近年来,日本卫星互联网发展加速。通过在近地轨道部署数万颗通信卫星,可以建设覆盖全球、适用于边远地区宽带接入、海空通信、紧急救灾等多种场景的高速宽带网络。
“连接”这个网络的关键技术有哪些?业界相关产品落地、核心技术进展如何?
央视记者苏童:我手里的手机是通过头顶400多公里的卫星上网的。这也是中国第一个低轨宽带通信测试星座。高清视频也可以毫无问题地播放。请注意,这是一个实验性的八颗卫星星座,qYou 只能在每个卫星经过的几分钟内连接到互联网。中国正在建造一颗巨大的卫星由超过10,000颗卫星组成的互联网星座,能够提供持续稳定的网络覆盖。
互联网通信卫星首先要解决的问题是如何将地面用户与卫星连接起来。卫星公司的制造车间测试传入卫星的微波天线的覆盖范围和信号强度。金色面板是相控阵天线,是决定一颗卫星能否同时为大量地面用户服务的核心负载之一。
银河航天相控阵设计师薛瑞浩:我们可以不再依赖传统的机械旋转,而是使用电信号和命令来即时切换微波束。这可以理解为雅利安舞台灯同时发射八道光线,到达世界八个不同区域。
低轨道卫星通常在不到两小时的时间内环绕地球运行,并且开销时间非常短。传统机械天线无法跟上用户或精确瞄准他们。平板天线完全消除机械部件,灵活性高,扫描时间快,满足卫星互联网场景需求,更适合。
北京邮电大学信息与通信技术学院副教授孙耀华:低轨卫星相对于地面的运动速度很高,有时达到每秒7.8公里的速度。相控天线中的波束切换可以达到毫秒级,速度非常快。未来的低轨道卫星可能在每颗卫星上至少配备三个或四个相控天线。
相控阵天线对其工程设计提出了很高的要求,因为它们必须更大以适应火箭整流罩,并且在强烈的辐射和温度变化下必须更加稳定和可靠。
一旦信号发送到卫星,下一个问题就是如何将数十颗卫星互连起来。数以千计的卫星在轨道上运行。这项任务是通过比头发丝还细的激光束来完成的。
今年4月,国内首次实现“星间激光+星地微波”多模融合连续传输。也就是说,数据从地面传输,通过卫星之间的激光链路传输,然后返回地面形成闭环。
卫星间的相控阵天线和激光设备开始在太空大量安装,以及通用信号链路的最后一段,即卫星到地面链路站的传输通道。在自适应光学国家重点实验室,研究人员正在光学平台上擦洗激光束,研究允许激光通过的自适应光学校正技术。经过大气湍流后,卫星可以被精确照射。前段时间,团队在云南Pro成功进行了测试文斯号与4万多公里外的静止卫星实现了双向上下行激光通信,链路保持稳定三个多小时。 【编辑:李岩】
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