卫星互联网提供商(例如 Starlink、OneWeb、O3b mPOWR)尽管具备在全球范围内向地面用户提供互联网服务的能力,但在可预见的未来,它们可以极大地改变太空任务的设计和运营方式。假设太空任务卫星可以通过太空互联网系统访问互联网,则卫星可以永久(24 × 7)连接到网络,并充当独立于其位置的终端。按需与卫星通信的能力有可能改善实时任务、中断最小化、运营成本和地面依赖等方面。本文对通过商业巨型星座将太空任务连接到网络的概念进行了可行性研究。本研究包括对现有和近期太空互联网系统的审查、确定上述概念的候选太空任务、对现有商用现货 (COTS) 终端进行必要的改造以插入太空任务卫星、评估通信性能以及调查射频 (RF) 频谱使用的法律方面。本文证明该概念在不久的将来实现。在所研究的太空互联网系统(即 Starlink、OneWeb、O3b mPOWER)中,O3b mPOWER 是最合适的系统,可永久覆盖低地球轨道 (LEO) 太空任务,数据速率可达到每颗卫星 21 Mbps。尽管这一概念前景广阔,并可在不久的将来实现,但我们的调查显示,未来通过 NGSO(非地球静止卫星轨道)星座进行连接太空任务时,应解决一些有关射频使用的监管问题。
3对于这些星座的第一代架构的设计更确定。所有这些星座都期望有更多的卫星,并在下面的FCC参考文献中指示。这些可能会进化。4根据每个星座的高度和光速的高度,延迟数字是估计值。5 FCC授权Kuiper卫星星座|联邦通信委员会,2020年7月30日。6 KA带卫星服务通常使用18-20 GHz进行下行链路,上行链路为27.5-30 GHz。7直接到家表示直接出售给消费者的宽带服务。8 FCC授予开普勒通信访问美国市场|联邦通信委员会9 KU乐队卫星服务通常使用10.7-12.7 GHz进行下行链路,上行链路14.0-14.5 GHz。10 IOT表示“物联网”,即将无线设备与彼此和Internet连接。11 FCC授予了美国NGSO星座的OneWeb美国市场访问|联邦通信委员会12个OneWeb星座的大小:https://oneweb.world/media-center/oneweb-completes-its-five-to-to-50-mission
摘要 — 卫星技术的下一阶段以非地球静止轨道 (NGSO) 卫星的新发展为特征,它带来了令人兴奋的新通信能力,可提供非地面连接解决方案并支持来自各个行业的各种数字技术。与传统的地球静止轨道 (GSO) 卫星相比,NGSO 通信系统具有许多关键特性,例如更低的传播延迟、更小的尺寸和更低的信号损耗,这可能使延迟关键型应用能够通过卫星提供。NGSO 有望大幅提高通信速度和能源效率,从而解决 GSO 卫星商业化的主要阻碍因素,以实现更广泛利用。NGSO 系统有望实现的改进促使本文对最先进的 NGSO 研究进行全面调查,重点关注通信前景,包括物理层和无线接入技术以及网络方面以及整体系统功能和架构。除此之外,NGSO 部署仍有许多挑战需要解决,以确保不仅与 GSO 系统无缝集成,而且与地面网络无缝集成。本文还讨论了这些前所未有的挑战,包括在频谱接入和监管问题、卫星星座和架构设计、资源管理问题和用户设备要求方面与 GSO 系统的共存。最后,我们概述了一系列创新研究方向和未来 NGSO 研究的新机遇。索引术语 — 非地球静止 (NGSO) 卫星星座、非地面网络 (NTN)、卫星通信、空间信息网络、太空互联网提供商、航天器。
1。在本报告和秩序中,我们修改了委员会规则,该规则管理了新一代宽带卫星星座之间的频谱共享,以通过好信仰协调来促进市场进入,监管确定性和频谱效率。具体来说,我们采用规则,澄清非对位卫星轨道,固定 - 卫星服务(NGSO FSS)系统之间通过使用降级的吞吐量方法授权的固定 - 卫星服务(NGSO FSS)系统,并将这些保护措施降为日落期。在日落期之后,在较晚的加工回合中授权的新进入者将与早期的现任者平等分享频谱。我们还澄清说,在美国的所有NGSO FSS运营商许可或授予的市场访问权限都必须诚实地协调,无论其处理回合状态如何,我们都会解释我们对这种好信仰协调期间信息共享的期望。在随附的进一步通知拟议的规则制定中,我们寻求评论哪些特定指标来定义对以后系统的NGSO FSS系统为较早的NGSO FSS系统提供的保护,并就我们采用的降级吞吐量方法的实施进行具体评论。本报告和命令以及拟议的规则制定的进一步通知将继续委员会为促进NGSO NGSO卫星服务的发展和竞争所做的努力。1
1. 在本报告和命令中,我们修订了委员会管理新一代宽带卫星星座之间频谱共享的规则,以通过诚信协调促进市场进入、监管确定性和频谱效率。具体而言,我们采用规则,明确使用降级吞吐量方法通过不同处理轮次授权的非地球静止卫星轨道固定卫星服务 (NGSO FSS) 系统之间的保护义务,并将这些保护置于日落期。日落期过后,在后续处理轮次中授权的新进入者将与前几轮的现有者平等共享频谱。我们还澄清,所有在美国获得许可或获得市场准入的 NGSO FSS 运营商都必须真诚地相互协调,无论其处理轮次状态如何,并且我们解释了我们对在此诚信协调期间信息共享的期望。在随附的拟议规则制定进一步通知中,我们寻求意见,了解应使用哪些具体指标来定义早期 NGSO FSS 系统免受后期系统影响的保护,并寻求有关我们正在采用的降级吞吐量方法的实施的具体意见。本报告和命令以及拟议规则制定进一步通知将继续委员会的努力,以促进新太空时代使宽带 NGSO 卫星服务的发展和竞争。1
6 参见为 10.7-12.7 GHz、14.0- 14.5 GHz、17.8-18.6 GHz、18.8-19.3 GHz、27.5-28.35 GHz、28.35-29.1 GHz 和 29.5-30.0 GHz 频段内的其他 NGSO 类卫星应用或请愿设立的截止标准,31 FCC Rcd. 7666(2016 年 7 月 15 日);为在 12.75-13.25 GHz、13.85-14.0 GHz、18.6-18.8 GHz、19.3-20.2 GHz 和 29.1-29.5 GHz 频段运行的额外 NGSO 类卫星应用或申请设立截止标准,32 FCC Rcd. 4180(2017 年 5 月 26 日)。
SpaceX 正在快速部署非地球静止卫星 (NGSO) 系统,以提供固定卫星服务。该系统目前为新西兰和世界各地的用户提供直接面向消费者的宽带。2018 年 3 月,美国联邦通信委员会 (FCC) 授权 SpaceX 建造、发射和运营一个由 4,400 多颗 NGSO 卫星组成的卫星群,这些卫星在地球附近运行。从那时起,SpaceX 就加快了设计、开发和部署创新且频谱高效的卫星系统的步伐,以直接向消费者提供宽带服务。在获得许可仅一年后,SpaceX 就发射了其宽带卫星群中的前 60 颗卫星。从那时起,SpaceX 一直保持着积极的发射节奏,截至提交时,已有 1,735 颗卫星在轨道上运行。SpaceX 现在是世界上最广泛的卫星宽带网络运营商,并且已经为新西兰的数百名用户提供卫星互联网服务。
Pixxel Space Technology, Inc. 请求授权在非地球静止轨道部署和运行三颗高光谱地球成像卫星,这些卫星被称为 FFLY 星座,将在地球探测卫星服务 (EESS) 和空间操作服务中运行。Pixxel 请求授权在以下频段运行:2025-2110 MHz 用于图像任务和遥测、跟踪和指挥 (TT&C) 上行链路;2200-2290 MHz 用于备用 ESSS 和 TT&C 下行链路;8025-8400 MHz 用于 EESS 下行链路。FFLY 卫星将部署到 590 公里(+/- 25 公里)的太阳同步低地球轨道,并在 565 公里(+15 公里)或以下高度运行五年。Pixxel 请求放弃美国频率分配表,使用 2200-2290 MHz 频段与美国境外的地面站进行 TT&C 下行链路通信。Pixxel 还请求放弃委员会修改后的 NGSO 处理轮次规则、放弃第 25.217(b) 条下的默认服务规则以及放弃 NGSO 系统的里程碑和保证金要求。
• 公开招募新的卫星互联网运营商 (SIO) 在菲律宾进行测试部署,以提前推出计划中的商业服务。 • 此次招募针对运营非地球静止轨道 (NGSO) 互联网卫星的公司。 • 支持 EO 127 s. 2021 提供新的卫星选项 • 支持农村生产力和科学技术,实现包容性发展