Berita
Berita

[Frontier] Analisis integrasi sistem komunikasi mudah alih 5G dan satelit

2021-12-28 484

pengenalan


Dengan perkembangan pesat Internet mudah alih dan promosi serta aplikasi peranti terminal pintar, orang ramai telah mengemukakan keperluan yang lebih besar untuk kelajuan komunikasi mudah alih. Sistem komunikasi mudah alih generasi kelima (5G) bertujuan untuk menyediakan kadar puncak 10Gbps hingga 20Gbps dan kadar pengalaman pengguna 100Mbps hingga 1Gbps untuk memenuhi keperluan perniagaan yang lebih kaya. Dengan kapasiti perkhidmatan komunikasi tanpa wayar yang besar, pelbagai perkhidmatan dan kelajuan tinggi, 5G boleh digunakan secara meluas di kawasan yang padat penduduknya. Walau bagaimanapun, sukar untuk memanfaatkan kelebihannya di kawasan yang jarang penduduknya atau kawasan yang sukar untuk memasang rangkaian terestrial. Berbanding dengan rangkaian komunikasi mudah alih terestrial, sistem komunikasi satelit terutamanya mempunyai kelebihan yang tiada tandingan seperti liputan yang luas, kapasiti komunikasi yang besar, impak rupa bumi yang kecil, fleksibiliti yang tinggi, dan kebolehsuaian kepada pelbagai perkhidmatan. Oleh itu, satelit boleh digunakan untuk meliputi kawasan yang jarang penduduknya atau kawasan yang sukar untuk memasang rangkaian terestrial, membentuk pelengkap yang baik kepada rangkaian terestrial, sekali gus mencapai liputan global yang sebenar dan menyediakan perkhidmatan komunikasi yang tidak dibezakan kepada pengguna global.


Malah, aplikasi komunikasi satelit oleh manusia mendahului pembinaan komunikasi tanpa wayar selular terestrial. Sistem satelit komunikasi komersial pertama di dunia ialah Early Bird, yang dilancarkan dan dikendalikan oleh Pertubuhan Komunikasi Satelit Antarabangsa (INTERSAT) pada tahun 1965.Sistem satelit, manakala generasi pertama sistem komunikasi tanpa wayar selular di dunia mula dibina pada tahun 1980-an.Dalam beberapa dekad kebelakangan ini, sistem komunikasi satelit yang telah beroperasi di peringkat antarabangsa bukan sahaja merangkumi Inmarsat, Thuraya, Viasat, dan lain-lain dalam orbit geopegun, tetapi juga Iridium, Global-star, Orbcom, dan lain-lain dalam orbit bumi rendah.Terutamanya sejak tahun 2015, terdapat peningkatan antarabangsa dalam pembinaan konstelasi komunikasi Internet orbit rendah, seperti OneWeb dan Starlink, yang telah menarik banyak perhatian di kawasan tumpuan antarabangsa.Integrasi dan pembinaan sistem komunikasi satelit dan sistem komunikasi tanpa wayar terestrial sekali lagi menjadi hala tuju pembangunan yang telah dibuktikan secara mendalam di peringkat antarabangsa.


01Status penyelidikan integrasi satelit dan 5G


Pada awal abad ke-21, pengendali telah memasukkan komunikasi satelit ke dalam pasaran arus perdana dengan mendapatkan kebenaran untuk membentuk rangkaian komunikasi hibrid satelit-darat. Untuk mengembangkan rangkaian komunikasi satelit, pengendali telah menambah komponen bantu darat (ATC) atau komponen tambahan darat (CGC). ATC merujuk kepada stesen pangkalan bantu darat yang digunakan untuk komunikasi mudah alih satelit. Satelit dan sebilangan besar stesen pangkalan ATC digabungkan untuk mencapai liputan yang lancar di kawasan yang luas, supaya ia boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah satelit.Terdapat masalah liputan isyarat yang lemah di bandar-bandar dengan bangunan tinggi dan bangunan di dalam bangunan, tetapi ia juga melibatkan beberapaIsu-isu kompleks, seperti: penggunaan semula frekuensi satelit dan stesen pangkalan ATC, pensuisan dan kawalan terkoordinasi sistem angkasa lepas dan darat.


Seiring dengan perkembangan teknologi 5G yang semakin matang, penyepaduan 5G dan satelit telah menarik perhatian meluas di dalam dan luar negara. Organisasi penyeragaman seperti Kesatuan Telekomunikasi Antarabangsa (ITU) dan Projek Perkongsian Generasi Ketiga (3GPP) telah melaburkan banyak tenaga dalam menjalankan kerja demonstrasi teknikal yang berkaitan dengan sistem penyepaduan satelit 5G.


1) Kesatuan Telekomunikasi Antarabangsa mencadangkan pada tahun 2016 bahawa "rangkaian komunikasi mudah alih generasi akan datang harus memenuhi keperluan pengguna untuk mengakses perkhidmatan pada bila-bila masa dan di mana sahaja", dan menjalankan ITU-RM dalam bidang teknologi akses satelit. Penyelidikan mengenai piawaian [NGAT_SAT] mencadangkan empat senario aplikasi tipikal untuk integrasi satelit-darat, termasuk perkhidmatan penghantaran jalur lebar geganti, perkhidmatan penghantaran balik dan pengedaran data, perkhidmatan komunikasi mudah alih jalur lebar dan perkhidmatan multimedia hibrid, seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah, dan menjelaskan ciri-ciri utama untuk menyokong aplikasi di atas. Di samping itu, ITU juga secara aktif mempromosikan kerja mengenai penggunaan frekuensi satelit dan 5G, dan telah menjalankan satu siri analisis perkongsian spektrum dan keserasian elektromagnet pada satelit dan 5G.


Rajah 1 4 senario aplikasi sistem integrasi satelit-tanah yang diberikan oleh ITU


2) Projek Perkongsian Generasi Ketiga (3GPP) telah mula menunjukkan kelebihan komunikasi satelit untuk sistem komunikasi mudah alih terestrial sejak piawaian Keluaran 14 pada tahun 2017. Dalam laporan teknikal TR22.822 yang dikeluarkan pada akhir tahun 2017, kumpulan kerja 3GPP SA1 telah mentakrifkan tiga kaedah utama penggunaan akses satelit dalam 5G: perkhidmatan berterusan, perkhidmatan di mana-mana dan perkhidmatan lanjutan.Gunakan kes dan bincangkan keperluan untuk perkhidmatan baharu dan sedia ada. Pada masa ini, 3GPP bergantung terutamanya pada projek penyelidikan yang dipanggil "Rangkaian Bukan Terestrial (NTN)" untuk menjalankan penyelidikan mengenai senario penggunaan dan reka bentuk antara muka udara komunikasi satelit dalam 5G.


3) Pada bulan Jun 2017, Eropah telah menubuhkan Perikatan SaT5G (Rangkaian Satelit dan Terestrial untuk 5G), yang ahlinya termasuk BT, SES, Avanti, Universiti Surrey dan syarikat serta institusi penyelidikan Eropah yang lain. Ia bertujuan untuk menyediakan penyelesaian satelit pasang dan guna yang kos efektif untuk 5G dan menyediakan peluang pasaran pertumbuhan berterusan untuk rantaian industri satelit. Persidangan Rangkaian dan Komunikasi Eropah 2018 telah diadakan di Ljubljana, Slovenia. Di persidangan tersebut, lima ahli SaT5G telah menunjukkan penyepaduan seni bina rangkaian satelit dan 3GPP, termasuk VT iDi-rect dan SES.


Rajah 2 Senario aplikasi Satelit 5G yang diberikan oleh Sat5G


4) Bagi menampung sasaran pertumbuhan kapasiti 1000x yang dicadangkan oleh sistem 5G, program SANSA (Shared Access Terestrial-Satelit Backhaul Network enabled by Smart Antennas) yang dilancarkan dengan pembiayaan daripada Kesatuan Eropah H2020 bertujuan untuk menyediakan penyelesaian pautan backhaul yang baik untuk sistem komunikasi tanpa wayar berkapasiti besar pada masa hadapan. Projek SANSA mencadangkan teknologi pembentukan pancaran antena pintar atas rendah, teknologi pengurusan sumber tanpa wayar pintar dinamik untuk rangkaian tanpa wayar bersepadu darat satelit, teknologi perkongsian spektrum dinamik berbantukan pangkalan data, dan sebagainya, dan menjalankan kerja penyelidikan yang mendalam.


02  Teknologi utama untuk integrasi satelit 5G


Memandangkan terdapat perbezaan antara komunikasi satelit dan komunikasi tanpa wayar terestrial dari segi jarak penyebaran, liputan dan keupayaan kuasa, integrasi mendalam kedua-duanya menghadapi beberapa cabaran yang tidak dapat dielakkan. Teknologi utama untuk integrasi satelit 5G dianalisis di bawah daripada lima aspek: seni bina sistem, liputan pancaran, bentuk gelombang antara muka udara, perkongsian spektrum dan kawalan rangkaian.


2.1 Seni bina sistem


Dalam seni bina integrasi satelit 5G, gugusan satelit orbit tinggi dan rendah yang bercampur dipertimbangkan. Pada masa yang sama, reka bentuk jalur frekuensi komunikasi juga merangkumi jalur frekuensi rendah (seperti jalur L dan S) dan jalur frekuensi tinggi (seperti jalur Ku dan Ka), dengan mengambil kira keperluan perkhidmatan penghantaran jalur lebar dan kelajuan sederhana rendah. Kawasan liputan satelit bergerak apabila titik sub-satelit bergerak, dan pengguna akhir bertukar antara sel yang berbeza.


Pautan antara satelit bagi buruj satelit orbit rendah terdiri daripada pautan laser atau gelombang mikro, dan pelbagai satelit saling berkaitan untuk membentuk rangkaian komunikasi angkasa lepas dengan satelit sebagai nod pensuisan. Buruj biasanya direka bentuk menggunakan buruj orbit kutub. Ini kerana satelit dalam satah orbit bersebelahan mempunyai hubungan kedudukan relatif yang agak stabil (kecuali kawasan kutub atau lipit terbalik), yang kondusif untuk mengekalkan pautan antara satelit dan mencapai liputan kawasan latitud tinggi. Di samping itu, perniagaan pautan pengumpan satelit dilaksanakan di stesen gerbang, yang merealisasikan saling berkaitan dan kebolehkendalian antara rangkaian satelit dan PSTN darat, PLMN dan Internet. Operasi ini semuanya dilaksanakan dalam jalur frekuensi Ka atau Q/V.


Pada masa ini, terdapat tiga seni bina utama untuk rangkaian integrasi satelit-tanah. Yang pertama ialah rangkaian pelengkap satelit-tanah. Di bawah seni bina ini, sistem 5G dan sistem satelit berkongsi pusat pengurusan rangkaian, tetapi rangkaian akses dan rangkaian teras masing-masing kekal bebas. Rangkaian akses dan beberapa fungsi rangkaian teras disediakan oleh stesen gerbang satelit, dan sama ada atau kedua-dua mod akses selular dan satelit disokong oleh terminal. Jenis kedua ialah rangkaian hibrid satelit-tanah. Di bawah seni bina ini, sistem darat dan sistem satelit berkongsi pusat pengurusan rangkaian, dan bahagian antara muka udara juga disatukan sebanyak mungkin untuk mengekalkan kebebasan rangkaian teras dan jalur frekuensi masing-masing. Terminal ini boleh menyokong mod akses terestrial dan satelit. Jenis ketiga ialah rangkaian bersepadu satelit-tanah. Ciri-ciri utamanya ialah: titik akses (AP), frekuensi, rangkaian akses dan rangkaian teras keseluruhan sistem disatukan sepenuhnya dirancang dan direka bentuk. Perlu ditegaskan bahawa rangkaian bersepadu satelit-tanah adalah peringkat tertinggi sistem komunikasi bersepadu satelit-tanah dan menghadapi cabaran teknikal yang besar.


2.2 Liputan pancaran


Dalam sistem komunikasi mudah alih bersepadu satelit-darat, dengan melaraskan pancaran titik dan sumber tanpa wayarnya, ia boleh menyediakan perkhidmatan suara dan data melebihi kapasiti yang telah ditetapkan untuk kawasan hotspot. Fungsi fleksibel ini dicapai melalui teknologi pembentukan pancaran digital (DBF). Pada masa ini, teknologi pembentukan pancaran digital untuk komunikasi satelit terutamanya merangkumi tiga bentuk: DBF darat, DBF bawaan angkasa dan DBF hibrid. Antaranya, pembentukan pancaran digital hibrid mempunyai kompromi yang baik antara prestasi dan kerumitan dan telah dikaji secara meluas. Apabila DBF hibrid digunakan, pusat kawalan rangkaian darat mengira matriks pembentukan pancaran yang dioptimumkan berdasarkan keperluan pelarasan pancaran dan strategi yang sepadan, dan kemudian menghantar parameter matriks pembentukan pancaran ke satelit melalui pautan suapan, dan melaraskan liputan pancaran ke darat secara dinamik dengan membina semula antena berbilang pancaran pada satelit.


Terdapat dua jenis penyerahan utama yang disebabkan oleh pergerakan satelit atau terminal: satu ialah penyerahan dalam sistem satelit. Bagi satelit orbit rendah, kedudukannya relatif terhadap tanah berubah dengan cepat, supaya terminal sentiasa diliputi oleh satelit yang sama selama sepuluh minit sahaja. Oleh itu, untuk mengelakkan kehilangan data semasa proses penyerahan, penyerahan antara satelit atau antara pancaran mesti disediakan terlebih dahulu dan dilaksanakan dengan cepat. Satu lagi ialah pertukaran terminal antara rangkaian 5G terestrial dan rangkaian satelit. Penukaran ini perlu mempertimbangkan faktor-faktor seperti menyokong pemprosesan atas kapal dan seni bina penghantaran telus selekoh, penyegerakan masa, pengukuran dan penyelarasan maklumat. Apabila isyarat rangkaian selular sangat lemah, terminal akan bertukar daripada rangkaian selular ke rangkaian satelit, jika tidak, ia akan mengekalkan akses kepada rangkaian terestrial.


2.3 Bentuk gelombang antara muka udara


Pemultipleksan pembahagian frekuensi ortogon (OFDM) masih merupakan sistem penghantaran asas sistem 5G, tetapi gangguan antara pembawa (ICI) akan menyebabkan penurunan prestasi sistem yang serius. Ini kerana teknologi OFDM itu sendiri sangat sensitif terhadap ofset frekuensi, dan crosstalk antara sub-pembawa yang disebabkan oleh ofset frekuensi akan mengurangkan prestasi komunikasi. Untuk menahan kesan ofset frekuensi baki secara berkesan terhadap prestasi sistem, skim reka bentuk dengan lebar jalur sub-pembawa boleh ubah boleh diguna pakai. Untuk jalur-L dengan jalur frekuensi sempit, memandangkan kadar kod perkhidmatan suara yang disokongnya serendah 2.4Kbps, reka bentuk sub-pembawa 15KHz atau lebih sempit harus digunakan. Dalam jalur frekuensi Ka, lebar sub-pembawa yang boleh digunakan adalah lebih besar. Ini kerana pengguna sering mengakses Internet melalui jalur lebar dan sudut ketinggian minimum adalah besar, yang boleh mengurangkan kesan kesan Doppler secara berkesan.


Di samping itu, akses berbilang bukan ortogon (NOMA) yang disokong oleh 5G tidak memerlukan setiap pengguna untuk menggunakan sumber eksklusif. Pengguna boleh menghantar dan menerima maklumat secara serentak pada sumber bukan ortogon. Berdasarkan pengesanan bersama berbilang pengguna, gangguan bersama antara pengguna boleh dielakkan melalui pemprosesan isyarat. Berbanding dengan kaedah akses ortogon tradisional, aplikasi teknologi NOMA boleh meningkatkan kecekapan spektrum lebih daripada tiga kali ganda. Pada masa ini, cip NOMA untuk sistem 5G terestrial telah dibangunkan, dipromosikan dan digunakan. Teknologi NOMA menggunakan kerumitan sebagai pertukaran untuk kecekapan spektrum, yang juga bermakna ia akan menjadi sukar untuk digunakan pada senario komunikasi satelit orbit geopegun (GEO) latensi panjang kerana sejumlah besar interaksi isyarat digunakan untuk mengawal parameter akses pengguna secara dinamik. Kerja penyelidikan teknikal seterusnya harus dijalankan pada teknologi NOMA dalam komunikasi satelit.



2.4 Perkongsian spektrum


Sama ada untuk komunikasi satelit atau sistem komunikasi mudah alih terestrial, kekurangan spektrum yang tersedia telah menjadi masalah segera yang perlu diselesaikan. Khususnya, komunikasi satelit dan komunikasi terestrial telah membentuk persaingan sengit dalam sumber spektrum. Contohnya, jalur-C dan jalur-Ka, yang telah digunakan oleh sistem komunikasi satelit selama bertahun-tahun, telah dibenarkan oleh ITU untuk sistem 5G terestrial. Situasi persaingan spektrum antara kedua-duanya khususnya merangkumi:


1) Ka-jalur: Bagi memenuhi pertumbuhan pesat kelajuan pengguna dan kapasiti sistem, kedua-dua komunikasi 5G dan satelit berharap untuk menggunakan jalur frekuensi Ka-jalur atau gelombang milimeter. Contohnya: Persidangan Radiokomunikasi Dunia 2019 (WRC-19) menggunakan 24.25 GHz-27.5 GHz, 37 GHz-43.5 GHz, 66 GHz-71 GHz, sejumlah 14.75 GHz pengenalpastian spektrum lebar jalur untuk 5G dan sistem komunikasi mudah alih antarabangsa masa hadapan di seluruh dunia; FCC AS telah menetapkan 27.5 GHz-28.35 GHz, 37 GHz-38.6 Jalur frekuensi GHz dilesenkan untuk digunakan oleh 5G terestrial, dan jalur frekuensi ini bertindih sehingga tahap tertentu dengan jalur frekuensi yang digunakan oleh sistem komunikasi satelit.


2) Jalur-C 3GHz-6GHz: Banyak negara telah mencadangkan penggunaan jalur-C sebagai jalur frekuensi calon untuk sistem 5G, termasuk China, Kesatuan Eropah, Jepun dan Korea Selatan. Walau bagaimanapun, di Asia, negara-negara seperti China, Vietnam dan Malaysia telah membina sebilangan besar sistem komunikasi satelit dalam jalur frekuensi ini. Sukar untuk menyelaraskan penggunaan jalur-C untuk sistem 5G terestrial.


Mengoptimumkan konfigurasi melalui perancangan kolaboratif satelit-darat dapat meningkatkan penggunaan sumber frekuensi yang cekap. Dengan membina sistem pengesanan spektrum satelit-darat bersama, perkongsian spektrum antara sistem komunikasi satelit-darat dapat dicapai dan kecekapan penggunaan spektrum dapat ditingkatkan. Berbanding dengan rangkaian komunikasi tanpa wayar terestrial, adalah lebih sukar bagi pengguna kognitif untuk mengesan semua spektrum dalam persekitaran rangkaian. Ini disebabkan oleh liputan kawasan komunikasi satelit yang luas. Kemas kini pangkalan data spektrum yang pantas, pembentukan pancaran, ketepatan pengesanan spektrum, dan penerangan kawasan kognitif semuanya merupakan fokus penyelidikan teknologi ini. Di samping itu, dari perspektif penyepaduan sumber, perancangan dan reka bentuk komunikasi selular dan komunikasi satelit yang bersatu untuk menyelesaikan gangguan dalam bentuk "perkongsian spektrum", sekali gus menggalakkan penggunaan sumber frekuensi yang dikongsi, dapat menyediakan asas yang serasi untuk penyepaduan mendalam sistem komunikasi satelit dan sistem 5G.


 

2.5 Kawalan rangkaian


Penghirisan rangkaian hujung ke hujung yang direalisasikan melalui teknologi SDN dan NFV merupakan ciri terbesar awan kawalan rangkaian dalam sistem 5G. Teknologi SDN dan NFV masing-masing merealisasikan pemisahan pembawa dan kawalan rangkaian serta pengaturcaraan elemen rangkaian teras. Ia menyediakan asas yang kukuh untuk merealisasikan penghirisan rangkaian.asas yang kukuh.


Apabila sistem komunikasi satelit disepadukan secara mendalam dengan 5G terestrial, fungsi kawalan dan fungsi penghantaran rangkaian teras satelit boleh diasingkan, sekali gus memudahkan lagi fungsi penghantaran. Bagi menyokong keperluan penghantaran trafik tinggi dan penjadualan beban trafik yang fleksibel dan seimbang, keupayaan storan dan pengkomputeran perniagaan boleh dipindahkan dari pusat rangkaian ke pinggir rangkaian.


Untuk menyokong integrasi dengan darat, selain daripada sembilan fungsi rangkaian yang disediakan oleh 3GPP, adalah perlu untuk menambah fungsi interkoneksi bukan 3GPP dan fungsi satah pengguna pada satah pengguna rangkaian teras satelit 5G.


03 Cabaran dan hala tuju penyelidikan yang dihadapi oleh integrasi satelit 5G


Walaupun banyak kemajuan telah dicapai dalam kerja-kerja penyepaduan satelit 5G, masih terdapat banyak cabaran teknikal untuk benar-benar merealisasikan visi indah penyepaduan satelit dan 5G. Terdapat banyak cabaran biasa dalam domain satelit dan terestrial. Di bawah ini kami senaraikan cabaran teknikal utama dan hala tuju penyelidikan masa hadapan.


1) Cabaran dalam sistem penghantaran: Dalam penghantaran rangkaian bersepadu satelit-tanah, anjakan frekuensi Doppler, pengurusan dan gangguan frekuensi, had kuasa dan kemajuan masa adalah isu-isu yang perlu diselesaikan segera. Sebagai tindak balas kepada anjakan frekuensi Doppler, 5G menggunakan OFDM berbilang pembawa dalam sistem penghantaran. Reka bentuk jarak sub-pembawanya tidak mengambil kira kesan anjakan frekuensi Doppler, yang akan menyebabkan gangguan antara sub-pembawa. Dari segi had kuasa, ia memastikan penggunaan jalur frekuensi tinggi sambil mengurangkan nisbah puncak-ke-purata isyarat. Akhir sekali, mengenai kemajuan masa, perubahan pesat dalam kelewatan penghantaran pautan tanpa wayar mungkin mengakibatkan keperluan untuk mengemas kini kemajuan masa individu terminal secara dinamik untuk memastikan semua penghantaran pautan atas disegerakkan.


2) Cabaran pengurusan akses dan sumber: Memandangkan kelewatan rangkaian bersepadu satelit-darat yang panjang telah membawa cabaran kepada kawalan akses, HARQ, ARQ dan proses lain bagi lapisan MAC dan lapisan RLC. Dari segi kawalan akses, untuk menyokong penyepaduan 5G dan satelit yang berkesan, adalah perlu untuk mereka bentuk mekanisme akses yang munasabah seperti pra-kebenaran, penjadualan separa berterusan dan bebas kebenaran. Bagi HARQ, masa perjalanan pergi balik biasanya melebihi tempoh pemasa HARQ maksimum, dan proses HARQ mempunyai keperluan masa yang ketat. Semasa proses penjadualan lapisan MAC dan lapisan RLC, kelewatan sistem satelit yang panjang juga akan menjejaskan ketepatan masa penjadualan, dan parameter kelewatan penjadualan perlu diselaraskan.


3) Cabaran pengurusan mobiliti: Dalam rangkaian bersepadu satelit-darat, cabaran pengurusan mobiliti adalah lebih teruk. Mengikut tahap komunikasi, ia boleh dibahagikan kepada pensuisan peringkat rangkaian dan pensuisan peringkat pautan. Mengikut senario aplikasi, ia dibahagikan kepada penyerahan antara sel darat, penyerahan antara satelit dan sel darat, penyerahan antara sel satelit dan penyerahan antara satelit. Isu ini telah diterokai tetapi memerlukan kajian lanjut.


04 Kesimpulan


Komunikasi satelit dan sistem komunikasi selular terestrial telah mengalami pembangunan hampir tiga puluh tahun dan telah mencapai hasil yang cemerlang. Walau bagaimanapun, disebabkan oleh batasan yang wujud, adalah sukar untuk memenuhi keperluan manusia yang semakin meningkat untuk komunikasi mudah alih dan sambungan data yang besar. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, dengan perkembangan pesat teknologi Internet of Things, sistem komunikasi tanpa wayar masa hadapan akan berorientasikan kepada transformasi daripada "manusia dan manusia" kepada "manusia dan benda" dan "benda dan benda", merealisasikan komunikasi di mana-mana dan Internet of Everything. Melalui pembangunan bersepadu komunikasi satelit dan komunikasi selular terestrial, kelebihan pelengkap akan dicapai, dan peluang pembangunan baharu akan dialu-alukan. Artikel ini memperkenalkan dan membincangkan status pembangunan, teknologi utama, dan cabaran yang dihadapi oleh penyepaduan komunikasi satelit dan 5G, dengan harapan dapat memberikan rujukan dan panduan untuk pembangunan teknologi ini.

Artikel ini diterbitkan semula daripada "Satelit dan Rangkaian", menyokong perlindungan hak harta intelek, sila nyatakan sumber asal dan pengarang semasa mencetak semula. Jika terdapat sebarang pelanggaran, sila hubungi kami untuk memadamkannya.