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两艘原型机上的所有主要系统和子系统——从飞行计算机和太阳能电池阵列到推进系统以及先进的射频(RF)通信有效载荷——在发射后均表现出正常或更优的性能。通过这些测试,团队验证了卫星星座的架构和设计,并成功演示了通过网络进行4K视频流传输和双向视频通话的能力。随着初步测试的完成,Project Kuiper正按计划推进,将于2024年上半年之前启动大规模卫星生产,随后在同年晚些时候面向部分客户开展Beta测试。
"Kuiper项目几年前还只是纸面上的构想,而我们目前从Protoflight任务中获得的所有成果都验证了我们最初的愿景和架构。"亚马逊Project Kuiper技术副总裁Rajeev Badyal表示,"我们前方仍有大量艰巨的工作需要完成,实现大规模量产也并非易事。然而,在首次任务中就取得这样的成果——并且在发射后如此迅速地实现——是一项令人惊叹的壮举,这完全得益于我们亚马逊团队的专业知识和敬业精神。"
验证关键系统和子系统
Project Kuiper 是亚马逊的低地球轨道(LEO)卫星宽带网络。我们设计了系统中的每一个关键组件,旨在为客户提供最快、最可靠且最具性价比的服务。我们的 Protoflight 任务使我们能够测试支撑整个网络的各类硬件、软件和基础设施。这包括使卫星能够在太空中安全、可靠运行的关键系统和子系统——如卫星结构与机械装置、飞行计算机、推进系统、太阳能发电与配电系统、电池、反作用轮等——以及用于通过 Kuiper 网络收发数据的高级射频通信有效载荷。该任务还使我们得以验证地面技术和基础设施,包括客户终端的原型机;位于夏威夷和毛里求斯等地的遥测、跟踪与控制(TT&C)站;位于德克萨斯州的地面网关站;以及通过亚马逊云科技(AWS)连接至陆地互联网的接入点。
通过空间测试连接性
最新的原型飞行测试涉及射频通信有效载荷,其中包括抛物面天线、相控阵天线以及额外的创新技术,使我们能够通过网络传输客户数据流量。这是我们此前在太空中验证的最后一个主要卫星系统;在11月5日当周的一系列实验中,我们成功展示了端到端的网络功能。我们通过AWS光纤连接将双向互联网数据流量发送至地面网关站,再上传至我们的卫星,最后下行传输至测试地点的客户终端。
我们设计了这些测试,以展示Project Kuiper网络在基本的数据收发功能之上的不同性能特征。在第一个演示中,我们登录了Amazon Prime账户,搜索了一款产品,将其加入购物车,然后完成了结账。在第二个演示中,我们登录了Prime Video,搜索了一部Amazon原创电影《百万英里之外》,然后以超高清(UHD)4K视频格式进行流媒体传输。该测试重点检验了网络吞吐量和低延迟特性。在第三次演示中,我们在位于德克萨斯州的测试站点与华盛顿的任务运营中心之间通过 Amazon Chime 进行了双向视频通话。除了需要低延迟以确保视频通话流畅外,此次测试还涉及“全双工”性能,即我们的天线同时发送和接收数据。
演示在每天短暂的接触窗口期间进行,我们的原型卫星的椭圆轨道使其飞越测试区域,我们成功建立了链路以接收互联网连接。每次接触窗口的持续时间约为30至120秒,具体取决于卫星相对于测试区域的位置。这种体验是Protoflight任务独有的,因为我们只有两颗卫星在轨运行。当我们开始提供商业服务时,我们的客户将始终处于至少一颗卫星的覆盖范围内,我们的软件定义网络将在卫星依次飞越头顶时无缝切换数据链路,从而确保客户享受不间断的连接。
准备为各类客户提供服务
此次任务也为我们的地面团队提供了展示和完善卫星处理、发射及任务操作程序的机会——这些关键经验对于我们准备从2024年开始的快速发射节奏至关重要。尽管我们已经验证了核心卫星和网络设计,但在接下来的几个月里,我们仍将在不同条件下继续开展实验,并观察我们的原型卫星在太空极端环境中的表现。
部署完成后,Project Kuiper 将为全球数千万客户提供快速且负担得起的连接服务。我们的网络将服务于广泛的客户群体——从未覆盖和覆盖不足社区的个体家庭和企业,到在全球各地运营的大型企业和政府机构。为实现这一愿景,亚马逊及其合作伙伴正在创新并投资于所需的基础设施,以迅速扩大 Project Kuiper 的运营和服务规模。
当我们明年下半年开始进行 beta 测试时,Vodafone 和 Verizon 等早期合作伙伴将成为首批参与这些服务试点的单位。其他希望参与我们试点计划的企业、电信和政府客户和合作伙伴可以在2024年初之前注册兴趣。
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