بررسی منظومه‌های ماهواره‌ای مخابراتی و امکان‌پذیری ساخت بومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

دنیای قرن بیست و یکم تحت سلطه و نفوذ حداکثری تبادل اطلاعات و داده‌های مختلف از بسترهای مخابراتی گوناگونی است. دراین‌بین، اینترنت و شبکه جهانی وب یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین ابزارهای انتقال و دریافت اطلاعات است. همچنان چند میلیارد نفر از جمعیت جهان، دسترسی به اینترنت ندارند و یا از داشتن یک اینترنت با سرعت قابل‌قبول و بدون قطعی، محروم هستند. ازجمله دلایل این اتفاق را، می‌توان به هزینه‌بر بودن، پیاده‌سازی سخت و عدم توجیه اقتصادی استفاده از زیرساخت‌های مبتنی بر سیم مانند فیبر نوری در بسیاری از مکان‌ها دانست. از زمان‌های گذشته جهت دسترسی همه‌جانبه به اینترنت در اقصی‌نقاط دنیا، استفاده از ماهواره و اینترنت ماهواره‌ای مرسوم بوده و پیشنهادهایی جهت استفاده از ماهواره در مدارهای مختلف زمین، داده شده است. در این مقاله ابتدا به بررسی روند شکل‌گیری منظومه‌های مخابراتی ماهواره‌ای اشاره خواهد شد. سپس به بیان اهمیت و ضرورت گسترش این منظومه‌ها اشاره می‌گردد. در ادامه با معرفی منظومه‌های مهم موجود در جهان به مقایسه آنها پرداخته می‌شود. در انتها با تشریح منظومه بزرگ استارلینک مربوط به شرکت اسپیس ایکس، به مشخصات فنی مربوط به طراحی منظومه و سیستم‌های اصلی اشاره خواهد شد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که منظومه استارلینک دارای مزیت‌های رقابتی حائز اهمیتی نسبت به دیگر منظومه‌ها است و به طور محتمل موفق‌ترین پروژه در راستای تحقق بزرگ‌ترین منظومه ماهواره‌ای جهان با بیشترین تعداد کاربر و نرخ دیتای مطلوب خواهد بود. ازاین‌رو سهم قابل‌توجهی از درآمد‌های مبتنی بر فضا را به خود اختصاص خواهد داد. از طرفی به مقایسه ماهواره‌های مکعبی با استارلینک می‌پردازیم. همچنین امکان‌پذیری و محدودیت‌های ساخت یک منظومه مورد بررسی قرار می­گیرد. در نهایت، نکات و پیشنهادهای قابل‌توجهی در خصوص بومی‌سازی منظومه‌های مخابراتی ارائه می­گردد.

کلیدواژه‌ها


[1] J. D. Scanlan, J. M. Styles, D. Lyneham, and M. H. Lützhöft, “New internet satellite constellations to increase cyber risk in ill-prepared industries,”Proc. Int. Astronaut. Congr. IAC, vol. 2019-Octob, no. October, pp. 21–25, 2019.##[2] T. C. Tozer and D. J. Withers, Satellite com[1] J. D. Scanlan, J. M. Styles, D. Lyneham, and M. H. Lützhöft, “New internet satellite constellations to increase cyber risk in ill-prepared industries,” Proc. Int. Astronaut. Congr. IAC, vol. 2019-Octob, no. October, pp. 21 25, 2019.##[2] T. C. Tozer and D. J. Withers, Satellite com- 73 munications, no. 3. 2020. ##[3] https://www.mehrnews.com/ news/4950265/.##[4] J. A. R. De Azua, A. Calveras, and A. Camps,“Internet of Satellites (IoSat): Analysis of Network Models and Routing Protocol Requirements,” IEEE Access, vol. 6, pp. 20390–20411, 2018. ##[5] N. U. L. Hassan, C. Huang, C. Yuen, A. Ahmad, and Y. Zhang, “Dense Small Satellite Networks for Modern Terrestrial Communication Systems: Benefits, Infrastructure, and Technologies,” IEEE Wirel. Commun., vol. 27, no. 5, pp. 96–103, 2020.##[6] J. C. McDowell, “The Low Earth Orbit Satellite Population and Impacts of the SpaceX Starlink Constellation,” Astrophys. J., vol. 892, no. 2, p. L36, 2020. ##[7] I. del Portillo, B. G. Cameron, and E. F. Crawley, “A Technical Comparison of Three Low Earth Orbit Satellite Constellation Systems to Provide Global Broadband,” Dep. Aeronaut. Astronaut. Massachusetts Inst. Technol., pp. 123–135, 2019. ##[8] C. Niederstrasser and S. Madry, “New Launchers for Small Satellite Systems,” Handb. Small Satell., pp. 423–436, 2020. ##[9] J. N. Pelton, S. Madry, and S. Camacho-Lara, “Handbook of satellite applications,” Handb. Satell. Appl., vol. 1–2, pp. 1–1228, 2013.Satell. Appl., vol. 1–2, pp. 1–1228, 2013.##[10] M. Harris, “Tech giants race to build orbital internet [News] ,”IEEE Spectr., vol. 55, no. 6, pp. 10–11, 2018.##[11] V. Tornatore, H. Hase, B. Winkel, and P. Bolli, “VGOS Wideband Reception and Emerging Competitor Occupations of the VLBI Spectrum,” Ivscc.Bkg.Bund.De, pp. 32–36, 2013. ##[12] by Jean-Marie BOCKEL, “ECONOMIC AND SECURITY COMMITTEE (ESC) THE FUTURE OF THE SPACE INDUSTRY General Report,” NATO,no. November, 2018.##[17] A. C, “microsat,” Вестник Росздравнадзора, vol. 6, no. 0356, pp.5–9, 2017. ##[18] A. Sayin, M. Cherniakov, and M. Antoniou,“Passive radar using Starlink transmissions:A theoretical study,” Proc. Int. Radar Symp., vol. 2019-June, pp. 1–7, 2019.##[19] R. Adlakha, M. Moghaddaszadeh, M.A. Attarzadeh, A. Aref, and M. Nouh, “Frequency selective wave beaming in nonreciprocal acoustic phased arrays,” Sci. Rep., vol. 10, no. 1, 2020.##[20] M. Albulet, “SpaceX Non-Geostationary Satellite System - Attachment A,” 2016.##[21] “Low Earth orbit,” pp. 1–16, 2016.##[22] AWS, “AWS Ground Station,” 2020, [Online]. Available: https://aws.amazon. com/ground-station/.##[23] A. Sayin, M. Cherniakov, and M. Antoniou, “Passive radar using Starlink transmissions: A theoretical study,” Proc. Int. Radar Symp., vol. 2019-June, 2019.##[24] https://www.zoomit.ir/fundamental- science/342227-spacx-starlink-satellite- internet/.##[25] J. Khalife, M. Neinavaie, and Z. M. Kassas, “Navigation with Differential Carrier Phase Measurements from Megaconstellation LEO Satellites,” 2020 IEEE/ION Position, Locat. Navig. Symp. PLANS 2020, pp. 1393–1404, 2020. ##[26] P. Date, “New-Age Satellite-Based Navigation -- STAN,” Insid. GNSS Mag., vol. 14, no. 4, 2019. ##[27] “SpaceX,” 2020. www.spacex.com.##[28] B. Soret et al., “LEO small-satellite constellations for 5G and beyond-5G communications,” arXiv, pp. 184955–184964,2019.##[29] N. Saeed, A. Elzanaty, H. Almorad, H.Dahrouj, T. Y. Al-Naffouri, and M. S. Alouini,“CubeSat Communications: Recent Advances and Future Challenges,” IEEE Commun. Surv. Tutorials, vol. 22, no. 3, pp.1839–1862, 2020.##[30] A. G. Cappiello, D. C. Popescu, J. S.Harris, and O. Popescu, “Radio link design for cubesat-to-ground station communications using an experimental license,” ISSCS 2019 - Int. Symp. Signals, Circuits Syst., pp. 1–4, 2019.