❶ SpaceX成功发射火箭将互联网卫星送入轨道了吗

当地时间2018年2月22日,美国太空探索技术公司SpaceX在范登堡空军基地成功地发射了一枚“猎鹰9号”火箭,将其两颗互联网实验卫星Microsat 2a和2b送入轨道。发射的“猎鹰9号”火箭除了搭载自家的两颗互联网实验卫星,还把西班牙客户某公司的PAZ卫星送入轨道,该卫星是西班牙首颗雷达观测卫星。

SpaceX的卫星互联网计划始于2015年1月,当时在西雅图中心(Seattle Center)举办的一次私人聚会上,SpaceX创始人兼CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)向人们宣布了提供卫星互联网服务的计划。

另外,马斯克还考虑将来在火星上部署同样的卫星网络,以便于将来人类殖民火星。

❷ 互联网由什么卫星控制

没有直接关系。GPS是通过接收三颗以上卫星信号来定位,并通一步实现导航监控等功能。
如果说有关系,导航监控都有与互连网相关的使用。
目前的导航大多是单机自导航,不需要上网;但地图文件越来越大,升级需求越来越频繁,尤其是软件费用与升级费用的收取模式不如运营服务费更好推广和控制,"在线导航"已经出现并被业内看好。也都是通过上网来实现目的地查询、路径计算、地图升级等功能,并通过较低的服务费来推广。
而监控是用短信、GPRS、CDMA等通讯方式将位置乃至速度、轨迹等信息从GPS接收端传到另一端,实现监控功能。通过互连网则可实现在任何地方查询、监控装有GPS的车辆等移动设备。

❸ 天基互联网卫星今年将首发吗

媒体从航天科来工集团获悉,我国源布局156颗小卫星组成的天基互联网系统今年将进行首颗卫星发射。未来组网后将使人们能够在世界任何角落自由接入宽带互联网。

“虹云工程”具备通信、导航和遥感一体化、全球覆盖、系统自主可控的特点,是一个基于小卫星的低轨宽带互联网接入系统。按照规划,整个虹云工程被分解为“1+4+156”三步:

第一步将发射第一颗技术验证星,实现单星关键技术验证;

第二步将发射4颗业务试验星,通过组网完成业务示范和实验;

第三步将发射156颗卫星实现组网运行,完成天基互联网建设。

航天科工集团二院院长张忠阳:2018年计划发射首颗技术验证星。这颗首星的正样研制目前进展很顺利,准备年底组织发射。

❹ 太空互联网的建设即将完工了吗

日前,美国卫星初创公司OneWeb旗下首批6颗冰箱大小的卫星,于当地时间周三搭载一枚欧洲火箭发射升空。这是全球第一个进入正式部署的可提供类互联网接入服务的宽带低轨卫星星座,这次成功发射意味着人类离实现低成本的太空互联网更近了一步。

中国自然不能甘居人后,加入了太空互联网的竞争。中国航天科工集团推出“虹云工程”第一步在2018年12月发射首颗技术验证星,第二步是发射4颗业务试验星组网试运行,于2020年完成业务试验系统,2022年,将部署、运营整个星座,构建156颗卫星组成的天基宽带互联网,形成以低轨宽带通信为主,并具备导航增强、实时遥感支持能力的通信、导航、遥感综合信息系统。中国航天科技集团启动“鸿雁星座”,该系统是一个部署在低轨道的通信卫星星座,一期建设工程将发射54颗卫星,后续会实施二期工程建设,实现系统能力的平滑过渡,卫星数量将超过300颗。

❺ Ka波段的Ka波段试验卫星

技术试验卫星是用于卫星工程技术和空间应用技术的原理性或工程性试验的人造地球卫星,对卫星技术的发展具有很大的推动作用。人们曾较为全面地开展了针对Ka波段卫星的试验,著名的有美国的ACTS(先进通信技术卫星)和日本的WINDS卫星(宽带互联网工程试验和演示卫星)。
2.1 ACTS卫星
ACTS是由Martin Astro. Space公司为美国宇航局(NASA)Lewis研究中心研制的,于1993年发射升空。ACTS采用了一系列新的技术,通过试验论证成功后,将作为未来通信卫星的标准。这些新技术包括:跳变点波束、星上交换、雨衰补偿等。
2.1.1 跳变点波束
一般的卫星大都是利用宽波束覆盖,提供相对低的信号EIRP,因需要较大的地面接收天线和较大的上行链路天线,提高了系统的成本。而点波束却能将射频能量集中到具有很小覆盖区域的窄波束中去,使卫星获得很高的G/T和EIRP。ACTS采用的点波束有20dB的信号电平的改善,带来的好处是系统中的地球站可用小尺寸天线获得较高的流量。然而,点波束也存在不足,主要是固定指向点波束在照射较大通信覆盖区域时,其数量必须大幅增加,再就是灵活性不够,经营成本增加。跳变点波束则能很好地解决后一个问题。在ACTS卫星中,波束指向位置是基于人口密度、地区分集数据源的可用度与宽带信道配合而选择的。除利用开关矩阵的固定波束外,还有利用基带处理器(BBP)的两簇跳变点波束。不论是哪一种波束,工作时都能用某种开关进行控制,按用户的申请运作,对服务需要作出响应。另外,两簇跳变点波束以均匀增益覆盖夏威夷、阿拉斯加和整个半球。固定和跳变指向的波束都有0.3°的波束宽度;而可控反射面天线口径较小,其波束宽度为1°。
2.1.2 星上交换
ACTS有两种卫星星上交换方式:一种是通过开关矩阵,另一种是通过具有存储的基带处理器。在开关矩阵(MSM)方式中,用它来连接三个固定波束或两簇跳变波束,开关矩阵具有900MHz的带宽,可提供弯管或动态交换。当用于动态交换时,帧长为1ms;对于低数据率终端要求较长静止时间的应用,则帧长为32ms。在基带处理器(BBP)方式中,用来控制两簇跳变指向的波束之间的TDMA业务。每一跳变波束簇的最大吞吐量为110Mbit/s,每帧1728时隙。基带处理器的一个特有的优点是,只有需要访问的那些波束才被激活,即提供按需分配多址(DAMA)信道,从而使卫星资源得到最大利用。

❻ 全球首颗量子实验卫星将发射,"量子互联网"有多牛

量子通信是当前科技界炙手可热的前沿课题之一,全国政协委员、中国科学技术大学常务副校长潘建伟院士近日表示,全球首颗量子科学实验卫星有望在7月发射,这也是继2015年首发暗物质粒子探测卫星“悟空”之后,我国空间科学卫星计划的又一重要环节,同时潘建伟院士还透露,2016年下半年,“京沪干线”大尺度光纤量子通信骨干网即将建成。届时,一个天地一体化的量子通信网络的雏形就形成了。展望量子通信前景,未来我国还将建设全球化的量子通信基础设施,形成完整的量子通信产业链和下一代国家主权信息安全生态系统,构建基于量子通信安全保障的未来互联网,即“量子互联网”。


量子通信是当前科技界炙手可热的前沿课题之一,全国政协委员、中国科学技术大学常务副校长潘建伟院士近日表示,全球首颗量子科学实验卫星有望在7月发射,这也是继2015年首发暗物质粒子探测卫星“悟空”之后,我国空间科学卫星计划的又一重要环节,同时潘建伟院士还透露,2016年下半年,“京沪干线”大尺度光纤量子通信骨干网即将建成。届时,一个天地一体化的量子通信网络的雏形就形成了。展望量子通信前景,未来我国还将建设全球化的量子通信基础设施,形成完整的量子通信产业链和下一代国家主权信息安全生态系统,构建基于量子通信安全保障的未来互联网,即“量子互联网”。


我国量子通信的发展路线图。


“无条件”安全的“量子互联网”有多牛?

量子通信,指利用光子的量子状态加载并传输信息。“从原理上来说,量子通信是无条件安全的通信方式。”潘建伟说,“由于作为信息载体的单光子不可分割、量子状态不可克隆,可以实现抵御任何窃听的密钥分发,进而能保证用其加密的内容不可破译。”

信息科技进一步发展面临着两大瓶颈,即计算能力瓶颈和信息安全瓶颈:一方面,随着半导体晶体管的尺寸接近纳米级,电子的运动不再遵守经典物理学规律,半导体晶体管将不再可靠,著名的“摩尔定律”终将失效;另一方面,芯片后门、光缆窃听、“棱镜门”等窃听与黑客攻击,以及超级计算机运算速度突破亿亿次每秒,使得信息面临着越来越严重的窃听和破译风险。“量子力学在百年来的发展过程中,已经为解决这些重大问题作好了准备。”潘建伟说。

潘建伟、陆朝阳等不久前在国际上首次实现基于半导体量子点的高效率和高全同性的单光子源,综合性能达到国际最优,为实现基于固态体系的大规模光子纠缠和量子信息处理技术奠定了科学基础。

潘建伟领导的科研团队,除了在量子通信科研方面取得了突破性进展之外,还着力在量子计算与模拟、量子精密测量方面展开攻关。

量子计算利用量子态的叠加性质,可以实现计算能力的飞跃。比如,求解一个亿亿亿变量的方程组,利用亿亿次的天河二号需要100年。利用量子计算机则只需0.01秒。

据介绍,这将为解决密码分析、气象预报、药物设计、金融分析等大规模计算难题提供全新的方案。量子模拟机则可视为解决某些特定问题的“专用”量子计算机,可有效揭示一些复杂物理系统的规律。

“英国《自然》杂志在一篇文章中指出,在不久的将来,利用量子模拟揭示高温超导和高效氮固化等的机制,指导产业每年有望产生数百亿美元的直接经济效益,还可以为实现规模化的通用量子计算机奠定基础。”潘建伟说。

他还表示,量子精密测量可以实现对重力、时间、位置等物理参数的超高灵敏度测量,大幅度提升导航、定位、资源勘探和医学检测等的准确性和精度。

❼ Space X 的太空互联网快建好了,卫星上网的时代要来了吗

Space X创始人埃隆·马斯克在推特上说:“哇,成功了!”这是他通过星链空间网络发布的第一条推特。在低地球轨道上建立一个拥有大量卫星的全球互联网服务似乎是科幻小说,但也有很多大公司在尝试。例如,谷歌的气球项目使用高空气球而不是卫星,但其想法是在空中建立一个相互连接的卫星通信网络。

但到目前为止,12,000颗卫星已被批准用于整个星链项目,远远超出预期。就在上周,Space X向国际通信联盟提交了一份新的申请,希望获得另外30,000颗卫星的通信许可证。 如果所有这些卫星都获得批准,这将意味着未来在低地球轨道上的4万多颗“星链”卫星,远远超过我们今天发射的所有卫星。 但首先,Space X必须回答将Starlink程序商业化的问题。SpaceX还需要开发一个特别终端,使地面用户能够接收卫星发射信号。确切的价格还不清楚。

❽ 大规模互联网卫星阵列的铺设是一件好事吗

我觉得是一件好事,会让我们的生活越来越便利

❾ 中国将建多少颗卫星天基互联网

156颗

据全国政协委员、中国航天科工集团二院院长张忠阳介绍,航天科工正在推进的虹云工程将在2018年发射首颗技术验证星,开展低轨宽带通信演示验证及应用示范。

谈及国外相关技术发展,张忠阳认为SpaceX的创新、挑战精神值得学习,其星链计划手笔极大。虹云工程虽然卫星数量和规模偏小,目标却与之一致,最终实现的功能也大同小异。

❿ 首颗6G试验卫星发射成功,该卫星有何用途

就在11月6日,长征六号运载火箭在太原卫星发射中心实施发射。在这13颗卫星中,有一颗名为“电机科技大学号”,它是全球首颗6G试验卫星。


尽管目前5G技术发展才刚刚开始,但很多国家已经开启了6G技术的研究。很多技术可能在6G中有广泛应用。