【摘要】:运载火箭具有更强的发射能力,可以向太空发射更大的有效载荷。地面系统也变得更有能力和更经济。在卫星通信领域,可以提高性能的3 个重要领域都取得了重要进展。在卫星运行的所有领域,在空间和地面,通过改进的软件和数字处理技术可获得更高的性能和成本效益。没有任何迹象表明卫星硬件和软件的改进已做到极致。这并不是说增长没有极限。
多年来,空间应用在卫星通信和广播、遥感、空间导航、气象卫星等领域取得了发展,在各方面都取得了进步。运载火箭具有更强的发射能力,可以向太空发射更大的有效载荷。天线变得更大,可以实现更高的增益和更准确的指向,从而实现更高的吞吐量。传感器在尺寸减小的同时还能获得更高的分辨率。地面系统也变得更有能力和更经济。
在卫星通信领域,可以提高性能的3 个重要领域都取得了重要进展。因此,今天的通信卫星有更大的功率,通过使用更高的无线电频率和数字处理复杂度,可以访问更宽的频段,从而使每赫兹比特具有更大的吞吐量。
在遥感和气象卫星方面也取得了类似的进展,它们使用了越来越多的高性能传感器,这些传感器在缩小尺寸的同时改进了空间成像分辨率。通过使用更精确的原子钟,精确的导航和授时卫星也取得了进展。在卫星运行的所有领域,在空间和地面,通过改进的软件和数字处理技术可获得更高的性能和成本效益。(www.daowen.com)
没有任何迹象表明卫星硬件和软件的改进已做到极致。简而言之,在未来一段时间内,还可能继续设计和创造更好的硬件、开发更高带宽和改进软件、实现更高性能和提高成本效率。
这并不是说增长没有极限。今天,阻碍未来发展和改善服务的最大障碍可能来自对空间碎片和频谱的限制。当然,这是在没有考虑政治和军事因素的情况下,太空战和在太空的敌对状态会以几乎无法想象的方式阻碍航天的进步。
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