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  1. 2018年12月24日 · 现在的手机需要地面基站才能进行通信. 现在卫星通信主要集中在地球同步轨道,这个轨道高度较大,3颗卫星就可以实现全球覆盖,不过它的高度较大,信号较弱,对于通信系统提出了更高要求,难以运用在个人通信系统上面,所以低轨道宽带卫星通信系统就出现了,低轨道宽带卫星通信系统工作轨道较低,大约在1000公里左右,无线信号减少幅度较少,延时也比较小,可以满足个人通信系统要求,当然付出的代价是卫星高度低,覆盖范围相应降低,实现全球覆盖需要更多的卫星,根据相关资料,低轨道宽带卫星想实现全球覆盖,需要上百颗卫星,成本和费用较高,随着新世纪信息技术发展,卫星体积和重量大幅度降低,为低轨道宽带卫星星座提供了物质保障,国外已经提出多个低轨道宽带卫星通信系统,它被认为是2020年信息系统发展又一个热点。

  2. 2018年12月29日 · 导航战. 理解美方对于GPS Block IIIA的迫切心理,需要从美军二十余年来一直倡导的“导航战”(Navigation War,缩写为NAVWAR)概念谈起。 导航战概念始于1997年,正是第五次台海危机平息后的不久。 危机高潮阶段,人民解放军曾两次(1995年7月21-28日、1996年3月8-25日)举行大规模演习。 在此期间,人民解放军第二炮兵部队(现已更名为“人民解放军火箭军”),曾数度利用全球卫星定位系统的支持,展示了其通过无准备发射阵位快速发射短程导弹战术突袭特定目标的能力。 导航战的主导思想,可归纳为为3个以字母P为首字的单词:保护(Protection)、防止(Prevention)和保持(Preservation)。

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  3. 2018年12月25日 · GPS III卫星是美国空军交由世界头号军火商——洛克希德 · 马丁公司设计制造的全新一代GPS卫星,单价高达5亿美元。 它与目前的北斗二号卫星相比,具有3个优势: 一、定位精度进一步提高. GPS III卫星配备了最新、精度最高的导航信号发送组件, 通过与最新改进的用户设备结合,GPS III将把GPS II时代的定位精度(3米)改善至1米 。 而且,非常重要的是上述精度数据,指的是GPS民用导航精度。 在实现1米“民用精度”后,GPS III将令民用领域卫星导航定位的运用场景获得焕然一新的突破。 GPS III卫星.

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  4. 2021年6月18日 · 目前从地面站向国际空间站传输信息的网速可以达到 15Mbps ,以家用宽带 100Mpbs~500Mbps 的常见速度来比较,大概仅相当于家用宽带的 1/6~1/33 。 同时其延迟和丢包率也并不比从空间站下行的网络更好。 最后,国际空间站和地面站的通信网络也要 “ 看天吃饭 ” 。 上面我们说的 15Mbps 也好, 600Mbps 也好,其实都不是通过单一手段传输的。 其中既有空间站经过中继卫星与地面通信的部分,也有空间站直接通过激光通信与地面接收站互联的部分。 在激光通信方面,国际空间站采用的是索尼公司制造的 SOLISS 设备。 这套设备的下行速度约为 100Mbps 。 不过问题在于,如果天气不好,网速、延迟和丢包率都会变得很难看。 相比于国际空间站我国空间站的网络保障要稍差一些。

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  5. 2019年12月27日 · 实践二十号卫星将首次完成5.5G赫兹带宽Q/V频段星地通信试验,为当前静止轨道通信卫星用频空间开辟了新的领域。

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  6. 2019年2月12日 · 尽管甚低频和超低频在很大程度上解决了对潜水下通信问题,但是这两类通信方式的发射机及天线十分庞大(像超长波的天线即使取波长的八分之一,最短长度也在100公里以上,需要发射机功率则在兆瓦级别)、建设时间长、投资大、运行费用高、生存能力差,而且只能向潜艇发送信息指令却不能接收潜艇的信息,传输速率又很低(例如美国海军的超低频发射台15分钟才能完成一个3个字符的码组,远远不能满足发送复杂作战指令的需求,通常只能用于发送短指令码或者作为通知潜艇收报用的“振铃”),所以并不能令各国海军满意,寻找新的水下通信技术也是各国一直在做的事情。 新加坡南洋理工大学海事安全专家许瑞麟说,潜艇除非升起通信浮标天线,或是浮上海面,否则通常无法自行传输数据。

  7. 2020年9月1日 · 按照概念设想,“魔鬼鱼”卫星将通过26.5GHz至40GHz的Ka频段,把卫星图像直接发送给美国陆军的TITAN战术情报目标获取站、美国空军AMBS机载先进战斗 ...

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