未來太空裡在軌的通訊衛星數量會快速增長,頻譜資源的標準化、規範化管理,會變得越來越要命。
真想解決頻譜資源分配不均、互相沖突這些問題,就得搭起一套完善的行業規範制度和協作協議。
透過標準化的行業條款,把衛星頻段的劃分標準和使用規範定清楚,讓有限的頻譜資源利用率最大化,有效避開不同在軌衛星之間的訊號干擾。
這麼一套成熟的頻譜管控體系想落地推行,得靠咱們國家聯合美國、俄羅斯、歐洲地區,還有後續所有搞通訊衛星研發的國家,一塊兒商量、定出一套統一的行業執行標準和執行規則。
就算眼下全球範圍內還沒有成型的那種跨國頻譜合作管控機制和協議,也不會對衛星通訊執行造成多嚴重的負面影響。
趙衛國可以透過技術自研,在自研的通訊衛星上加裝一個適配性極強的多頻段智慧調節元件。
當衛星在軌執行碰到外部訊號干擾時,這個智慧模組能自己靈活調整衛星的工作頻段,精準躲開其他在軌衛星帶來的通訊干擾,全程保障衛星訊號傳得穩、連得上。
把這些衛星頻譜適配技術理順、落地之後,下一階段攻堅的重點,就得放在通訊衛星的多波束核心技術上。
這項技術貼合當代通訊行業的發展方向,是目前航天通訊領域裡,價值極高的前沿核心技術。
早期研發出來並投入實際在軌應用的通訊衛星,訊號服務範圍是固定且單一的,只能覆蓋提前劃好的特定區域。
而多波束技術,能把衛星整體輻射輸出的通訊訊號,拆成好幾個相互獨立、互不干擾的波束單元。
每一組獨立波束,都能對應劃出一塊專屬的地面服務區域,做到分割槽精準覆蓋。
說白了,這項新技術的厲害之處就在於——既能提升頻譜資源的整體利用效率,又能讓衛星在排程各種通訊業務時,靈活不少,不再那麼死板。
打個比方,技術人員靠著多波束技術,想針對哪個地面區域部署通訊服務,就能精準安排過去,訊號傳輸質量和效率自然也跟著上來了。
與此同時,這項技術還能從全域性上拓寬衛星訊號的有效覆蓋邊界,整體通訊能力跟著水漲船高。
下一階段要重點攻關的高通量衛星,那可是當前航天通訊領域最前沿的方向之一,算是通訊技術一路迭代升級催生出來的新一代航天通訊產品。
這類新衛星,把海量低功率訊號傳輸和多波束技術方案揉在了一起,資料傳輸速率和整體通訊承載容量,提升得肉眼可見。
憑著這麼硬核的技術底子,高通量衛星給高速寬頻接入、超遠距離影片傳輸首播這些資訊化應用,夯下了實實在在的硬體根基。
有了這套成熟的核心技術體系,大範圍搭建空中無線網路,並且真正落地用起來,就有了可行性。
這套衛星組網模式,覆蓋範圍廣,安全防護等級也高,全程由在軌通訊衛星統一排程、管控、跑起來。
藉助衛星搭起來的空中無線網路,既可以對外開放,給社會大眾普及使用,也能搭成專屬內網,只對特定內部人員開放許可權。
從實際落地效果來看,這套衛星組網系統實現的通訊功能,基本能跟國內全域鋪的光纖通訊線路掰掰手腕。
除了把全套通訊衛星研發技術吃得透透的,趙衛國還全面掌握了微小衛星、衛星叢集組網的整套研發設計思路和落地工藝。
這些年,微納衛星、奈米衛星這類輕量化航天器的製造工藝越來越成熟,通訊衛星的產品種類也跟著豐富起來,體系越來越完善。
這也讓衛星的升空部署方式變得更加多樣、靈活,不同的發射和在軌需求都能找到對應的路子。
再說衛星星座組網這個構想,一旦落地實施,多顆衛星協同組網執行,全球無死角的全域訊號覆蓋就不再是紙上談兵。
相關技術理論一首在推趙出新,持續推動著通訊衛星行業的技術迭代和產業升級。
不過話說回來,微小衛星技術和衛星叢集組網技術這兩個前沿領域,還是得靠趙衛國投入大量時間,一點一點把細節摳深、把各項技術研究和落地最佳化做紮實。
。張誇不都點一,程工堅攻研科的強極統系、大龐量個一是就本事件這,吃技心核條鏈全星衛訊通把是
。檻門技麼什沒本基,講來國衛趙對,星衛訊通款礎基發研,說來平水造製業工國下眼拿
。發研化細到做,的死死得拿標指能效礎基項各和數引重自的星衛顆整把能至甚他
。了上話通音語的礎基在留停只能不就能功那,星衛訊通階高的準水尖頂際國到達發研想是要可








