中国于 1994 年开始通过其领土上的 BDS-1 实验卫星系统开发本土导航系统北斗 (BDS)。在欧盟-中国合作的大量先前帮助下,北京于 2017 年启动了该系统的第三个版本 BDS-3。2018 年,中国卫星导航办公室主任冉承其宣布北斗已将其服务扩展到全球。BDS-3 于 2020 年 8 月宣布全面投入运营,由 27 颗中地球轨道 (MEO) 卫星、5 颗地球静止卫星 (GEO) 和 3 颗倾斜地球同步轨道 (IGSO) 卫星组成。根据北斗官方声明,目前公共用途的全球定位精度优于 10 米,并在亚太地区性能增强。加密定位精度估计高达 0.1 米/秒。更高精度是许可服务,仅限于授权用户和军事用户。
a 研究学者,国家理工学院 (NIT) ECE 系,斯利那加,J&K – 190006 b 助理教授,BGSB 大学拉朱里 (J&K)-185234 c 教授,NIT ECE 系,斯利那加,J&K – 190006 电子邮件:mubasher2003@gmail.com,gulammohdrather@yahoo.co.in 收到日期:2020 年 3 月 31 日;接受日期:2020 年 5 月 2 日;发表日期:2020 年 8 月 8 日 摘要:我们正处于通信时代,高速应用需要非常大的带宽。在可用的带宽技术中,光纤似乎是最合适、最合适的。主干网上铺设的光纤技术几乎取代了现有的同轴电缆。将光纤连接扩展到最终用户,尤其是在拥挤和偏远地区,在成本和安装时间方面是一项相当困难的任务。因此,首英里和最后一英里连接 (FLMC) 仍然是将光纤的优势扩展到网络边缘的瓶颈。在大多数应用中,从主干网到最终用户的连接是通过容量远小于光纤的无线电或铜链路进行的。考虑到新兴应用的性质和规模,需要使用适当的技术来解决 FLMC。为了解决这个问题,新兴的解决方案是光无线通信,如自由空间光学 (FSO)。由于 FSO 具有带宽大、成本低等特性,它正成为一种更有前途的替代方案。在本文中,我们讨论了通过 FSO 链路实现首英里和最后一英里连接的可能解决方案,因此可以通过 FSO 通信以可靠且经济有效的方式弥合光纤核心和网络边缘之间的差距。这项提议工作的意义给人留下了深刻的印象,即在 FLMC 中使用 FSO 通信优于现有的通信。FSO 通信可以一丝不苟地满足不断增长的高带宽需求。仿真结果表明,实现了理想的性能,并使用 Q 因子和 BER 等性能指标进行了分析。索引术语:自由空间光学、带宽要求、光无线、第一英里和最后一英里连接。术语 FSO 自由空间光学 FLMC 第一英里和最后一英里连接 RF 射频 OWC 光无线信道
为了应对这一挑战,Guénard教授一直领导一支国际团队在十多年内组装近16,000种蚂蚁物种的分销数据。蚂蚁是最广泛和生态上占主导地位的昆虫之一,加权是Guénard教授先前的一项研究中所示的野生鸟类和哺乳动物的两倍。对于昆虫群体,它们有相对有据可查的文献。Guénard教授团队的辛勤工作汇编了300多年来对蚂蚁研究的数据,使使用包括生物信息学和机器学习在内的先进技术可以预测和分析其分布。最后,他们能够生成第一个蚂蚁的生物地理图。
随着 2019 年 5 月首批 60 颗 Starlink 卫星发射,天文学家敏锐地意识到了卫星星座的影响。在短短五年内,一些公司已将近 7,000 颗星座卫星发射到地球轨道上——几乎与 65 年前航天时代开启以来发射的单颗卫星数量一样多。低地球轨道 (LEO) 卫星星座的激增对那些珍视黑暗和宁静天空的人来说构成了重大风险。这些卫星可能会将阳光反射到光学望远镜上,改变夜空的外观,并发射从无线电到红外线的电磁辐射,可能对天文观测造成有害干扰。低地球轨道上的地面和太空望远镜都会受到影响。地球上没有一个地方能够免受这些全球卫星星座的影响,监管文件表明,未来几年公司和政府可能会发射更多卫星。
2013 年,NASA 发布《小型航天器技术最新进展》第一版报告时,全球已发射了 247 颗立方体卫星和 105 颗其他重量低于 50 公斤 (kg) 的非立方体卫星小型航天器,占多年来发射入轨质量的不到 2%。仅在 2013 年,发射的所有航天器中约有 60% 的质量低于 600 公斤,在 600 公斤以下的航天器中,83% 的质量低于 200 公斤,37% 是纳米卫星 (1)。在 2020 年发射的 1,282 颗航天器中,94% 是总质量低于 600 公斤的小型航天器,在 600 公斤以下的航天器中,28% 的质量低于 200 公斤,9% 是纳米卫星 (1)。自 2013 年以来,小型航天器的飞行历史增加了 30% 以上,并已成为商业、政府、私人和学术机构进入太空的主要来源。
2013 年,NASA 发布《小型航天器技术最新进展》第一版报告时,全球已发射了 247 颗立方体卫星和 105 颗其他重量在 50 公斤以下的非立方体卫星小型航天器,占多年来发射入轨质量的不到 2%。仅在 2013 年,发射的所有航天器中约有 60% 的质量在 600 公斤以下,在 600 公斤以下的航天器中,83% 的质量在 200 公斤以下,37% 为纳米卫星 (1)。在 2020 年发射的 1,282 颗航天器中,94% 为总质量在 600 公斤以下的小型航天器,在 600 公斤以下的航天器中,28% 的质量在 200 公斤以下,9% 为纳米卫星 (1)。自2013年以来,小型航天器的飞行时间增加了30%以上,成为商业、政府、私人和学术机构进入太空的主要来源。
2.2.1 空间段 铱星空间段利用低地球轨道上的 66 颗运行卫星群,如图 2-2 所示。这些卫星位于近极地轨道的六个不同平面上,高度约为 780 公里,大约每 100 分钟绕地球一圈,速度约为 27,088 公里/小时。11 颗任务卫星均匀分布在每个平面内,充当通信网络中的节点。六个同向旋转的平面在经度上相隔 31.6 度,因此平面 6 与平面 1 的反向旋转部分之间的间隔为 22 度。相邻奇数和偶数平面中的卫星位置彼此偏移卫星间距的一半。该卫星群确保地球上的每个区域始终被至少一颗卫星覆盖。目前有 10 颗额外的在轨备用卫星,可在发生故障时替换任何无法使用的卫星。
n 铱星星座拥有的卫星数量超过任何其他商业星座。66 颗铱星卫星位于 485 英里(780 公里)高度的近极地轨道上。它们在六个轨道平面上编队飞行,每个轨道平面由 11 颗卫星组成,均匀分布在地球周围。每颗铱星卫星每 100 分钟绕地球一圈,速度为每小时 16,832 英里,从地平线到地平线穿越天空大约需要 10 分钟。