在衛(wèi)星技術飛速發(fā)展的背景下,低地球軌道(LEO)衛(wèi)星已成為一項顛覆性的創(chuàng)新技術。這些衛(wèi)星位于距離地球表面約100至500英里的高空,徹底改變了我們的通信方式、數(shù)據(jù)收集手段與地球監(jiān)測模式。LEO衛(wèi)星在電信、地球觀測、科學研究和國家安全等多個領域發(fā)揮著關鍵作用。預計到2029年,商業(yè)星座規(guī)模將從35%增至70%,其中約65%的增長將集中于通訊應用,涉及跨越低地球軌道(LEO)、中地球軌道(MEO)和地球同步軌道(GEO)衛(wèi)星的衛(wèi)星網(wǎng)絡。
不同衛(wèi)星軌道的對比
GEO衛(wèi)星與地球同步旋轉(zhuǎn),速度一致,因此相對于地球的位置固定不動,保證了從地表任意位置固定的指向角度。在移動平臺上,基于地面的GEO定向天線必須持續(xù)對準指定的GEO衛(wèi)星。這些傳統(tǒng)的地面衛(wèi)星天線體積龐大、價格昂貴,且移動部件眾多,需要定期維護。
MEO衛(wèi)星,如GPS,通常用于導航。MEO衛(wèi)星有其自身的優(yōu)勢,但與GEO衛(wèi)星類似,發(fā)射和維護成本高昂。盡管GEO和MEO衛(wèi)星各有其用途,但都存在延遲和數(shù)據(jù)速率的問題。
圖1,LEO、GEO、MEO衛(wèi)星覆蓋區(qū)域
LEO衛(wèi)星相較于地球靜止軌道和中地球軌道的同類衛(wèi)星具有顯著優(yōu)勢;能夠為地球上偏遠和欠發(fā)達地區(qū)提供低延遲(比GEO快30倍)且高速的互聯(lián)網(wǎng)連接。LEO衛(wèi)星需要數(shù)百到數(shù)千顆衛(wèi)星來覆蓋地球表面,從而形成交叉鏈接的網(wǎng)狀網(wǎng)絡。這種網(wǎng)狀網(wǎng)絡不僅擴大了全球覆蓋范圍,還提高了連接的可靠性——例如,如果一顆衛(wèi)星離線,另一顆衛(wèi)星可立刻補位以防信號丟失。目前,大多數(shù)LEO衛(wèi)星的部署均由私營企業(yè)和政府機構推動;SpaceX、OneWeb、亞馬遜的Kuiper項目和Telesat 等公司都大舉投資LEO衛(wèi)星的部署,為全球網(wǎng)絡互連和數(shù)據(jù)的輕松獲取開辟了新紀元。
衛(wèi)星在促進全球互聯(lián)中發(fā)揮著重要作用。如圖3所示,其主要承擔兩大任務:一是直接與地球通信,為不同行業(yè)的眾多最終用戶終端提供支持;二是直接或經(jīng)由衛(wèi)星間鏈路(ISL)將數(shù)據(jù)回傳至地球。隨著更多LEO衛(wèi)星發(fā)射升空,通信速度得到顯著提升,覆蓋范圍日益擴大;信息從太空到地球的傳輸變得更加便捷,延遲也更小。
圖2,非地面網(wǎng)絡,包括地面衛(wèi)星間鏈路(ISL)和應用連接
衛(wèi)星基本組件
衛(wèi)星作為一套復雜的系統(tǒng),根據(jù)任務的不同包含多種功能;本文將聚焦通信有效載荷模塊內(nèi)部的轉(zhuǎn)發(fā)器組件。轉(zhuǎn)發(fā)器是有效載荷模塊中負責發(fā)送和接收信號的一個子系統(tǒng);其通常包含放大器、接收器和發(fā)射器,用于通信目的。
圖3,衛(wèi)星基本組件示例
用于衛(wèi)星通信的頻率頻譜
大多數(shù)衛(wèi)星部署使用L至Ka頻段。然而,當前更多的衛(wèi)星正在向Q/V和E頻譜等更高頻段發(fā)展;如下表1所示。
表1,衛(wèi)星通信(SATCOM)頻譜分配
為服務于5G非地面網(wǎng)絡應用,3GPP還分配了NTN頻段。表2顯示了L&S頻段的現(xiàn)有NTN頻段,以及在K和Ka頻段中新提議的頻段。
表2,SATCOM頻率頻段
衛(wèi)星與5G網(wǎng)絡的融合
全球范圍內(nèi),大型LEO衛(wèi)星星座提供的寬帶服務正逐漸普及。這一趨勢,加之衛(wèi)星網(wǎng)絡與5G生態(tài)系統(tǒng)的整合,進一步推動了衛(wèi)星通訊市場的增長。
此外,蜂窩通信正在成為衛(wèi)星生態(tài)系統(tǒng)的一部分。隨著5G無線技術在3GPP第17版中的引入,使得5G系統(tǒng)能夠服務于非地面網(wǎng)絡(NTN)。NTN旨在擴大全球網(wǎng)絡覆蓋范圍,特別是在農(nóng)村及偏遠地區(qū),并促進移動設備、物聯(lián)網(wǎng)(IoT)和商業(yè)自主駕駛車輛與衛(wèi)星之間的直接連接。這種整合使衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)能夠充分利用5G生態(tài)系統(tǒng)的規(guī)模效應。
3GPP第17版定義了5G新空口(NR)NTN與5G IoT NTN,如圖4所示。其專注于利用衛(wèi)星透明有效載荷架構和具有GNSS功能的UE;圖4展示了5G NTN的預期用例。
其它應用場景還包括……
農(nóng)業(yè)、采礦和林業(yè)等覆蓋不足的地區(qū)
當陸地通信網(wǎng)絡受損時的災區(qū)通信
在極廣范圍內(nèi)廣播信息
結語
本文探討了LEO衛(wèi)星對全球通信的影響,重點介紹了它們在電信和地球觀測等領域的關鍵作用。預計到2029年,商業(yè)星座中的LEO衛(wèi)星數(shù)量將翻倍;并通過網(wǎng)狀網(wǎng)絡為偏遠地區(qū)提供低延遲、高速率的互聯(lián)網(wǎng)接入優(yōu)勢。SpaceX、OneWeb和亞馬遜Kuiper項目等大型公司的投資,標志著全球性連接提升的重大轉(zhuǎn)變。此外,我們還考察了通過NTN將衛(wèi)星網(wǎng)絡與5G生態(tài)系統(tǒng)的整合,從而擴大頻率頻譜以改善覆蓋范圍,尤其是在服務不足的地區(qū)。這種整合不僅推動了市場增長,還凸顯衛(wèi)星行業(yè)在推進5G基礎設施及全球通信能力方面的重要作用。
在本系列文章的第二篇中,我們將更深入探討NTN及其服務的通信實現(xiàn)方式,并探索LEO衛(wèi)星部署的趨勢,以及這些趨勢如何推動射頻(RF)前端設計的新進展。
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原文標題:從GEO到LEO:衛(wèi)星技術如何改變互聯(lián)網(wǎng)接入游戲規(guī)則
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