摘要:本评论全面回顾了过去和现有的 5G 系统工作,重点关注商业和国防应用的 5G 卫星集成 (SATis5)。采用整体调查方法深入了解 5G 地面网络 (5G-TN)、5G 非地面网络 (5G-NTN)、SATis5 试验台和项目以及相关的 SATis5 架构。根据调查结果,本评论提供了 (i) 对当前和未来使用 5G 系统的综合国防和商业卫星通信 (SATCOM) 的潜在 SATis5 架构的展望,以及 (ii) 对与预期展望相关的问题以及解决这些问题的相应研究的透彻理解。这里讨论的商业 SATis5 架构可以扩展到民用 SATCOM 应用。
在本文中,我们展示了一种用于卫星通信应用的低成本 7.25-7.75 GHz 两级低噪声放大器,其噪声系数低于 1 dB。采用 Rogers RT5880 基板上的微带技术(介电常数为 2.2,厚度为 0.508 mm)开发低噪声放大器。印刷电路板技术具有多种优势,例如成本低、重量轻以及制造过程后的可重新配置性,这些优势使该技术在商业和军事应用的卫星通信系统中具有吸引力。由于单片微波集成电路技术可提供更小尺寸的电路和高电气性能(尤其是在毫米波频率下),因此印刷微带技术可以成为集成电路技术的有力竞争对手,因为它具有经过验证的可靠性、更简单、更便宜和更快速的制造工艺以及 X 波段应用中可压缩的电气性能。此外,所提出的放大器是利用加州东部实验室的 Rogers-RT5880 上的 CE3512K2 晶体管开发的,并在匹配网络中使用了表面贴装器件以减小尺寸。此外,还实施了源生成和级间匹配拓扑,以简化匹配复杂性,从而增强噪声和增益。原型是利用 LPKF 原型机制造的。开发的 LNA 在工作频率带宽内表现出 23.5±0.5 dB 的测量增益,噪声系数小于 0.9 dB,输入/输出回波损耗优于 11.5 dB。此外,开发的放大器在中心频率处测量的载波干扰比为 -59 dBc,P1dB 为 13 dBm,同时消耗的总直流功率为 50 mW。
如果所有提议的星座都得以实现,那么在轨卫星数量将增加 40 倍。(截至 2022 年 3 月,轨道上有约 5000 颗卫星)。有行业分析师有衡量任何给定星座实现可能性的指标,所以我不会在这里重新发明轮子。(好奇的读者应该查看 Quilty Analytics [17]、NSR [18] 或 Pierre Lionnet [19] 等太空经济学家的作品,了解他们的启发式和排名。)我们不要关注可能性,而是回顾正在进行的结果。Starlink 已经部署了原计划的 4408 星座的近一半,OneWeb 已经部署了其原始星座的 2/3(但不幸的是,由于俄罗斯与乌克兰的持续战争期间 Roscosmos 拒绝提供联盟号运载火箭,他们失去了机会),而 Kuiper 项目已经获得了 ULA 的九枚 Atlas V 火箭用于其第一阶段的部署(很可能
通过国防部卫星通信进行关键通信可以显著降低与商业系统相关的风险,并降低商业卫星平台的安全性和可靠性要求。借助美国太空军针对未来卫星系统的新采购模式,国防部可以通过在适当情况下利用最近的商业卫星进步和商用现货组件来降低与成本相关的风险,同时继续借鉴国防部内部开发成果,以保护系统的独特性。24 该解决方案将确保所有国防部附属网络在交换和使用相同数据时都依赖相同的卫星系统,从而改善系统访问、互操作性、可靠性和安全性的变量。
PIESD 为乘客提供客舱连接、娱乐和通信 非安全服务 需要一定的 QoS,但并非至关重要 包含多个互连的系统,例如乘客设备连接
提案必须旨在发展全面的欧盟 NAVWAR 能力,依靠天基和地面监视,并补充当前欧洲为加强未来 Galileo PRS 服务在军事应用方面的弹性以及欧盟成员国部队使用的用户段的发展所做的努力。为此,提案必须解决 NAVWAR 整体系统,包括模块化 NAVWAR 信息管理系统,与 NAVWAR 子系统和 NAVWAR PRS 传感器联网。目标是实现同时处理弹性、监视和进攻措施的全球整体能力。必须确定不同的 NAVWAR PRS 传感器以及通用接口,并在各种用例中将其组合为 NAVWAR 子系统(集成环境),以创建 NAVWAR 网络。它们必须包括 Galileo 作为 PNT 源和 Galileo PRS 作为 PNT 服务。必须在概念验证中指定与其他社区和利益相关者的接口。
前言 我们提供全球卫星通信 (SATCOM) 的能力是前所未有的,联合作战人员在各个级别和各种军事行动中都依赖这种能力。SATCOM 为总统支持和核指挥与控制提供可生存的通信,并为国家和军事领导人提供了一种保持战略态势感知和向联合部队指挥官 (JFC) 传达其意图的手段。SATCOM 传递情报、监视和侦察,使 JFC 能够了解作战环境,并使指挥与控制能够塑造环境并果断采取行动。在战术层面,SATCOM 为机动部队提供关键的超视距连接,实现对远程传感器和远程或飞行中武器的控制,传输实时战场情报,并将传感器与射手联系起来。
里程碑:第 1 阶段:此次探索活动将定义和验证用于跨 DOTMLPFI SATCOM 能力开发的操作验收标准。此外,此次活动将使利益相关者就验收测试的优先级和未来 SATCOM 能力开发工作达成共识,因为它们与跨 DOTMLPF 要求有关。第 2 阶段:此次探索活动将以第 1 阶段活动为基础,定义和验证跨 DOTMLPFI SATCOM 能力开发中的操作验收标准,以包括抗干扰能力。此次活动将使利益相关者就验收测试的优先级和未来 SATCOM 能力开发工作达成共识,因为它们与跨 DOTMLPF 要求有关。第 3 阶段:此次活动将以之前的活动为基础,并从计算机辅助演习/指挥所演习 (CAX/CPX) 中北约 NCS 用例的操作角度检查要求。此次活动将利用参与者社区开始探索与 SATCOM 操作要求有关的解决方案,以支持未来 SATCOM 能力概念的开发。总部:北约盟军转型司令部、作战实验处
• 需要有效的秘密安全许可 • 学士学位或同等军事职业专长(MOS)代替学位 • 4年以上相关WIN-T系统实践经验 • 频谱管理、卫星通信、射频通信、地面通信系统以及高频、超高频和高级极高频通信系统。多样化的技能包括:故障隔离和解决、编写、培训和整合与多个通信系统及其子组件相关的标准操作程序 • 熟练使用测试测量和诊断设备(TMDE),例如万用表、Firebirds和频谱分析仪。能够监控维护概念的变化以确定关键的可维护性要求 • 具有 AN/TSC-208 卫星便携式终端 (STT)、AN/TSC-202 HP STT、AN/TRC-219 战术中继塔 (TR-T)、高频网络无线电 (HNR) 视距 (LOS) 网络、Brocade 交换机、瞻博网络路由器、Daytron 和 M20“移动”天线系统、AN/TSC-156D (Phoenix)、AN/TSC-167/185 (STT)、AN/TSC-93D 战术卫星方舟、OL-87 指挥所节点、AN-PYQ 10 简单密钥加载器、AN/TRC-170 对流层散射微波无线电终端和 AN/TTC-59 联合网络节点的实际现场和讲师/课堂经验 • 具有 WIN-T 系统经验, AN/TSC-169 单元枢纽卫星卡车 (UHST) 和 STT Lot 10 Ku 和 Ka 波段设备以及时分多址 (TDMA) 和频分多址 (FDMA) 网络。配置、操作和维护主参考终端 (MRT) 系统。• 必须持有美国护照 • 有机会在佐治亚州戈登堡、北卡罗来纳州布拉格堡、肯塔基州坎贝尔堡和德克萨斯州胡德堡工作 • 至少需要 25% 的 CONUS 和 OCONUS 差旅