好望角:让你的每次点击都有价值:byteclicks.com | 搜索引擎正在被AI污染信息源,中文优质信息越来越少了 |

卫星通信

最前沿
美国太空军计划发展窄带卫星通信技术

美太空军发布“窄带卫星通信未来发展愿景”公告,计划拟将在多个轨道上部署大量具备先进能力的航天器。公告主要内容包括:一是未来窄带卫星将更具韧性,建设和维护成本更低,并支持在更短时间内部署。二是现有地球同步轨道卫星地面终端在不进行复杂升级前提下,即可实现与中地球轨道航天器互操作的能力。三是目前窄带通信卫星作为“移动用户目标系统”(MUOS)星座的一部分,共在轨4颗工作卫星和1颗备用星,拟在2031财年再次发射2颗,以支撑MUOS星座在轨寿命维持至2035年后。

军事科技
美国海军陆战队将在战场上部署新型卫星通信

美国海军陆战队需要部署一种新型的卫星通信系统,该系统将用于战场环境。这种新型通信系统将提供更快的数据传输速度,增强的保密性和可靠性,以及更广泛的覆盖范围。新通信系统将大大提高作战部队的可达性,升级技术提供了更安全可靠的超视距通信能力。

最前沿
卫星手机服务因商业模式未定,短期内不容易普及

ABI Research认为低轨道(LEO)卫星于2023年将呈现显著成长和部署。拥有超过3,500颗在轨道卫星的现在世界上最大的卫星星座是Starlink,已获准在十年内发射另外7,500颗Gen2卫星。其在2022年每个月发射约3到4次,每次部署发射约50颗卫星,ABI Research预计2023年至少有1,800到2,400颗新的低轨道卫星上线。

最前沿 电子信息
迄今为止用于太空通信最灵敏光接收器

太空通信需要尽可能灵敏的接收器,以实现最大范围通信,同时还需要高传输效率。瑞典查尔默斯理工大学的研究人员最近证明了一种基于激光束通信的新颖概念,它在接收器中使用了几乎无噪声的光学前置放大器。

最前沿 航空航天
美太空发展局开始建造“传输层0期”卫星

美国太空发展局(SDA)8月31日宣布,该机构选择洛克希德·马丁公司和约克空间系统公司为其“传输层0期”建造卫星。“传输层”是SDA正在开发的美国未来“国防太空架构”的骨干,将为美军全球作战平台提供一种有保证、韧性、低延迟的军事数据和连通能力。

最前沿 电子信息
日本东京工业大学为6G开发出300GHz低功耗超高速无线收发器

东京工业大学(Tokyo Tech)和Socionext公司的研究人员利用标准CMOS技术开发了可工作在Ka波段的收发器芯片,3mm×3mm大小,可用于实现低、中、地球同步轨道卫星与地面平台之间的无缝卫星通信(SATCOM),为偏远城郊地区和公海的人们提供互联网服务。Ka频段即上行链路(地面到卫星)的频率范围为27-31GHz,下行链路(卫星到地面)的频率范围为17-21GHz。