スターリンクの衛星通信リンクは,5つの主要タイプに分類される.ユーザーターミナルリンク,Ground Gateway フィーダーリンク,衛星間レーザーリンク,Direct-to-Cell (DTC) Link,衛星テレメトリ, トラッキング&コントロール (TT&C) リンク.各リンクは,衛星世代ごとに重要な違いを持つ,異なるRF周波数帯で動作する.この記事は,FCCの公式ファイルパラメータに基づいて,楽な参照のために比較表を含みます..
I. Kuバンド (12~18GHz)
ファースト・ジェネレーションのスターリンク・ディッシュアンテナと現在のモバイル (車両/海上) サービスの主要な帯域.
基本 RF パラメーター:
| 方向性 | 周波数範囲 |
|---|---|
| 衛星 → ユーザー (ダウンリンク) | 10.7 ∙ 12.7 GHz |
| ユーザー → 衛星 (アップリンク) | 14.0 ∙ 14.5 GHz |
テクニカル・ノート:
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周波数帯の計画2GHzの全スペクトルは8つのチャンネルに分けられ,それぞれが有効帯域幅が240MHzで,チャンネル間隔は10MHzである.
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モジュレーション:OFDM (オーソゴナル・周波数分割マルチプレックス) +高階APSKモジュレーション
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利点/デメリット:ハードウェアコストが低く,降雨減退は管理可能である.欠点:移動シナリオでは地上放送衛星のスペクトル干渉に敏感である.
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部署:スターリンク V1 ファースト・ジェネレーションの衛星の標準バンドです
2 カー帯 (26.5GHz~40GHz) 2 代目のプライマリリンク ユーザー&フィッダー
この帯は,Ground Gateway フィーダーリンクとGen2ユーザーターミナルリンクの2つのアプリケーションシナリオに対応しています.
1ゲートウェイ フィーダーリンク (衛星 地面ゲートウェイ)
| 方向性 | 周波数範囲 |
|---|---|
| 衛星 →ゲートウェイ (ダウンリンク) | 17.8 ̇ 18.6 GHz, 18.8 ̇ 19.3 GHz |
| ゲートウェイ → 衛星 (アップリンク) | 27.5 ̇ 29.1 GHz, 29.5 ̇ 30.0 GHz |
2. Gen2 ユーザーリンク
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次の世代のフラットパネル端末のためのコアバンドです
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衛星毎のスループットは Kuバンドよりもかなり高い.
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欠点:ミリメートル波の特性により 降雨減弱に敏感です
III.V/Q帯 (37.5~51.4GHz)
2世代メガコンステレーション (29,988衛星計画) のためのスペクトル専用で,人口密度の高い都市部におけるネットワーク容量拡大に使用されます.
| 方向性 | 周波数範囲 |
|---|---|
| 衛星 → 地上 (ダウンリンク) | 37.5 ̇ 42.0 GHz |
| 地上 → 衛星 (アップリンク) | 47.2 50.2 GHz, 50.4 51.4 GHz |
Eバンドミリ波 (71/81GHz)
6Gミリ波帯候補 民間用端末には使えない 衛星からゲートウェイへのデータバックホールに専用
| 方向性 | 周波数範囲 |
|---|---|
| 衛星 →ゲートウェイ (ダウンリンク) | 71.0 76.0 GHz |
| ゲートウェイ → 衛星 (アップリンク) | 81.0 ̇ 86.0 GHz |
利点:
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非常に広いスペクトル帯域幅です
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既存のKu/Ka帯の衛星サービスとの周波数帯の衝突を回避する.
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国際周波数調整の複雑さを大幅に削減します
V.DTC (Direct-to-Cell) リンク (PCS ローバンドセルラー 標準電話から衛星)
専用衛星アンテナは必要ない.標準スマートフォンではLEO衛星に直接接続できる.AWSミッドバンド拡張で,米国のPCSGブロックスペクトルをベースラインとして使用する.
1基礎PCSGブロックパラメータ:
| 方向性 | 周波数範囲 | 帯域幅 |
|---|---|---|
| 電話 → 衛星 (アップリンク) | 1910年 1915MHz | 5 MHz |
| 衛星 → 電話 (ダウンリンク) | 1990年 〜 1995 MHz | 5 MHz |
2データレートとサービス位置:
| パラメータ | 仕様 |
|---|---|
| アップリンク率 | 3.0 ∙ 7.2 Mbps |
| ダウンリンク率 | 4.4 ∙ 18.3 Mbps |
| 支援サービス | SMS,音声通話,低速IoT (ブロードバンドインターネットではない) |
| 拡張帯 | 1695~1710 MHz,2000~2020 MHz (AWS 中帯域) |
衛星間リンク (衛星間データ伝送)
現在の解決法:全レーザー通信リンク (RFスペクトルを占拠しない). 単一のレーザーリンクは100Gbpsまでの送信速度を達成する. 衛星間のメッシュネットワークを可能にします.地上のゲートウェイへの依存を大幅に減らす.
退役した解決策:初期のテスト衛星は 衛星間マイクロ波リンクを使用していましたが 現在では完全に廃止されています
VII. TT&C (テレメトリ,追跡および制御) リンク
周波数:12.15 GHz (Kuバンド) の周辺の狭帯域チャンネル.
機能:衛星位置調整,軌道維持,遠隔操作
特徴:非常低の送信電源;バックエンド制御のみに使用され,ユーザーデータを持っていない.
VIII. 三世代 星リンク 衛星周波数配置要約
| 衛星モデル | 星座 の 大きさ | コアバンド | 衛星間リンク | DTCペイロード |
|---|---|---|---|---|
| スターリンクV1 | ~4,425 ユニット | Ku (プライマリー),Ka (フィッダーのみ) | 無 (マイクロ波検査は終了) | 違う |
| スターリンク Gen2 | ~3万個 | Ku + Ka + V + E (フルバンド) | 100GbpsレーザーISL | はい (携帯電話DTC) |
| スターリンクモバイル (車両/海上) | Gen2衛星で動作する | Ku12.2~12.7GHzダウンリンクを優先 | 衛星星座を介して | DTCではオプション |
IX. 国内スペクトラムの競争と遵守に関する考慮事項
1国内対価座標:
中国のGW LEO インターネット星座周波数帯の計画には,同じ主要な帯域が適用される. Ku,Ka,V/Eは国際規格に準拠する.
2ITUスペクトル規制の制限:
国際的な無線通信規則は,以前のシステムに干渉しないために,後に提出されたLEO星座を要求します.中国は,スターリンクからのスペクトル混雑を緩和するために,自国のスペクトルと軌道資源の展開を加速しています..
3中国におけるサービスコンプライアンス:
スターリンクは中国政府から公式の無線周波数ライセンスを取得していないため,中国本土で衛星インターネットサービスを合法的に提供することはできません.

