地面终端和低轨卫星之间的传播延迟在距地球表面1000千米处大约是3毫秒,这一延迟不算太小,但仍比传统静止地球轨道(GEO)的延迟(在距地球表面36,000千米处大于100毫秒)低得多。因此,只要延迟需求在数十毫秒以内,低轨星座就仍可支持广泛的延迟关键型应用。然而,在NR中定义的最极端情境中(即要求用户平面往返时间(RTT)延迟低于1毫秒,控制平面低于10毫秒),低轨星座不可用。...
由于卫星的运行轨道和高度都是公开的,不易改变,因此上行链路易实施干扰;而地面站有的固定、有的移动,而且地面站分布范围广,不易实施下行链路的干扰。当然,如果已知地面站的位置,并且距离该地面站的距离很近也可以实施下行干扰。空间干扰主要包括在卫星通信中相邻卫星之间的干扰、同一卫星相邻信道之间的干扰以及人为操作不规范造成的干扰等。...
载波频率范围为190~560THz,远高于微波量级,可实现海量数据实时传输,单通道就可提供高达Gbps以上的数据传输率,远大于目前微波通信百Mbps量级的数据传输率,通过波分复用技术,未来甚至有望达到100Gbps的量级。目前,星际通信中传输的大量高清图像以及视频等信息,一直受制于通信容量能力的限制。现有的SAR数据的传输速率也差强人意。...
OneWeb 公司在向 FCC 提出频率申请时提供的方案是发射 720 颗卫星,不过最新公布的信息透露,卫星数量将增加到大约 900 颗,星座总容量达到 7 Tbit /s,并且还有进一步的提升计划。...
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