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相似文献
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1.
2019年世界无线电通信大会(WRC-19)设立的9.1.2问题,旨在解决1467MHz^1492MHz频段卫星广播(声音)业务和移动通信业务的兼容共存问题。在2015年以前,1452MHz^1492MHz频段为卫星广播(声音)业务使用频段,也被称为L-DAB频段。2015年世界无线电通信大会(WRC15)确定了该频段可用于国际移动通信(IMT)使用。卫星数字音频广播,是继AM、FM传统模拟广播之后的第三代广播技术,具有发射功率小、抗噪声、抗干扰、抗电波传播衰落、传输中出现的差错易被修正、适合高速移动接收等优点,能提供近乎零失真的音质。  相似文献   

2.
本刊讯2000年世界无线电通信大会(WRC-2000)为卫星无线电导航业务增加了1164~1215MHz频段的划分,为了保护同频段的地面航空移动业务不受有害干扰,国际电联形成了609号决议,由已建设或计划建设卫星无线电导航系统的国家和相关操作者共同磋商,  相似文献   

3.
《数字通信世界》2008,(6):49-49
WRC-2000为卫星无线电导航业务增加了1164-1215MHz频段的划分,为了保护同频段的地面航空移动业务不受有害干扰,国际电联形成了609号决议,由已建设或计划建设卫星无线电导航系统的国家和相关操作者共同磋商,  相似文献   

4.
2015年世界无线电大会(WRC-15)的1.1议题(AI 1.1)正在开展关于新增频谱用于未来移动通信的相关研究。3 300~3 400 MHz频段具有较宽带宽,此频段适于移动宽带系统在密集城区提供高速数据传输业务,满足移动宽带系统对于频谱容量的需求。我国在这一频段目前主要存在无线电定位业务。本文分析了如果在3 300~3 400 MHz频段引入IMT室内系统,保护已有无线电定位业务所需的隔离要求。  相似文献   

5.
近年来,世界无线电通信大会一直关注无源探测业务,对无源探测业务的频谱划分、兼容分析和保护也是当下无线电研究的一个重要领域.为此,本文介绍了卫星地球探测业务及其相关频谱需求,着重介绍了地球探测卫星上的无源传感器及其性能指标和干扰保护标准,最后提出对卫星地球探测业务(无源)的干扰和共存条件的思考.  相似文献   

6.
2019年世界无线电通信大会(WRC-19)1.6议题主要审议:为可能在37.5GHz^39.5GHz(空对地)、39.5GHz^42.5GHz(空对地)以及47.2GHz^50.2GHz(地对空)、50.4GHz^52.4GHz(地对空)频段内操作的非对地静止卫星固定业务(non-GSO FSS)卫星系统制定规则框架。  相似文献   

7.
<正>2023年世界无线电通信大会(WRC-23)议题9.1D研究对在37.5-38GHz频段内运行的非对地静止轨道(NGSO)卫星固定业务(FSS)设定适当限值,以保护36-37GHz频段的卫星地球探测业务(EESS)(无源)。根据《无线电规则》(2020年版),36-37GHz频段主要划分用于卫星地球探测业务(无源),37.5-38GHz频段主要划分用于卫星固定业务(空对地)。  相似文献   

8.
本文分析了L频段卫星广播业务(BSS)与IMT系统频率共用的协调规则和技术要求,重点研究WRC-19大会对L频段BSS与IMT系统频率共用国际规则的修订,对我国L频段移动多媒体广播卫星部署及未来应用的影响。  相似文献   

9.
首先,阐述了卫星固定业务地球站和近地空间研究业务地球站工作在8 450~8 500 MHz频段的特性参数。其次,针对卫星固定业务地球站对于近地空间研究业务地球站的干扰进行讨论,并计算保护近地空间研究业务地球站所需的保护地理隔离距离。对于近地空间研究业务地球站的保护问题,采用《无线电规则》规定的最大等效全向辐射功率谱密度计算包括非静止卫星系统和静止卫星系统在内的干扰情况。计算结果显示,为了达到近地空间研究业务地球站的保护标准,在近地空间研究业务地球站周围需要达到542~582 km的保护地理隔离距离。  相似文献   

10.
频谱资源是移动通信产业发展的关键资源,世界无线电大会(WRC)作为ITU终极政策法规制定的权威机构,深刻影响移动通信产业的长期发展战略。2019年世界无线电通信大会(WRC-19)就5G毫米波频段、太赫兹地面通信频段的划分和高空平台通信(HAPS)新增使用频段等议题达成共识,同时确定了WRC-23的议题研究方向。根据WRC-19 IMT议题的结论,以及WRC-23IMT相关议题的研究内容及目标,结合IMT产业未来发展需求,提出了国内频率规划及研究的建议。  相似文献   

11.
随着当前地球静止轨道上的Ka频段卫星业务发展日趋受到重视,为监测和保护好无线电频谱资源,维护良好电波秩序,进一步提高我国Ka频段卫星信号监测能力势在必行。本文介绍了一种Ka频段卫星监测系统,并着重分析了分系统管理技术在监测系统中的功能和应用。  相似文献   

12.
世界无线电通信大会(WRC)鼓励各国主管部门在国际电联研究组内为卫星固定业务(FSS)在7150-7250MHz(空对地)和8400-8500MHz(地对空)频段上进行可能的新频率划分而引导开展技术和规则的研究,以便确保和现有业务的兼容性。本文阐述了此研究议题的主要研究情况和研究进展形势。  相似文献   

13.
作为全球无线电频谱和卫星轨道资源开发利用立法缔约最重要的国际会议,国际电联2019年世界无线电通信大会(WRC-19)就多个重要议题达成共识,将影响未来十到二十年全球无线电技术、应用及相关产业融合发展,并对我国通信、民航、交通、广电、气象、航空、航天等各行业各领域发展产生重要影响。本刊特刊发WRC-19重要议题成果,以飨读者。  相似文献   

14.
1 427~1 518 MHz频段具有良好的传播特性,且有利于IMT系统部署,该频段已成为2015年世界无线电大会(WRC15)AI.1议题IMT候选频段的研究热点。本文以未来在1 427~1 518 MHz频段内部署IMT系统为前提,对IMT系统与1 427~1 518 MHz频段内同频的航空遥测(AMT)业务以邻频的卫星移动(MSS)业务开展兼容性分析,通过确定性分析以及Monte Carlo仿真方法得到了共存所需要的隔离度要求,结合预留一定保护带、空间隔离距离以及限制IMT系统带外发射限值等手段,证实IMT与已有业务能够实现无干扰共存。  相似文献   

15.
国际电信联盟(ITU)2000年世界无线电通信大会(WRC-2000)将2500-2690MHz频段(以下简称为2.6GHz频段)或部分频段作为IMT(国际移动通信)的全球通用频段。根据国际电联频率划分,在2.6GHz频段有卫星广播业务(电视)(BSS)、卫星广播业务(声音)(BSS(Sound))、卫星移动业务(MSS)(注:WRC-07会议之后仅国际电联定义的第三区国家保留了MSS划分)、  相似文献   

16.
"WRC-19为非对地静止卫星(non-GSO)星座确定了一个稳定的监管框架,这将使得巨型卫星星座很快取得成果,并为世界各国公民提供更实惠的网络连接手段。"国际电联无线电通信局(BR)主任马里奥·曼尼维奇在2019年世界无线电通信大会(WRC-19)上表示。经过四周的激烈讨论,WRC-19形成了non-GSO卫星网络的投入使用定义,建立了基于一定时间阶段必须满足一定比例在轨卫星数量的要求("里程碑"),以及50/40G H Z频段非静止轨道卫星频率共用磋商机制的国际规则框架,对确定需要协调的卫星网络的列表、卫星网络数据项申报以及短期卫星任务相关规则进行了修订。  相似文献   

17.
6 GHz作为移动宽带发展频谱使用有利于全球5G产业持续健康发展,为满足6 GHz频段国际移动通信(IMT)系统的使用需求,需要开展6 GHz频段下IMT与同频卫星固定(地对空)业务频谱共存研究,以保护该频段的卫星固定(地对空)业务的正常工作.首先分析IMT系统对卫星固定(地对空)业务的干扰场景,然后采用蒙特卡洛仿真方...  相似文献   

18.
WRC-19大会将24.25~27.5 GHz标识为全球协调一致的5G毫米波频段.将对26 GHz频段共存无线电业务进行梳理,结合全球规划使用进展和产业发展现状,梳理分析WRC-19、ECC、FCC等毫米波部署条件研究成果,以期为毫米波后续工作提供参考.  相似文献   

19.
借助新一代无线电技术和应用,自动驾驶的高速列车自由地穿越国界、洲界,安全畅通地驰骋,这一幕在未来或将成为现实。2019年世界无线电通信大会(WRC-19)形成决议,鼓励各国主管部门在制定列车与轨旁间铁路无线电通信系统(RSTT)规划时,考虑国际电信联盟无线电通信部门研究结果以及其他相关建议书和报告,以便促进目前和演进的RSTT频谱在现有移动业务划分内的全球统一,尤其是用于列车无线电应用的频谱的全球统一。  相似文献   

20.
介绍了WRC-07大会为IMT系统新分配的3400~3600MHz频段的当前业务应用情况。为了加快在3400~3600MHz频段上部署移动通信系统的进程,本文分析了在上述频段上部署IMT-Advanced系统的利弊。同时,给出了主要应用业务固定卫星系统(FSS)和移动通信系统(IMT-Advanced)共存时的网络拓扑假设以及两个系统的共存仿真参数。通过仿真方法对两个系统共存的可能性进行了研究。在城市、郊区和乡村3种场景下,本文对FSS和IMT系统同频共存、邻频共存和间隔5MHz频段、间隔10MHz频段共存的4种情况下所需要的保护距离进行了研究。  相似文献   

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