收银通聚合码如何办理?
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现代卫星制造技术、发射技术、电子技术、网络技术的发展使得大规模卫星通信成为可能。特别是大规模低轨星座通信网络,既能与地面网络形成互补,也能与高轨卫星通信网络互补。
但孙智立同时指出,卫星通信网络在以下几个方面仍面临巨大的技术挑战:
(1)传播时延大。虽然无线电波和光波在真空中均能以3*10^8m/s的速度传播,但是较大的卫星通信距离使得传播时延远大于地面网络。
(2)带宽有限。能够用于卫星通信的频谱资源比较有限,同时卫星产生的波束远大于地面无线网络,使得频谱的利用率远不如地面无线网络,这将直接影响通信的容量。
(3)传输错误多。由于传输距离和链路信道会受到各种干扰,传输数据的误码率也大于地面网络。
(4)传输功率受限。卫星主要靠太阳能来供电,同时要和其他卫星及地面无线网络进行协调以避免产生干扰。因此,传输功率就会受到很大限制,数据的传输速率也会受到影响。
孙智立强调,需要注意的是,在引入低轨卫星网络时,要做好卫星数量和覆盖范围的权衡。对卫星网络进行动态管理可降低卫星网络传输成本,有利于满足网络服务质量(QoS)的要求。
从高轨走向全轨,从窄带走向宽带
从2017年到2022年,ITU、3GPP和ETSI大力开展并推动基于5G体制的卫星通信探索,3GPP将卫星网络划入非地面网络(NTN)开展研究与标准化,拉开星地融合的序幕。
孙智立介绍,非地面网络(NTN)包括卫星网络、高空平台和低空平台,卫星和地面蜂窝网互补来实现全球覆盖,提供全天候无死角大容量实时可靠的服务和应用。从标准化和产业化角度来看,这两个产业生态的演进路径将完美融合。
孙智立进一步表示,为了支持5G/6G在大连接、低时延、可靠性的需求,卫星通信从高轨走向全轨(高中低轨)、从窄带走向宽带是必然的。“物理学定律是不可逾越的。”高轨卫星离地球远覆盖面积大,但时延长;低轨卫星离地球近,时延小,但覆盖面积小,因此要用许多卫星形成卫星星座来实现全球覆盖。许多卫星一起可以增加频谱利用率,有效利用珍贵的频谱资源。
可以肯定的说,卫星通信网络将成为6G的重要组成部分。目前,很多大学、研究机构、公司以及标准化组织都开始了面向6G的研究和探索。其中,国际电信联盟(ITU)和电气与电子工程师学会(IEEE)都已经取得一些显著进展。但空间轨道和频谱是稀缺资源,孙智立建言监管部门支持技术创新,管好用好相关资源,推动全球化和国际合作,从而使得6G创造出更高的产业价值。
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