的国防部卫星通信授权用户。这些资源包括国防部拥有的卫星、控制段、用户终端、企业卫星通信网关和任务特定的卫星通信网关(通常称为 MILSATCOM);托管通信有效载荷;合同和收购的 COMSATCOM 资源,包括地面基础设施;以及国防部使用的联合(参见词汇表)和国际合作伙伴系统。本指令中的任何内容均不会改变或取代国家情报局局长关于保护敏感隔离信息或及时传输关键情报的现有权力和政策,如行政命令 12333 所指示的那样。4.范围。本指令为国防部卫星通信综合管理提供政策,以确保向作战司令部 (CCMD)、部队和机构 (CSA) 提供有效、高效的通信支持;国际