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...月面通信被列为2027年世界无线电通信大会(WRC-27)的新议题(议题1.15),以满足未来月球探测对无线电通信的需求。近两年,美国、印度、日本、俄罗斯、韩国、阿联酋等多个国家和组织相继发射了月球探测器,并规划了后续...……更多
工信部:中国主推频段为全球5G/6G产业发展奠定宝贵资源基础
...平、合理、经济、高效的开发利用;大会还设置后续大会议题,确定未来一段时间(5-10年)无线电频谱和卫星轨道资源开发利用的优先方向,为相关无线电业务的有序开展提前谋划所需的无线电频谱和卫星轨道资源。经过4周的...……更多
...文转自:人民邮电报2023年世界无线电通信大会(WRC-23)议题9.1D研究对在37.5-38GHz频段内运行的非对地静止轨道(NGSO)卫星固定业务(FSS)设定适当限值,以保护36-37GHz频段的卫星地球探测业务(EESS)(无源)。根据《无线电规...……更多
...RC-23)通过决议在2027年世界无线电通信大会(WRC-27)设立议题,审议与使用51.4-52.4GHz频段有关的研究,以便关口地球站能够使用该频段向卫星固定业务(地对空)中的非对地静止卫星轨道系统进行发射。该议题的设立可满足未来...……更多
...、大幅提升气象预报精度提供了频谱资源保障。WRC-231.14议题研究在太赫兹部分频段(231.5-252GHz)新增卫星地球探测业务(EESS)(无源)主要划分,以满足最新的遥感观测需求。EESS(无源)是利用卫星平台搭载的无源微波辐射探...……更多
...测结果绘制生成地层结构图,供科学研究使用。WRC-231.12议题主要研究在40-50MHz频段范围内为星载对地探测雷达寻求可能的频率划分。为了保护这一频段已经划分的同邻频业务及该频段的实际在用系统,国际电信联盟科学业务研究...……更多
...MDSS现代化及E航海的实施可能采取的规则行动”。WRC-231.11议题对上述问题进行了深入研究。经过各方讨论,决定对《无线电规则》内涉及GMDSS现代化和E航海的第5、19、3等十个条款和包括附录15、附录17在内的106处要求进行修订,...……更多
...(3-7GHz频段)、低(3GHz以下频段)频段频谱资源。WRC-23议题1.2研究为IMT新增中频段频率划分,涉及3300-3400MHz(1区和2区)、3600-3800MHz(2区)、6425-7025MHz(1区)、7025-7125MHz(全球)和10.0-10.5GHz(2区)频段……更多
...轨星座动中通的规则制定是WRC-23的焦点之一,在WRC-231.16议题下讨论,基于WRC-19(2019年世界无线电通信大会)通过的第173号决议,研究和制定一系列技术、操作和规则措施,以推动非静止轨道卫星固定业务航空和水上动中通地球...……更多
...-13.25GHz(地对空)越来越受到卫星相关产业的关注。WRC-23议题1.15研究在全球统一与卫星固定业务对地静止轨道空间电台通信的机载和船载地球站对12.75-13.25GHz(地对空)频段的使用问题。中国代表团WRC-231.15议题负责人高晓阳表...……更多
...3700-3800MHz频段为2区16个国家进行了IMT国家频谱划分。WRC-23议题1.2(3GHz频段)研究在3GHz频段范围内为IMT新增频率划分问题,涉及1区的3300-3400MHz、2区的3300-3400MHz及3600-3800MHz频段。以上频段是目前IMT系统发展的主力频段……更多
...线、数传子系统、测距测速敏感器,为中继星提供的中继通信分系统、天线分系统及测控分系统等重要产品设备是嫦娥四号任务圆满成功的有力保障。为了安全落月,西安分院设计师们在嫦娥三号探测器的测距测速敏感器研制经...……更多
...得到更加科学、合理、经济、高效的利用;设置后续大会议题,确定未来一段时间(5-10年)无线电频谱和卫星轨道资源开发利用的优先方向,为各种无线电业务的有序开展提供频率轨道资源保障。工业和信息化部介绍,本次大...……更多
...的4000余名代表参加会议。本次大会会期四周,共设立28项议题,涉及5G/6G新增频率划分、北斗短报文服务系统全球应用、卫星互联网未来可持续发展、航空和航海现代化频率使用、气候变化与气象探测频率使用等内容,并研究各...……更多
...成了对《无线电规则》相关条款的制修订工作。WRC-231.17议题主要研究在传统卫星通信频段增加高低轨卫星间业务操作的应用模式、技术条件与规则条款,涉及与现有同频地面业务、邻频无源卫星遥感业务、高/低轨卫星固定业...……更多
“天都”双星上半年发射 将验证探月新技术
...试验卫星将与鹊桥二号中继卫星同步发射,实施月球轨道通信导航新技术验证据新华网报道 记者近日从深空探测实验室获悉,我国将发射“天都一号”“天都二号”通导技术试验卫星,双星将在月球轨道编队飞行,实施月球轨...……更多
地月搭建“新鹊桥”!鹊桥二号开启奔月旅程,将为多台探测器服务
...功送入预定地月转移轨道。鹊桥二号中继星被认为是地月通信的“新鹊桥”,将为嫦娥四号以及后续的嫦娥六号等多项月球探测任务提供至关重要的中继通信支持。此次发射任务中,长征八号遥三运载火箭发挥出了卓越的性能,...……更多
...的适用性问题。中国代表团WRC-23《无线电规则》第21.5款议题负责人、亚太区议题协调人周栋表示:“妥善解决第21.5款对使用有源阵列天线的地面台站的适用性问题,将为移动产业提供明确的监管规则框架,同时能够保障同频工...……更多
...火星等其他星球,月球与地球的距离较短。如果以无线电通信计算,延迟时间只有不到2秒,几乎可以算得上即时通信了。同时,月球上重力小,又没有大气层,轨道飞行器和登陆器执行任务的难度明显较低,易于实现突破。第...……更多
美国要急了!中国一箭三星上月球,创造人类历史,地月金火将通信
...该知道了,这是属于中继星,由于月球背面没有办法直接通信,需要通过中继星来进行转化。而“天都一号”“天都二号”,这两颗卫星是月球的“人造卫星”,双星将在月球轨道编队飞行,实施月球轨道通信导航新技术验证。...……更多
天都探月 深空闪耀“合肥力量”
...月 深空闪耀“合肥力量”“双星”升空将实施月球 轨道通信导航新技术验证2024年3月20日,火箭腾空而起,发射任务圆满成功。3月20日8时31分,中国文昌航天发射场,天都一号、二号通导技术试验星成功升空。自此,宇宙深空迎...……更多
搭载嫦娥六号,上海交大“思源二号”探月卫星飞天
...图像、开展图像在轨数据智能处理、纳卫星级别深空月地通信等新技术验证,充分探索基于微纳卫星的低成本深空探测模式。“思源二号”在技术上大幅创新:提供搭载自研的X频段测控数传一体化通信机,在轨故障诊断算法使...……更多
fcc公布新政:为无人机提供5g赫兹频段
...时间1月5日早间消息,据报道,当地时间周三,美国联邦通信委员会(FCC)公布了一个拟议中的新政策,为市面上越来越普及的无人机提供需要申请使用牌照的无线电通信频段,频率位于5G赫兹频段。目前,美国的无人机一般使...……更多
印度将发布太空经济十年愿景和战略:增加全球份额,让印度成为微小卫星制造中心
...到几百个电子。详细的分析正在进行中,其对月球无线电通信应使用何种频率具有潜在的影响。“月船3号”着陆器和月球车于9月2日休眠。休眠前,“月船3号”着陆器执行了一次跳跃试验,点燃发动机,上升了约40厘米。 此前...……更多
中国把月球当地球玩!鹊桥二号下:建立个飞行编队,4大天体建网
...行鹊桥一号中继星之后,大家都将中继星局限在了“提供通信”的问题上,然而,鹊桥二号的确也具有提供通信的能力,它的首要任务就是为嫦娥六号任务提供支持。嫦娥六号任务在鹊桥二号发射之后,预计在2024年5月左右进行...……更多
月球驻留时代已经来临!登月着陆要过几道关?
...面、月球背面、月球南极。月球正面总是朝向地球,对地通信条件好,具备大面积的月海,地势较为低洼平坦,工程实现难度相对较低,因此,世界各国的首次月球着陆任务通常都将着陆点选择在月球正面中低维度区域。我国载...……更多
...如何采取切实行动、共同推动全球绿色低碳可持续发展等议题展开讨论。(据新华社北京1月6日电) ……更多
发动机朝上也能苏醒?日本登月探测器居然没坏,已再次建立通信
...太阳的捕获达到了要求,小型登月探测器 SLIM 与地面建立通信,其搭载的多光谱相机也重新工作了,并成功获取在 10 个波段观测的“第一束光”。所以,其实主要的问题就是因为其探测器获得了阳光,可以发电了。不过,在着...……更多
才通信,又休眠!日本登月,美国有所保留,结局或与月船三号一样
...发电,最终将其关闭,然后好不容易开机了,并且建立了通信,结果呢?又进入到了休眠之中。而且,这一次恐怕是“凶多吉少”,真的是有点奇特了,这日本的登月探测器 SLIM 是要与印度“月船三号”一样吗?可以说真的可能...……更多
我国嫦娥六号发射前测试,即将开创人类探月新纪元,美国都急了!
...解,并可能改写现有的月球科学理论。三是验证月球背面通信中继技术:由于月球背面无法直接与地球通信,嫦娥六号任务将依赖于中继卫星(如鹊桥二号)进行通信。成功完成此任务将验证和完善月球背面的通信中继技术,为...……更多
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3万元的苹果重磅新品难掩尴尬!消息称Vision Pro中国退货率达50%
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2024-07-23 16:55:00
iPhone用户真的应该放弃Chrome游览器 拥抱Safari吗
上周,苹果采取了一系列创意策略,特别是通过发布一部风格酷似《黑镜》的惊悚视频广告,力图说服iPhone用户转而使用iOS内置的Safari浏览器
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