星际联盟纲要

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太空X之一’除了在火星上殖民并实现火箭的快速可重用性之外,许多雄心勃勃的项目是建造Starlink,这是一个位于低地球轨道的巨大卫星星座,它将为世界各地提供快速的互联网连接。这个星座还可能代表SpaceX希望用来为更先进的火箭和航天器的发展提供资金的重要收入来源。

最后更新: 2020年11月25日
(变更日志)

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星联’s purpose

星联提供的Internet连接在偏远地区和人们无法访问Internet的发展中国家特别有用,但是Starlink还将在人们访问速度缓慢或昂贵的地区与Internet提供商竞争。根据联合国的资料,目前全球约有57%’的人口无法使用互联网,因此潜在的市场是巨大的。

太空X希望Starlink成为主要的收入来源,然后该公司可以将其用于开发更先进的火箭和航天器,并最终实现对火星的殖民化。太空X’预计其发射业务的年收入最高可达约30亿美元,而Starlink的收入可能约为300亿美元。马斯克(Elon Musk)表示,SpaceX希望控制全球电信收入的约3%,每年达到约1万亿美元。但是,SpaceX表示,它不是在试图取代现有的电信公司,而是与其合作。

项目的历史

2015年在西雅图的埃隆·马斯克(Elon Musk)宣布了将成为Starlink的大型卫星星座的计划(来源:GeekWire)

在2015年1月, 太空X宣布计划 来建立一个大型的互联网星座,但是该公司之后很长一段时间都没有谈论太多。它没有 ’直到2019年5月该项目的第一批卫星计划发射时才揭开秘密面纱。但是,甚至在此之前,从FCC的各种文件中可以收集到很多信息。多年来,整个星座的设计也发生了重大变化。最终,该项目被称为Starlink,该名称的灵感来自小说《我们的星辰的错误》, according to 伊隆·马斯克(Elon Musk).

太空X最初计划了一个星座,该星座由海拔4,200公里的4,425颗卫星组成,之后将由位于海拔320公里的轨道上的7,518颗卫星组成的卫星群加以补充。 FCC于2018年3月向SpaceX授予了运营首批4,425颗卫星的许可,这引发了重要的倒计时。美国联邦通信委员会(FCC)要求卫星公司在获得初始授权后的6年内部署计划中的卫星数量的一半。最重要的是,FCC要求所有卫星必须在9年内进入轨道。如果公司未能按时完成任务,他们会’在截止日期之前,将只允许其运行与已部署的卫星一样多的卫星。

2018年11月,SpaceX还获得了FCC的许可,可以发射和运行剩余的7,518颗卫星。同时,SpaceX要求修改以前的许可证。该公司现在没有计划在1,100 km的高度上运行所有4,425颗卫星,而是计划在那里仅运营2,825颗卫星,同时增加将在550 km处运行的1,584颗卫星。按照目前的计划,整个星座将总共包括11,924颗卫星:

  • 1,584颗卫星 定位在550公里的高度,分为72个轨道平面,每个平面有22颗卫星,倾斜度为53°(这些卫星将首先部署)
  • 2,825颗卫星 位于1,110公里至1,325公里之间,分为具有不同倾斜度的多个不同平面(请参见下表)
  • 7,518颗卫星 定位在320公里的高度(这很可能是最后部署的高度)

Breakdown of planned orbits 对于the 2,825颗卫星 (Credit: 太空X)

最初计划将第一批1584颗卫星分成24颗轨道飞机,每颗66颗卫星,但在2019年9月,SpaceX要求FCC修改其现有许可证,以改变其卫星在轨道上的部署方式。该请求是 2019年12月批准 因此,卫星将分为22颗卫星的72个平面。但是,卫星总数将保持不变。

2020年4月,SpaceX要求进一步修改原始FCC许可证,但这一次是对Starlink卫星在轨道上的放置的重大改变。 太空X希望将2815颗原本位于1110–1325 km的卫星移动到更低的540–570 km。这种变化的主要好处包括更快的卫星被动去轨,以及更低的Internet服务延迟以及对极地地区的更好覆盖。但是,该申请尚未获得FCC的批准。

建议修改Starlink卫星的部署方式(来源:SpaceX)

当前的FCC许可证允许SpaceX运营11,924颗卫星,但是SpaceX于2019年10月向国际电信联盟提交了申请,要求运营多达30,000颗卫星。但是,SpaceX总裁格温·肖特威尔(Gwynne Shotwell)表示,该公司仍然没有’最终确定星座所需的卫星总数。此外,国际电联将花费一些时间来处理申请。

2020年5月,SpaceX 向FCC提出了申请 授权第二代Starlink,该卫星将由328到614 km的低地球轨道上的30,000颗卫星组成。马斯克建议“Version 2”可使延迟低至 8毫秒。它’目前尚不清楚第二代网络如何适合SpaceX’s  overall plans.

星座参数

猎鹰9号战机在Starlink v0.9发射之前拥有前60颗Starlink卫星(来源:Marcus Cote)

计划中的星座将非常庞大,建成后将包括近12,000颗卫星。为了比较,在2019年,只有 约1957颗功能卫星 总共绕地球公转因此,SpaceX星座将使轨道上活动的卫星数目增加七倍。

这些卫星将在340 km和1300 km之间的高度运行,最终将通过激光相互连接(第一代将不再使用激光),其信号将覆盖Ku(12-18 GHz)的整个地球表面。 ,Ka(26.5–40 GHz)和V(40–75 GHz)频段。

网络将使用V和Ku频段’的用户,而V和Ka频段将用于连接网关以及进行跟踪,遥测和控制。位于极低地球轨道上的7,518颗卫星将出于所有目的使用V波段。以下是Starlink使用的特定频段的细分:

  • 从卫星到用户终端的传输:10.7 – 12.7 GHz和37.5 – 42.5 GHz
  • 卫星到网关的传输:17.8 – 18.6 GHz和18.8 – 19.3 GHz和37.5 – 42.5 GHz
  • 从终端到卫星的传输:14.0 – 14.5 GHz和47.2 – 50.2 GHz和50.4 – 51.4 GHz
  • 从网关到卫星的传输:27.5 – 29.1 GHz和29.5 – 30.0 GHz和47.2 – 50.2 GHz和50.4 – 51.4 GHz
  • 跟踪,遥测和控制(下行链路):12.15 – 12.25 GHz和18.55 – 18.60 GHz和37.5 – 37.75 GHz
  • 跟踪,遥测和控制(上行链路):13.85 – 14.00 GHz和47.2 – 47.45 GHz

卫星将直接与用户终端通信(请参阅 下面的部分)或网关(通常位于主要的Internet节点附近)。截至2019年11月,SpaceX被授权运行位于美国各地的六个Ku网关。这些测试网关将在Ku频段运行,SpaceX将使用它们 “在其NGSO系统的第一代卫星与地面互联网交换点之间传送宽带数据”。 Reddit用户daedalus_j设法做到了 摄影这些天线 在北本德附近。他们位于 三级沟通,第1层网络。

此外,SpaceX计划最初运营两个用于遥测,跟踪和控制的地面站,其中一个在美国西海岸,另一个在东海岸(美国)。 华盛顿州布鲁斯特)。列出了所有SpaceX地面站 在这张地图上.

这个星座将提供什么样的连接参数?根据SpaceX,用户可以期待“gigabit speeds”而且延迟非常低,大约20到50毫秒,即使玩延迟敏感的在线游戏也足够了。最终,可以减少延迟 低于10毫秒。在2019年秋季,SpaceX展示了Starlink能够为飞行中的军用飞机提供610 Mbit / s的速度的能力。相反,当前的卫星互联网服务要慢得多,其主要缺点是由于将卫星放置在35,000 km的地球静止轨道上而导致大约600毫秒的高延迟。即使在正常使用期间,这种延迟也很明显,更不用说在玩在线射击游戏时了。

与常规网络相比,低地球轨道的卫星具有某些优势。一方面,光通过光缆的速度比在自由空间中传播的速度慢(此外,必须通过许多中间点传送地​​面数据,这些中间点可能并不代表物理上最短的路线)。这意味着Starlink应该启用更快的长距离通信,这可能对 高频交易 和其他应用程序。但是,直到Starlink启动并运行之前,我们不知道SpaceX将提供什么样的计划以及它将设置什么样的限制,并且我们还不知道将要实现的实际速度和延迟。在实践中。

伊隆·马斯克(Elon Musk) also 显露 那个Starlink’s network protocol “将比IPv6更简单,并且数据包开销很小”。此外,该网络将提供“在固件级别编码的端到端加密“.

卫星

星联卫星的开发和生产在华盛顿州的雷德蒙德(Redmond)进行,SpaceX目前不打算将生产转移到其他地方。前60颗卫星的生产花了几个月的时间,但到2020年1月,SpaceX的生产 每天7颗卫星.

他们是世界’首架装备有使用k气的离子引擎的运行卫星。 rypto的效率不如传统的氙,因此需要更大的储罐,但k的价格便宜10倍。引擎具有约1500秒的特定脉冲,将用于将卫星移至其目标轨道,然后对其进行维护并最终脱离轨道。

由于离子引擎是固定的,因此它们无法平衡以推力驱动。因此,为了控制卫星的姿态, 使用动量轮。它们的去饱和是通过磁性扭矩杆完成的。

卫星可以使用GPS和SpaceX开发的星形跟踪器系统跟踪其位置。这使卫星能够更精确地控制其天线,还可以自动避开轨道碎片和其他卫星。来自NORAD的有关这些对象的信息 ’的数据库已上传到卫星。

恒星追踪器设备(来源:SpaceX)

在2019年5月的第一次测试任务中,Starlink卫星的部署在450公里的高度进行,但后来SpaceX要求允许在较低的高度部署这些卫星。该请求已由FCC临时批准,该较低高度在2019年11月首次在Starlink v1-1任务中使用,当时卫星以280 km的速度部署(对于Starlink v1-2则是在290 km处部署)。从任务v1-4开始,卫星将直接部署到椭圆轨道(大约211 km x 386 km x 53°)中。

部署过程本身非常独特。猎鹰9的上级开始沿其Y轴缓慢旋转,然后分离出60颗卫星。该系统不包含任何弹簧,只是惯性矩导致卫星随着时间的流逝而缓慢散开。在部署过程中,卫星甚至可能会相互碰撞,但是它们是为处理卫星而设计的。

与猎鹰9号分离之前,有60颗Starlink卫星进入轨道 ’第二阶段(来源:SpaceX)

在Starlink v0.9任务期间发射的60颗卫星中,每颗的质量均为227千克, 根据SpaceX。但是,这是第一代卫星,并且设计在不断变化,因此后续Starlink v1-1任务的质量增加到260千克。

卫星的设计非常扁平,因此SpaceX可以在火箭内部尽可能多地容纳它们’整流罩。每颗卫星都配有一个由标准电池制成的折叠式太阳能电池板。

带有已部署太阳能电池板的Starlink卫星(Zdroj:SpaceX)

每个卫星都配备有四个强大的相控阵天线和两个抛物面天线。下一代卫星应该获得激光互连。目前,卫星仅通过地面网关相互连接,埃隆·马斯克(Elon Musk)表示,还需要将某些网关放置在海上船舶上,以确保全球覆盖范围。

每60颗卫星代表约1 TB的有用容量,但实际上总容量可能是 2-3兆。这意味着每颗卫星的容量应在16到50 Gbps之间。

星联卫星上的四个相控阵天线(来源:SpaceX)

埃隆·马斯克(Elon Musk)表示,发射卫星的成本目前高于制造卫星的成本,这表明一颗卫星的生产成本不超过50万美元。卫星相对便宜,因为SpaceX可以自行生产卫星,并且由于制造了如此多的卫星,规模经济可以降低生产成本。

预计卫星将在运行5年后过时,并且必须定期更换为新一代卫星。较短的使用寿命降低了每颗卫星的生产成本,还可以加快创新速度。该公司还可以更快地响应不断变化的客户需求。

用户终端

最终用户将能够使用特殊的终端连接到Starlink卫星,该终端的大小与中型比萨饼相同(直径为0.48米)。此设备有一个 相控阵 可以电子控制其信号的天线。卫星之间的切换应该非常迅速。该终端将需要一览无余的天空,即使在移动时也可以正常工作,因此可以将其放置在汽车,轮船或飞机上。 太空X瞄准终端’价格不超过$ 200,但伊隆·马斯克(Elon Musk) 最近承认 终端成本是目前最艰巨的挑战。

In February 2019, 太空X 向FCC提出了申请 对于permission 可以操作多达一百万个这样的用户终端 在美国。该申请是 2020年3月授予.

伊隆·马斯克(Elon Musk) described 终端看起来像一根棍子上的薄而平坦的圆盘,并具有自动自动调节至最佳位置的电机。安装应该是非常简单的-只需将终端插入天空就可以了。 2020年6月,原型终端的第一张照片在网上浮出水面。大约在同一时间,Starlink收发器的第一张照片 出现了.

卫星和终端之间的通信将受到天气(雨,浓云等)的影响,但是目前尚不清楚这将带来多少问题。

2020年1月,用户终端在霍索恩(Hawthorne)进行了小批量生产,但计划以后将生产转移到其他地方。

伊隆·马斯克(Elon Musk) has 上e terminal at his house and he used it to send a pair of tweets in October 2019:

项目进度

太空X于2018年2月发射了两颗名为丁丁A和丁丁B的测试卫星,作为Paz任务的次要有效载荷。有了这两颗卫星,公司 他们之间经过测试的激光链接 以及与几个地面站的通信,这些地面站已部​​署在霍索恩,麦格雷戈,布朗斯维尔和雷德蒙德的多个SpaceX设施中。另一个车站位于弗里蒙特的特斯拉大楼内,货车上还设有三个移动车站。这些测试卫星在514公里的高空运行,但在2020年开始脱离轨道。

星联测试卫星Tintin A和Tintin B在2018年2月发射之前(来源:SpaceX)

然后,SpaceX于2019年5月24日开始发射更多数量的第一代卫星,在Starlink v0.9任务中发射了前60个单位。 FCC要求到2027年11月之前完成由11,924颗卫星组成的整个星座(所有卫星中至少有一半必须在2024年3月之前发射)。但是即使在星座完成之后,SpaceX也不会停止发射新卫星,因为到那时,有必要开始更换开始时部署的旧卫星。

该公司希望在2020年下半年开始在加拿大和美国北部提供商业服务。内部Beta版测试将在2020年夏季开始,公开Beta版应在2020年10月左右推出,或者 14次发射后。但是,SpaceX’公司首席运营官Gwynne Shotwell告诫说,由于公司会解决错误,优化运营并部署更多卫星,因此初始阶段的服务质量可能不高。马斯克(Elon Musk)也表示可以提供Starlink服务 2021年在非洲.

项目融资

太空X总裁格温·肖特威尔(Gwynne Shotwell)估计,完成Starlink星座的建造可能需要花费约100亿美元或更多。

2015年,Google和Fidelity向SpaceX投资了10亿美元,据认为主要原因是Starlink项目。美国空军也 贡献了2870万美元 对于“connectivity demonstrations to Air Force ground sites and aircraft 对于experimental purposes”.

埃隆·马斯克(Elon Musk)表示,SpaceX有足够的资金来建立一个由数百颗卫星组成的功能群。仅在出现问题时才需要获得额外的资金。但是他说,SpaceX毫无疑问会获得更多的资本-他说,在上一轮投资中,投资者的兴趣超出了需要。

太空X尚未与任何客户签约,但正在与战略合作伙伴进行谈判,例如在互联网访问状况不佳的国家中的电信公司。

太空X还从美国空军那里获得了2800万美元,他们正在共同测试Starlink的潜在军事用途。

星联可能是从SpaceX剥离出来并变成 一家独立的上市公司。这个赢了’t happen 对于a few years不过。

太空X还通过在常规Starlink发射中为其他小型卫星提供乘车共享服务来获得更多资金。 2020年6月,SpaceX首次在Starlink任务中携带辅助载荷。猎鹰9号发射了58个Starlink卫星,并发射了3个SkySats 对于Planet。 更多共享发布 这样的计划。

在Starlink v1-8发射之前,58颗具有3个SkySat的Starlink卫星(来源:Planet)

发射卫星

太空X如何计划在短短几年内发射数千颗卫星?该公司宣布计划使用其Falcon 9火箭来实现这一目标,成功的关键将是经过改进的Falcon 9变种Block 5带来的快速重用性。每个Falcon 9助推器应至少可重复使用10次,该公司甚至想要最终实现 24小时周转 单个助推器。

在Starlink v0.9推出之前,猎鹰9已安装好(来源:SpaceX)

如果SpaceX’为了实现计划,Falcon 9的快速可重复使用性以及为快速周转而设计的多个有源发射台,可使每年相对便宜地发射大量卫星。在每个Starlink任务中,通常会发射60颗卫星,而Elon Musk估计猎鹰9号每年可以发射1,000至2,000颗Starlink卫星。在2020年上半年,SpaceX设法部署了418颗Starlink卫星。

发射Starlink卫星时的主要限制因素是当前火箭的大小’整流罩,而不是火箭’的有效负载容量。这意味着使用 猎鹰重型 不会允许SpaceX一次发射更多的卫星,因为整流罩的尺寸与Falcon 9的相同。有趣的是,Starlink发射所使用的整流罩 竞技场’t装有隔音砖 通常可以保护有效载荷免受发射期间的振动和噪声的影响。为了增加整流罩内部的可用空间,可能已将它们卸下,以便尽可能多地容纳卫星。

但是,SpaceX可能会为Falcon Heavy开发更大的整流罩,以满足某些军事发射的要求,因此’可能他们可能会开始将FH用于Starlink。但是没有迹象表明SpaceX正在计划类似的事情。它’还不清楚是否将Falcon Heavy用于Starlink会更经济。

太空X正在开发 星际飞船 载具舱明显更大的车辆 可以携带400颗Starlink卫星。但是,根据埃隆·马斯克(Elon Musk)的说法,不需要星舰来完成该星座。也就是说,马斯克希望Starship在SpaceX发射所有12,000颗卫星之前就可以开始飞行。与Falcon 9相比,Starship的发射成本预计可降低至少5倍,因为它具有完全的可重复使用性。

马斯克(Elon Musk)说,Starlink可以在发射400颗卫星后开始提供服务,但他补充说,要使该星座在经济上可行,至少需要1,000颗卫星。

发射清单

日期(UTC) 任务 卫星 轨道 笔记
2018年2月22日 帕兹 2 512 km 在这次飞行任务中,发射了两枚测试卫星丁丁A和丁丁B作为辅助有效载荷
五月24,2019 星联 v0.9 60 550 km 首批60颗Starlink卫星(原型)
2019年11月11日 星联 v1-1 60 550 km 60 satellites with improved design intended 对于commercial operation
2020年1月7日 星联 v1-2 60 550 km 60 more satellites 对于commercial operation, 上e of them had experimental darkening treatment
2020年1月29日 星联 v1-3 60 550 km 60 more satellites 对于commercial operation
2020年2月17日 星联 v1-4 60 550 km 60 more satellites 对于commercial operation
2020年3月18日 星联 v1-5 60 550 km 60 more satellites 对于commercial operation
2020年4月22日 星联 v1-6 60 550 km 60 more satellites 对于commercial operation
2020年6月4日 星联 v1-7 60 550 km 60 more satellites 对于commercial operation, 上e of them had an experimental sunshade
2020年6月13日 星联 v1-8 58 550 km 58 more satellites 对于commercial operation + secondary payload 对于Planet
2020年8月7日 星联 v1-9 57 550 km 57颗Starlink卫星+ BlackSky的辅助负载。所有的坐垫都是第一次遮阳。
2020年8月18日 星联 v1-10 58 550 km 58 more satellites 对于commercial operation + secondary payload 对于Planet
2020年9月3日 星联 v1-11 60 550 km 60 more satellites 对于commercial operation
2020年10月6日 星联 v1-12 60 550 km 60 more satellites 对于commercial operation
2020年10月18日 星联 v1-13 60 550 km 60 more satellites 对于commercial operation
2020年10月24日 星联 v1-14 60 550 km 60 more satellites 对于commercial operation
2020年11月25日 星联 v1-15 60 550 km 60 more satellites 对于commercial operation

(即将发布的内容可以在 发射清单页面。)

安全和空间碎片

2009年太空碎片的可视化。规模不大(来源:NASA)

地球周围的轨道上越来越多的物体–不仅是活动的卫星,还包括火箭弹,各种大小的碎片,破碎的卫星等。’绕轨道运行,可能需要几个月甚至数千年的时间才能使物体自行脱离轨道。因此,政府,公司和许多专家都正确地担心空间碎片所代表的威胁(请参阅 凯斯勒综合症)是由于部署了由SpaceX和其他公司计划的多个大型卫星星座。

但是,SpaceX声称增加的风险没有看上去的那么高。 星联卫星很小,并且地球周围有难以置信的空间。此外,该星座的设计方式可以最大程度地减少产生空间碎片的风险:

  • 星联卫星拥有自己的引擎,并且能够避免与其他物体发生碰撞,无论它们是否’是另一颗卫星,一块空间碎片或无功能的Starlink卫星。
  • 第一组1584颗卫星将被发射到一个非常低的轨道,因此,如果在部署后发现其中任何一个失灵,它们将绕轨道运行并迅速燃烧。部署后,只有功能卫星会移动到最终的更高轨道。
  • 到达使用寿命(预计约5年)的卫星将被主动移动到这样的轨道,即它们将在1-5年内重新进入大气层,并且卫星将燃烧。此过程比国际标准目前要求的25年要快得多。
  • 以在地球轨道非常低的星座运行的7,518颗卫星为例,空间碎片的问题可以自行解决。卫星将在如此低的高度飞行,以至于它们需要使用发动机主动保持所需的高度,否则’d由于大气阻力而在几周内脱轨。所以即使是卫星’如果推进失败或停止响应命令,卫星将在短时间内在大气层中燃烧,不会造成空间碎片问题。

最重要的是,Starlink卫星经过设计,可以在解轨道后完全分解。这意味着他们中的任何一个都不会撞击地球’可能会伤人或损坏财产的表面。唯一例外的是使用较旧设计的前几十颗卫星,其中某些组件可能不会完全耗尽。最初的几对卫星在2020年春季脱轨。

对天文学和天文摄影的影响

在Starlink v0.9任务期间发射了头60颗卫星后不久,很明显,缓慢传播的卫星以一连串的灯光形式在夜空中产生了一种有趣的现象。由于这种不寻常的现象非常明显,因此引起了业余和专业天文学家以及天文摄影师的关注。此外,Starlink卫星使用的某些无线电频率可能会对射电天文学产生负面影响。

伊隆·马斯克(Elon Musk) 回应 对关注的问题说:“除非仔细看,否则任何人都不会看到Starlink&将对天文学的进步产生约0%的影响”. 他还说 他向Starlink小组发送了有关反照率减少或卫星反射率的注释。一种改进是使卫星的主体变黑(此变化在2020年1月的Starlink v1-2中首次进行了测试,结果使反照率降低了约50%)。 太空X还开发了遮阳罩,以消除或最小化从卫星反射的光’的身体。该公司还调整了卫星的方式’太阳能电池板的位置应进一步降低Starlink卫星在天空中的能见度。

另外, 伊隆·马斯克(Elon Musk) said 太空X避免使用的“某些较低的Ku频率专门用于射电天文学”。国家射电天文台 发表声明,说该组织正在与SpaceX合作,以分析并最小化Starlink星座对射电天文学的潜在影响。例如,正在考虑在当前和未来的射电天文设施周围建立排他区。

如何观看天空中的Starlink卫星

在适当的条件下,可以用肉眼在夜空中看到Starlink卫星。要找出您所在地区的观看机会,您可以使用以下简单工具:

其他工具:

竞争

OneWeb’一个星座将由650颗绕行1,200公里的卫星组成(来源:OneWeb)

太空X不是唯一一家运营或计划创建全球互联网星座的公司,但大多数公司是为其他目的而设计的(铱,Orbcomm),或者由于卫星数量少(HughesNet,Viasat)而容量有限。

星联的最大潜在竞争对手是OneWeb,Telesat和亚马逊的星座。 太空X总裁格温·肖特韦尔(Gwynne Shotwell)说,提供宽带互联网接入的巨型星座空间不止一个。但是,OneWeb于2020年3月宣布破产,因此该项目的未来不确定。

与其他公司不同,SpaceX可以使用自己的火箭将其卫星发射到轨道上,这可以节省大量资金,并赋予他们巨大的竞争优势。但是,埃隆·马斯克(Elon Musk)表示,如果SpaceX对自己的发射服务表现出兴趣,它将永远不会拒绝为其竞争的星座发射卫星。例如,SpaceX将发射用于SES的O3b mPOWER星座,而OneWeb将来正在考虑使用SpaceX火箭。

你喜欢这篇文章吗?查看类似的详细资料 简编关于其他SpaceX主题: 星际飞船,一种  猎鹰重型,一种  OctaGrabber, 光顺恢复 还有更多……


变更日志:

  • 2020年10月24日–添加了Starlink v1-13和v1-14发布
  • 2020年10月6日–添加了Starlink v1-12版本
  • 2020年9月3日–添加了Starlink v1-10和v1-11发射
  • 2020年8月8日–添加了Starlink v1-9发布
  • 2020年7月1日–进行了重大更新,以添加用户终端照片和有关第二代Starlink,乘车共享以及降低卫星亮度的努力的新信息
  • 2020年6月13日–添加了Starlink v1-8发布
  • 2020年6月4日–添加了Starlink v1-7发布
  • 2020年4月25日–添加了Starlink v1-6发射,以及有关卫星更改建议的新信息’ orbits
  • 2020年2月21日–添加了Starlink v1-5的发布,还添加了一些有关地面终端的新信息
  • 2020年2月17日–添加了Starlink v1-4发射,还添加了有关将卫星部署到椭圆轨道的信息
  • 2020年2月9日–添加了有关在空中观看Starlink卫星,卫星姿态控制和潜在的Starlink IPO的信息
  • 2020年1月14日–更新了即将到来的Starlink任务清单,并添加了有关用户终端和卫星生产的信息
  • 2019年12月21日–更新了即将进行的Starlink任务清单,并增加了有关计划在Starlink v1-2上进行黑色涂层的卫星计划测试的提及,还添加了有关在12月批准的首批1584颗卫星的重新分配信息
  • 2019年11月11日–添加了有关Ka网关和增加的卫星质量的信息
  • 2019年11月10日–更新了Starlink使用的频率列表,并根据最新消息(军事测试,较低的部署高度,最多增加30,000颗卫星)进行了其他一些更新…)
  • 2019年6月26日–添加了有关Starlink对天文学和天文摄影术的潜在影响的新部分
  • 2019年5月26日–添加了过去和将来的Starlink发射列表,添加了有关卫星的新图片和信息’s design from the 官方网站
  • 2019年5月23日–修复了有关Telesat不发射任何测试卫星的错误信息
  • 2019年5月22日–文章首次发表

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Rick Van Der Wal

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