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2.3 国内研究与发展现状

国内从2014年开始,在民商用通信卫星载荷能力提升中,提出了开展Q/V频段通信载荷研究的议题,2016年确立卫星上搭载Q/V频段载荷。2019年国内还规划了天地一体化信息网项目,高轨卫星馈电链路选用Q/V频段,开展基于Q/V频段的卫星通信系统研究和应用。

不过针对Q/V频段抗雨衰的研究,国内的主要研究方向还是在传统技术手段层面,通过综合网络管理与控制系统实现信关站间智能分配的技术也只处于起步阶段;同时,针对Q/V频段射频器件的选用与研制,较多的研究还是指向行波管功放 [5]

国内通过从情报研究、国际对标、市场项目论证、预研项目论证等途径中梳理了推动我国通信卫星发展的多个关键技术,各个途径均涉及Q/V技术。中国空间技术研究院通过实践二十号卫星开展面向Q/V馈电技术载荷研制,目的是开展Q/V信道特性研究、基于Q/V链路技术的HTS实时通信在轨验证、基于Q/V链路技术的HTS分时通信在轨验证。实践二十号卫星已于2019年12月底成功发射。2020年3月,开展了Q/V甚高通量载荷在轨测试,Q/V甚高通量载荷工作正常,首次实现了基于Q/V频段馈电技术的同步轨道高通量宽带卫星星地通信系统试验,开展了Q/V频段在各种气象条件下的大气传输特性、雨衰特性测试及相应的抗雨衰技术的研究,充分验证了系统业务通信能力。与之前发射的高通量卫星实践十三(中星16)号卫星相比,实践二十号卫星的Q/V频率带宽提高了近3GHz,达到了5GHz,能够为用户提供更多频率资源。作为未来高通量通信卫星使用的主要频段,Q/V频段是将来研制1Tbit/s及以上超大容量通信卫星主要使用的频段。经过实践二十号卫星的搭载验证,不仅能积累更多工程经验和在轨研制经验,也将打开Q/V频段在高通量卫星应用上的新天地。

在Q/V频段单机研究方面,Q/V天线为收发共用馈电波束天线,反射器口径为 Φ 1.75m,由天线反射器、馈源组件、双轴机构、锁紧释放装置等组成,已实现国产化。除此以外,V频段LNA、V频段的接收组件、Q频段的变频组件也均已实现国产化。 BUybdnsC0Tuqvp6oDhI5ivNhFCnZ+Ev4AcQ2ljivfCPj35uZkPhrdSFEwt/6fsKq

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