Специальный выпуск "Спутниковая связь и вещание"-2025

14. Brodnevs D, Kutins A., Require- ments of End-to-End Delays in Re- mote Control Channel for Remotely Piloted Aerial Systems, IEEE Aero- space and Electronic Systems Maga- zine, vol. 36, no. 2, pp. 18-27. 15. RP-191827, Correction to NTN channel models (Ionospheric scintil- lations). https://www.3gpp.org/dy- nareport?code=TDocExMtg–RP- 85–19642.htm (дата обращения: 22.11.2024). 16. ECC Report 261, Short Range Devices in the frequency range 862- 870 MHz. – https://www.eco - docdb.dk/document/985 (дата обра- щения: 19.11.2024). 17. ECC Report 357, Regulatory analyses of satellite use in the band 862-870 MHz to communicate with terrestrial SRD// URL: https://docdb.cept.org/download/4 514 (дата обращения: 19.11.2024). 18. TR103 435 v.1.1.1, System Refe- rence document (SRdoc); Short Range Devices (SRD); Technical cha- racteristics for Ultra Narrow Band (UNB) SRDs operating in the UHF spectrum below 1 GHz (табл. 16). 19. Анпилогов В.Р. Зимин И.В., Чекушкин Ю.В. Диссипативные по- тери в микрополосковых линиях и микрополосковых антеннах // Ра- кетно-космическое приборостроение и информационные системы. 2018. Т. 5. Выпуск 3. С. 60–69. 20. ДОПОЛНЕНИЕ К РЕЗОЛЮ- ЦИИ 212 (ПЕРЕСМ. ВКР-23) Ру- ководство по осуществлению техни- ческих и эксплуатационных мер для содействия сосуществованию назем- ного и спутникового сегментов Международной подвижной элек- тросвязи в полосах частот 1980– 2010 МГц и 2170–2200 МГц. 21. План подготовки администрации связи Российской Федерации к Все- мирной конференции радиосвязи 2027 года, Решение ГКРЧ, № 24-72- 03 от 29.03.2024, Приложение 1. https://digital.gov.ru/uploaded/fil es/10-24-72-03-prilozhenie1.pdf (дата обращения: 22.11.2024). 22. Регламент радиосвязи Между- народного союза электросвязи, издание 2024 г., Приложение 5, таблица 5-2 (Пересм. ВКР-23). https://www.itu.int/hub/publica- tion/r-reg-rr-2024/ (дата обраще- ния: 14.11.2024). 23. RECOMMENDATION ITU-R M.1582 Method for determining co- ordination distances, in the 5 GHz band, between the international stan- dard microwave landing system sta- tions operating in the aeronautical ra- dionavigation service and stations of the radionavigation-satellite service ( E a r t h - t o - s p a c e ) . https://www.itu.int/dms_pubrec/i tu-r/rec/m/R-REC-M.1582-0- 200207-I!!PDF-E.pdf (дата обраще- ния: 19.11.2024). 24. Report ITU-R M.2205 Results of studies of the AM(R)S allocation in the band 960-1 164 MHz and of the AMS(R)S allocation in the band 5 030- 5 091 MHz to support control and non- payload communications links for un- manned aircraft systems. https://www.itu.int/dms_pub/itu- r/opb/rep/R-REP-M.2205-2010-PDF- E.pdf (дата обращения: 18.11.2024). l 92 П роект Sateliot. В начале декабря 2024 г. Европей- ский инвестиционный банк (EIB) подписал с испанской спутниковой компанией Sateliot кредитный дого- вор на 30 млн евро для совместного финансирования запуска более 100 спутников на низкой околозем- ной орбите, предназначенных для обеспечения прямого подключения абонентов к сети интернета вещей (IoT) по всему миру. Компания Sateliot, основанная в 2018 г., в августе 2024 г. запустила первые четыре спутника для узкопо- лосного IoT с использованием техно- логии NB-IoT. Согласно бизнес- плану компании Sateliot, в 2027 г. прогнозируется выручка 500 млн евро, а в 2030 г. – 1 млрд евро. Компания уже заключила фьючер- ские контракты на сумму 200 млн евро с более чем 400 клиентами в 50 странах по всему миру. Компания планирует развернуть свою спутни- ковую сеть IoT в 2027–2028 гг. для обслуживания заказчиков на рынке B2B по всему миру. Сообщается, что система основана на протоколе, представленном в ма- териалах 3GPP Release 17, который предусматривают использование в спутниковой системе S-диапазона типовых абонентских устройств со- товых сетей NB-IoT с антенной 0 дБи, мощностью излучения 23 дБм и G/T примерно -32 дБ/K. Емкость системы оценивается в 8 млн устройств IoT. Традиционные операторы мобиль- ной связи смогут использовать эту систему для расширения зоны об- служивания своих сотовых сетей ин- тернета вещей NB-IoT с использова- нием существующих абонентских устройств и СИМ-карт. Проект Sateliot предусматривает за- пуск 100 КА массой 10 кг (6U) на орбиты 600 км. Срок службы КА пять лет, его стоимость 500 тыс. евро. Общая стоимость проекта оце- нивается в 176 млн евро (по данным, представленным в Министерство промышленности Испании). Следует обратить внимание, что публикации обходят стороной во- просы адаптации NB-IoT для приме- нения в спутниковой низкоорбиталь- ной системе и не раскрывают техно- логию и способ компенсации эф- фекта Доплера в системе Sateliot. Проект Skylo. Компания Skylo Technologies основана в США в 2017 г. Идея сети основана на применении NB-IoT с учетом ма- териалов 3GPP Release 17, но с использованием собственного абонентского устройства коллек- тивного использования (хаб), к которому подключаются устрой- ства IoT с использованием Wi-Fi, в том числе имеется возможность подключения смартфона. Далее хаб передает/принимает информа- цию в L-диапазоне через геоста- ционарные спутники Inmarsat, если сотовая сеть недоступна. Время автономной работы состав- ляет 60–70 часов. Стоимость хаба составляет менее $100. Оператор Soracom интегрировал спутниковую связь Skylo в свою сеть IoT, которая обслуживает при- мерно 174 страны. Абоненты могут использовать СИМ-/eСИМ-карты Soracom и переключаться между сотовой и спутниковой сетью NB- IoT. Компании Skylo удалось при- влечь в 2024 г. $37 млн. С 2020 г. общие инвестиции составили более $130 млн. l Развитие спутникового NB-IoT

RkJQdWJsaXNoZXIy Mzk4NzYw