starlink | |
---|---|
Starlink-konstellation, fase 1, første kredsløbsskal i en højde af 550 km: 1584 satellitter i 72 baner af hver 22 satellitter | |
Generel information | |
Fabrikant | SpaceX |
Land | USA |
Ansøgning | i 39 lande |
specifikationer | |
Vægt | 227–260 kg |
Transpondere | Fasede antennearrays Ku , Ka og V bånd |
Flyvevarighed | den forventede levetid for hver satellit er 5-10 år |
Produktion | |
Status | Gruppedannelse, offentlig beta-test af tjenesten |
Planlagt | 12.000 - 42.000 satellitter |
Lanceret | 3397 (3131 i kredsløb) |
Første start | 22. februar 2018 (UTC) |
Internet side | starlink.com |
Mediefiler på Wikimedia Commons |
Starlink [1] er et globalt satellitsystem, der er implementeret af SpaceX for at give højhastighedsbredbåndssatellitinternetadgang på steder , hvor den var upålidelig , dyr eller fuldstændig utilgængelig [2] [3] . SpaceX's satellitforsknings-, udviklings- og produktionsdivision er placeret i Redmond , Washington.
Udviklingen af projektet begyndte i 2015, testprototyper af TINTIN blev med succes lanceret den 22. februar 2018 [4] .
I 2017 havde SpaceX indsendt regulatoriske dokumenter til at opsende i alt næsten 12.000 satellitter i kredsløb om Jorden i midten af 2020'erne [5] [6] . I maj 2019 blev den første gruppe på 60 prototypesatellitter opsendt .
I 2020 begyndte SpaceX at levere kommercielle internetadgangstjenester til det nordlige USA og Canada . Fra januar 2022 er antallet af Starlink betatestere nået op på 145.000 i 25 lande [7] . Fra maj 2022 er antallet af brugere vokset til 400.000 [8] .
Den samlede investering for projektet er anslået til $10 milliarder [9] . SpaceX planlægger også at sælge satellitter ved hjælp af det samme system til forsknings- og videnskabelige formål [10] .
Siden 2022 er Starlink blevet brugt af Ukraines væbnede styrker til at kommunikere mellem enheder og målvåben, droner og artilleri for at ødelægge russiske militærstillinger, kampvogne og udstyr under den russiske invasion af Ukraine [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] .
Starlink-satellitter er udstyret med Hall-effekt elektrostatiske thrustere, ved hjælp af krypton . Proprietære motorer giver satellitter mulighed for at hæve deres kredsløb, manøvrere gennem rummet og deorbitere i slutningen af deres brugsliv. Satellittens masse er omkring 260 kg, formen er i form af et fladt panel. Starlink-satellitter bruger data fra US Department of Defense Space Debris Tracking System til at udføre autonome manøvrer for at undgå kollisioner med rumaffald og andre rumfartøjer . Hver enhed er udstyret med 1 solcellebatteri , 4 -fasede antennesystemer og orienteringssensorer efter stjerner [23] .
Systemet vil ikke forbinde direkte fra dets satellitter til telefonerne, i modsætning til Iridium , Globalstar , Thuraya og Inmarsat satellitkommunikationssystemer . I stedet vil det være bundet til brugerterminaler på størrelse med pizzaæsker ( 61 cm i diameter , omkring 50 cm høje), som vil have fasede array-antenner og sporsatellitter. Terminaler kan installeres overalt, hvor de kan se satellitter direkte.
Som en del af den offentlige test af systemet, som begyndte den 26. oktober 2020 i USA og Canada, opfordres kunderne til at købe et sæt udstyr for $499, og prisen for et månedligt abonnement på kommunikationstjenester er $99 [24] ] .
SpaceX's Starlink-konstellation består af mindst to separate satellitnetværk.
Det første netværk blev oprindeligt (ifølge SpaceX's FCC-ansøgning dateret 15. november 2016 [25] ) planlagt fra 4425 Ku- og Ka-båndsatellitter . Denne ansøgning blev godkendt af FCC den 29. marts 2018.
Oprindelig ansøgning fra 2015 (forældede data) | ||||
---|---|---|---|---|
Banehøjde, km | Orbital hældning , grader | Orbitale fly | Satellitter i flyet | Samlede satellitter |
1150 | 53 | 32 | halvtreds | 1600 |
1110 | 53,8 | 32 | halvtreds | 1600 |
1130 | 74 | otte | halvtreds | 400 |
1275 | 81 | 5 | 75 | 375 |
1325 | 70 | 6 | 75 | 450 |
i alt | 4425 |
SpaceX foretog ændringer i sin applikation i 2018, og sænkede satellitternes driftsbane til 550 km [26] .
Tabellen nedenfor viser sammensætningen af konstellationen ifølge SpaceX' seneste ansøgning til FCC dateret 17. april 2020 [27] (ansøgningen blev godkendt af FCC den 27. april 2021):
Gruppestatus pr. 24. september 2022kuglenummer | Banehøjde, km | Orbital hældning | Orbitale fly | Satellitter i flyet | Total på kuglen | sendt i kredsløb | Deorbiteret |
---|---|---|---|---|---|---|---|
en | 550 | 53° | 72 | 22 | 1584 | 1725 | 206 |
2 | 570 | 70° | 36 | tyve | 720 | 51 | |
3 | 560 | 97,6° | 6 | 58 | 348 | 197 | ti |
fire | 540 | 53,2° | 72 | 22 | 1584 | 1424 | halvtreds |
5 | 560 | 97,6° | fire | 43 | 172 | 0 | |
i alt | 4408 | 3397 | 266 |
Det andet netværk af 7518 satellitter skal operere i V-båndet (ansøgning indgivet 1. marts 2017 [28] , godkendt 19. november 2018).
Banehøjde, km | Orbital hældning, grader | Samlede satellitter |
---|---|---|
335,9 | 42 | 2493 |
340,8 | 48 | 2478 |
345,6 | 53 | 2547 |
i alt | 7518 |
I oktober 2019 indsendte SpaceX en ansøgning til Federal Communications Commission om at installere 30.000 andengenerations (Gen2) Starlink-satellitter til at operere i kredsløb fra 328 til 614 km [29] .
I august 2020 bad virksomheden om at ændre sin ansøgning ved at indsende 2 mulige konfigurationer til Gen2-satellitkonstellationen. Den første, foretrukne konfiguration for SpaceX, involverer placeringen af 29.988 satellitter i højder fra 340 til 614 km, i 9 kredsløbsskaller med forskellige hældninger. Denne konfiguration er afhængig af opsendelsen af satellitter ved hjælp af Starship løfteraket , som straks vil opsende køretøjer tættere på operationelle baner og sætte dem i drift meget hurtigere. Den anden konfiguration (i tilfælde af forsinkelser i udviklingen af Starship) involverer opsendelse af satellitter med Falcon 9 løfteraket og består af 29.996 køretøjer i 12 orbitalskaller med forskellige hældninger i højder mellem 328 og 614 km [30] .
I januar 2022 annoncerede SpaceX i et brev fra virksomheden til FCC beslutningen om at fokusere på den første konfiguration af applikationen på grund af gode fremskridt i udviklingen af både anden generations satellitter selv og udviklingen af Starship [31] .
Sammensætningen af konstellationen af satellitter af anden generation Gen2 (konfiguration 1, ansøgningen er endnu ikke godkendt af FCC) [32] | ||||
---|---|---|---|---|
Banehøjde, km | Orbital hældning , grader | Orbitale fly | Satellitter i flyet | Samlede satellitter |
340 | 53 | 48 | 110 | 5280 |
345 | 46 | 48 | 110 | 5280 |
350 | 38 | 48 | 110 | 5280 |
360 | 96,9 | tredive | 120 | 3600 |
525 | 53 | 28 | 120 | 3360 |
530 | 43 | 28 | 120 | 3360 |
535 | 33 | 28 | 120 | 3360 |
604 | 148 | 12 | 12 | 144 |
614 | 115,7 | atten | atten | 324 |
i alt | 29 988 |
I henhold til resolution 35 fra World Radiocommunication Conference 2019 (WRC-19) [33] er operatører af ikke-geostationære satellitsystemer forpligtet til at begynde at implementere deres satellitnetværk senest 7 år på en sådan måde, at de første to år 10 % af rumfartøjerne vil blive opsendt, 50 % - i løbet af de første fem år, og hele konstellationen ( 100 % af de erklærede satellitter) - efter 7 år . Hvis operatøren ikke gør det, begrænses dens spektrumrettigheder i forhold til antallet af satellitter, der er opsendt ved udgangen af disse syv år.
TINTIN A og TINTIN B var eksperimentelle telekommunikationssatellitter, prototyper af en ny generation af kommunikation. Målet med SpaceX, som skabte dem, er at udvikle næste generations internetadgang for alle, selv de mest fjerntliggende regioner på kloden, til en overkommelig pris. Disse enheder kan blive stamfædre til en enorm serie af satellitter - mere end 11 tusinde stykker.
TINTIN A og TINTIN B flyver efter hinanden i lidt forskellige, men stadig forskellige baner, ikke langt fra hinanden. De overvåges af fem faste bredbåndsbaserede jordbaserede adgangsstationer i det vestlige USA. De overvåges også af tre mobile jordstationer nær de fem vigtigste stationære. Måleforsøg udføres af jordstationer med en frekvens på 0,9 dage i 15 minutter . Sandsynligvis fungerer stationære stationer som internetoperatører, og mobile efterligner almindelige bevægelige netværksbrugere. Ved hjælp af to satellitter er det muligt at simulere den sekventielle ind- og udgang af satellitter i det fremtidige system til radiosynlighedszonen for jordstationer og skift af abonnentkommunikationssessioner mellem enheder uden at afbryde forbindelsen. Faktum er, at tidspunktet for en fuldstændig omdrejning i begge satellitters kredsløb kun er 94 minutter, og de forlader hurtigt synlighedszonen og tager afsted til den næste omdrejning gennem Jordens poler i deres høje graders kredsløb. Den oprindelige idé er, at en satellit, der går ud over horisonten , skal erstatte en ny, der dukker op allerede bag horisonten.
Projektet med et SpaceX-satellitkommunikationssystem på 4.000 satellitter med en forudsagt gennemstrømning på op til 50 % af al internettrafik og omkring 10 % af lokaltrafikken i byer med høj befolkningstæthed blev præsenteret for offentligheden af Elon Musk i januar 2015 under åbningen af virksomhedens forsknings- og produktionscenter i Redmond , Washington State [3] [10] .
I november 2016 indsendte virksomheden en ansøgning til Federal Communications Commission om at placere 4.425 satellitter i kredsløb fra 1.150 til 1.325 km for at give højhastighedsinternetadgang næsten overalt i verden. Satellitterne vil bruge Ka- og Ku-båndsfrekvenser . Den indledende, begrænsede levering af tjenester skulle efter opsendelsen af de første 800 enheder, massen af hver satellit skulle være 386 kg [34] .
I marts 2017 blev der ansøgt om yderligere 7518 V- båndssatellitter i meget lave jordbaner mellem 335 og 345 km [35] [36] .
Den 22. februar 2018 opsendte SpaceX to eksperimentelle satellitter Tintin-A og Tintin-B til Starlink-systemet og den spanske regeringssatellit PAZ, designet til radarovervågning [ [39] [40] .
Den 29. marts 2018 godkendte FCC SpaceX's ansøgning om at bygge, implementere og drive en konstellation af 4.425 kommunikationssatellitter i lav kredsløb om jorden for at give bredbåndsinternetadgang til forbrugere i USA og rundt om i verden. I henhold til kommissionens regler skal hele konstellationen opsendes inden for 9 år , og mindst 50% af satellitterne skal opsendes og påbegyndes inden for 6 år fra datoen for godkendelse af ansøgningen. I tilfælde af manglende overholdelse af dette krav har kommissionen ret til kun at begrænse størrelsen af konstellationen til de satellitter, der blev opsendt inden udløbet af den specificerede periode [41] .
Den 15. november 2018 blev en ansøgning godkendt om at opsende 7518 V-båndssatellitter i kredsløb med en højde på 335-345 km [42] .
I december 2018 tildelte det amerikanske luftvåben SpaceX en kontrakt på $28 millioner til at udforske forskellige militære anvendelser af Starlinks kapaciteter [43] . I 2019, som en del af serviceydelsestest, blev 610 Mbps gennemløb demonstreret ombord på et C-12J Huron militærtransportfly . Senere er det planlagt, at Starlink-testterminaler skal placeres på AC-130- kanonskibet og KC-135- tankningsflyet [44] .
I april 2019 godkendte FCC SpaceX's anmodning om at sænke orbitalhøjden for 1.584 satellitter fra 1.150 km til 550 km . Satellitterne vil blive placeret i 24 orbitale planer med en orbital hældning på 53 ° . Ifølge virksomheden vil en sænkning af kredsløbshøjden fremskynde processen med at opsende satellitter og reducere deres antal, reducere signalforsinkelsen til 15 ms og også reducere sandsynligheden for rumaffald, da i tilfælde af en fremdriftssystemfejl, enheden vil deorbitere og brænde op i atmosfæren meget hurtigere - i maksimalt 5 år. Det samlede antal satellitkonstellationer, der opererer i Ka- og Ku-båndene, er faldet til 4409 [45] [46] .
Den 24. maj 2019 opsendte SpaceX 60 testsatellitter af Starlinks globale internetsystem i lav kredsløb om jorden i en højde af 440 km ved hjælp af en Falcon 9 løfteraket [47] [48] [49] . Alle 60 satellitter adskilte sig fra det andet trin på samme tid og brugte kun den inerti, der blev opnået fra trinets rotation [50] .
I begyndelsen af september 2019 skete der en potentiel kollision mellem Starlink-44-satellitten og den europæiske satellit Aeolus . I første omgang, den 28. august, blev sandsynligheden for en kollision betragtet som lav (1 ud af 50.000 ), og SpaceX- og European Space Agency- holdene besluttede ikke at foretage sig noget. Efterfølgende forværredes prognosen for kollisionssandsynlighed til 1 ud af 1000, men en computersystemfejl forhindrede SpaceX - operatøren i at modtage yderligere beskeder fra ESA-operatøren. Den 2. september, i mangel af kontakt med SpaceX, besluttede agenturet at udføre en undvigemanøvre [51] .
I september 2019 ansøgte SpaceX om at øge antallet af orbitale fly fra 24 til 72 for satellitter i en højde af 550 km. Dette vil reducere antallet af nødvendige opsendelser og tillade tjenester at begynde i det sydlige USA før orkansæsonen 2020. Hver opsendelse vil sende satellitter ind i tre orbitale fly på én gang, hvert fly vil have 22 satellitter [52] . Denne ansøgning blev godkendt af kommissionen i december 2019 [53] .
Den 10. september 2019 annoncerede præsidenten for SpaceX virksomhedens planer om at gennemføre op til 24 Starlink-satellitlanceringer i 2020 [54] . Virksomheden planlægger at begynde at levere tjenester i midten af 2020 [55] .
I oktober 2019 indsendte virksomheden 20 ansøgninger til Federal Communications Commission om i alt 30.000 yderligere Starlink-satellitter til at operere i kredsløb fra 238 til 580 km [29] .
I februar 2020 annoncerede virksomhedens præsident, Gwyn Shotwell , en potentiel plan om at udskille Starlink-projektet fra SpaceX til et separat offentligt selskab [56] .
I marts 2020 modtog virksomheden en licens til 1 million brugerterminaler til at kommunikere med Starlink-satellitter [57] .
I april 2020 blev der indsendt en ansøgning til kommunikationskommissionen om at ændre kredsløbshøjden for de resterende 2.824 fase 1-satellitter. I stedet for kredsløb mellem 1100 og 1325 km ved hældninger på 53,8, 70, 74 og 81°, ønsker virksomheden at placere satellitter i en højde mellem 540 og 570 km med kredsløbshældninger på 53,2, 70 og 97,6°. Den nye anmodning nævner 4408 satellitter, en mindre end den tidligere anmodning [58] [59] .
Den 20. maj 2020 underskrev den amerikanske hær en 3-årig aftale med SpaceX om at teste Starlink-systemet til datatransmission mellem dets jordenheder [60]
I september 2020 rapporterede SpaceX, at i løbet af de indledende faser af beta-testning af tjenesten, blev ultralav signalforsinkelse og downloadhastigheder på mere end 100 Mbps demonstreret af virksomhedens medarbejdere . De første test af kommunikation ved hjælp af en laser mellem to satellitter i kredsløb blev også udført [61] .
I slutningen af oktober 2020 annoncerede SpaceX-virksomheden begyndelsen på offentlig beta-test af et system. Upstate-brugere , der meldte sig frivilligt til at deltage i testen, blev inviteret til at købe det påkrævede Starlink-hardwaresæt for $499, med et månedligt servicegebyr på $99 [24] .
I december 2020 vandt SpaceX en konkurrence afholdt af Federal Communications Commission som en del af den første fase af et program, der skal levere højhastighedsinternet til brugere i landdistrikter og i tidligere ubetjente områder i USA. Virksomheden vil modtage $885,5 millioner i finansiering ud af i alt $9,2 milliarder og vil levere Starlink satellit-internettjenester til 643.000 brugere i 35 stater . Finansiering vil blive tildelt, efterhånden som virksomheden opfylder sine forpligtelser inden for 10 år [62] .
I 2020 konkluderede en undersøgelse finansieret af den amerikanske hær potentialet ved at bruge satellitsystemer med lav kredsløb som Starlink som et billigt, højpræcis og svært at hacke alternativ til GPS -navigationssystemet [63] .
I januar 2021 godkendte Federal Communications Commission placeringen af 10 Starlink-satellitter i en 560 km polær bane med en hældning på 97,6°. Dette vil give virksomheden mulighed for at begynde at levere tjenester i Alaska [64] .
Den 27. april 2021 godkendte Federal Communications Commission SpaceX's ansøgning, hvilket tillod de resterende 2.814 fase 1-satellitter at blive sænket fra 1.100-1.300 km til 540-570 km [65] .
Den 8. februar 2022 rapporterede SpaceX, at omkring 40 af de 49 Starlink-satellitter, der blev opsendt den 3. februar, vil gå tabt i en geomagnetisk storm , der opstod dagen efter opsendelsen. Sådanne storme, forårsaget af en stigning i solaktivitet, kan øge tætheden af den øvre atmosfære, hvor satellitterne var placeret efter at være blevet placeret i kredsløb med en perigeum på omkring 210 km. Ifølge SpaceX registrerede satellitsensorer en stigning på 50 % i atmosfærisk tæthed sammenlignet med tidligere opsendelser. Satellitterne blev sat i sikker tilstand og bevægede sig i en smal linje i kørselsretningen for at reducere atmosfærisk modstand. Men den øgede modstand tillod ikke de fleste af enhederne at forlade sikker tilstand og begynde processen med at øge kredsløbet. De vil brænde op og trænge ind i atmosfærens tætte lag [66] .
I august 2022 underskrev US Air Forces Europe and Africa Command en kontrakt med SpaceX om at levere Starlink-tjenester til støtte for US Air Force's 86th Wing , baseret på Ramstein Air Force Base i Tyskland. Den 12-måneders kontrakt på 1,92 millioner dollar præsenteres som en midlertidig løsning i afventning af en bredere aftale mellem parterne. I kontraktdokumentet beskrives Starlink-systemet som det eneste kommercielle system af sin art, der i øjeblikket er tilgængeligt, og som er i stand til at levere tjenester i både Europa og Afrika. Dokumentet beskriver også Starlink som det eneste system, der bruges i det "omstridte miljø", med henvisning til brugen af systemet i Ukraine [67] .
Den 26. februar 2022 annoncerede Elon Musk, at tjenesten ville blive tilgængelig i Ukraine [68] . Den 1. marts dukkede en besked op om leveringen af de første Starlink jordterminaler til Ukraine [69] . I marts begyndte SpaceX at levere Starlink-satellitinternetterminaler til Ukraine, sagde virksomhedens præsident, Gwynn Shotwell. Ifølge hende finansieres leveringen af Starlink-terminaler til Ukraine hovedsagelig fra private kilder [70] . I alt blev mere end 15.000 terminaler leveret for at give bredbåndssatellitdækning i hele Ukraine [22] [21] [71] [72] [73] . Overførslen af en del af Starlink-terminalerne til Ukraine blev betalt af det amerikanske agentur for international udvikling (5000 terminaler) og europæiske organisationer [21] [22] .
Siden marts 2022 er Starlink-systemet ifølge talrige medier blevet brugt af Ukraines væbnede styrker til kommunikation mellem enheder og til målretning af våben, droner og artilleri [13] [15] [16] [19] [14] .
Efter overførslen af Starlink-terminaler til Ukraine og begyndelsen af deres brug, forsøgte den russiske side et elektromagnetisk angreb for at blokere sit signal, og brugte også Krasukha elektronisk krigsførelse til dette . En softwareopdatering, som SpaceX udførte den næste dag, og tætheden af satellitarkitekturen gjorde jamming-forsøg ineffektive [74] . Den 25. marts 2022 annoncerede Elon Musk, at Starlink stadig er modstander af alle forsøg på at hacke eller blokere systemet [75] .
Ifølge CNN [76] bruger de væbnede styrker i Ukraine 20 tusind terminaler betalt af regeringerne i USA, England og Polen. Betaling for trafik, 2,5 tusind dollars pr. måned for terminalen, overtages af I. Mask. I begyndelsen af november 2022 frakoblede han 1300 terminaler for manglende betaling af trafik.
lanceringsnummer | Mission | Lanceringsdato ( UTC ) | løfteraket | 1. trin | Satellitter under opsendelse |
Satellit version |
Orbit (fungerer) |
Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tintin | 22. februar 2018 | Falcon 9FT | B1038-2 | 2 | — | 514 km | succes | |
Disse to satellitter MicroSat -2a (Tintin A) og MicroSat -2b (Tintin B) er ikke elementer i det fremtidige netværk, men var som prototyper vigtige elementer til at teste tekniske løsninger. | ||||||||
en | starlink | 24. maj 2019 | Falcon 9FT | B1049-3 | 60 | 0,9 | 550 km, 53° | succes [77] |
Satellitterne er en testversion med reduceret funktionalitet til at teste layout, opsendelse og adskillelse af satellitter i kredsløb, samt bekræftelse af funktionaliteten af designet og forskellige teknologiske løsninger. Disse satellitter har ikke et kommunikationssystem mellem tilstødende enheder, de kommunikerer kun med jordstationer, kun Ku-band udstyr bruges [78] . Massen af hver satellit er 227 kg , den samlede masse af nyttelasten ved opsendelsen var omkring 13,6 tons [50] . Efter at være blevet opsendt i et kredsløb på 440 km , indsatte alle 60 satellitter med succes solpanelet og opretholdt kontakt med jordkontrolcentret [79] .
Den 28. juni, en måned efter opsendelsen, rapporterede SpaceX, at 45 satellitter havde nået en fungerende bane i en højde af 550 km , 5 satellitter er i gang med at flytte, og 5 flere er ved at afslutte tjek, før de begynder at øge kredsløbet. Tre ud af 60 satellitter har mistet kontakten og vil passivt deorbitere under påvirkning af tyngdekraften og jordens atmosfære . Yderligere 2 satellitter vil bevidst blive deorbiteret for at bekræfte denne kapacitet af køretøjerne [80] . | ||||||||
2 | Starlink-1 | 11. november 2019 | Falcon 9FT | B1048-4 | 60 | 1.0 | 550 km, 53° | succes [81] |
Satellitterne modtog flere forbedringer: gennemstrømningen steg med 400% , antallet af genererede fasede antennestråler blev fordoblet , og Ka-båndsudstyr blev tilføjet. Nu vil 100 % af satellittens dele brænde op i atmosfæren, når den går i kredsløb efter afslutningen af dens arbejde (i den forrige batch, kun 95 %). Enhedens masse er vokset til 260 kg. Satellitterne sendes op i en bane med en højde på 280 km, hvorfra de vil stige til deres baneplan med 550 km [82] . | ||||||||
2020 | ||||||||
3 | Starlink-2 | 7. januar 2020 | Falcon 9FT | B1049-4 | 60 | 1.0 | 550 km, 53° | succes [83] |
En af de opsendte satellitter har en eksperimentel mørk belægning for at reducere apparatets lysstyrke under astronomiske observationer [84] . | ||||||||
fire | Starlink-3 | 29. januar 2020 | Falcon 9FT | B1051-3 | 60 | 1.0 | 550 km, 53° | succes [85] |
5 | Starlink-4 | 17. februar 2020 | Falcon 9FT | B1056-4 | 60 | 1.0 | 550 km, 53° | succes [86] [87] |
I modsætning til tidligere opsendelser blev satellitterne ikke opsendt i en cirkulær mellembane, men i en elliptisk bane med parametre på 212 × 386 km, hældning 53°. En lignende opsendelsesbane er planlagt til at blive brugt i alle fremtidige opsendelser [88] . | ||||||||
6 | Starlink-5 | 18. marts 2020 | Falcon 9FT | B1048-5 | 60 | 1.0 | 550 km, 53° | succes |
7 | Starlink-6 | 22. april 2020 | Falcon 9FT | B1051-4 | 60 | 1.0 | 550 km, 53° | succes [89] |
otte | Starlink-7 | 4. juni 2020 | Falcon 9FT | B1049-5 | 60 | 1.0 | 550 km, 53° | succes [9] |
En af de opsendte satellitter (VisorSat) har et dæmpende visir for at reducere enhedens lysstyrke under astronomiske observationer [90] . | ||||||||
9 | Starlink-8 | 13. juni 2020 | Falcon 9FT | B1059-3 | 58 | 1.0 | 550 km, 53° | succes [91] |
Sammen med Starlink blev tre SkySat -satellitter fra Planet Labs opsendt for at observere Jordens overflade [91] . | ||||||||
ti | Starlink-9 | 7. august 2020 | Falcon 9FT | B1051-5 | 57 | 1.0 | 550 km, 53° | succes |
Alle satellitter er udstyret med foldeskjolde for at reducere synlighed. Derudover blev to små jord-fjernmålingssatellitter, Global-5 og 6, fra det amerikanske selskab BlackSky [92] sat i kredsløb . | ||||||||
elleve | Starlink-10 | 18. august 2020 | Falcon 9FT | B1049-6 | 58 | 1.0 | 550 km, 53° | succes |
Derudover blev tre små jordfjernmålingssatellitter SkySat drevet af Planet Labs sat i kredsløb . | ||||||||
12 | Starlink-11 | 3. september 2020 | Falcon 9FT | B1060-2 | 60 | 1.0 | 550 km, 53° | succes |
13 | Starlink-12 | 6. oktober 2020 | Falcon 9FT | B1058-3 | 60 | 1.0 | 550 km, 53° | succes |
fjorten | Starlink-13 | 18. oktober 2020 | Falcon 9FT | B1051-6 | 60 | 1.0 | 550 km, 53° | succes |
femten | Starlink-14 | 24. oktober 2020 | Falcon 9FT | B1060-3 | 60 | 1.0 | 550 km, 53° | succes |
16 | Starlink-15 | 25. november 2020 | Falcon 9FT | B1049-7 | 60 | 1.0 | 550 km, 53° | succes |
2021 | ||||||||
17 | Starlink-16 | 20. januar 2021 | Falcon 9FT | B1051-8 | 60 | 1.0 | 550 km, 53° | succes |
atten | Transportør-1 | 24. januar 2021 | Falcon 9FT | B1058-5 | ti | 1.0 | 560 km, 97,6° | succes |
De første 10 Starlink-satellitter blev opsendt i polar kredsløb som en del af en dedikeret mission under Small Satellite Launch Program. | ||||||||
19 | Starlink-18 | 4. februar 2021 | Falcon 9FT | B1060-5 | 60 | 1.0 | 550 km, 53° | succes |
tyve | Starlink-19 | 16. februar 2021 | Falcon 9FT | B1059-6 | 60 | 1.0 | 550 km, 53° | succes [93] [94] |
21 | Starlink-17 | 4. marts 2021 | Falcon 9FT | B1049-8 | 60 | 1.0 | 550 km, 53° | succes [95] [96] |
22 | Starlink-20 | 11. marts 2021 | Falcon 9FT | B1058-6 | 60 | 1.0 | 550 km, 53° | succes |
23 | Starlink-21 | 14. marts 2021 | Falcon 9FT | B1051-9 | 60 | 1.0 | 550 km, 53° | succes |
24 | Starlink-22 | 24. marts 2021 | Falcon 9FT | B1060-6 | 60 | 1.0 | 550 km, 53° | succes |
25 | Starlink-23 | 7. april 2021 | Falcon 9FT | B1058-7 | 60 | 1.0 | 550 km, 53° | succes |
26 | Starlink-24 | 29. april 2021 | Falcon 9FT | B1060-7 | 60 | 1.0 | 550 km, 53° | succes |
27 | Starlink-25 | 4. maj 2021 | Falcon 9FT | B1049-9 | 60 | 1.0 | 550 km, 53° | succes |
28 | Starlink-27 | 9. maj 2021 | Falcon 9FT | B1051-10 | 60 | 1.0 | 550 km, 53° | succes |
29 | Starlink-26 | 15. maj 2021 | Falcon 9FT | B1058-8 | 52 | 1.0 | 550 km, 53° | succes |
Rideshare-satellitter: Jordafbildningsradarsatellit for Capella Space og Tyvak 0130 Jordobservationssatellit for Tyvak Nano-Satellite Systems. | ||||||||
tredive | Starlink-28 | 26. maj 2021 | Falcon 9FT | B1063-2 | 60 | 1.0 | 550 km, 53° | succes |
31 | Transportør-2 | 30. juni 2021 | Falcon 9FT | B1060-8 | 3 | 1.0 | 560 km, 97,6° | succes |
3 Starlink-satellitter blev opsendt i polar kredsløb som en del af en dedikeret mission under Small Satellite Launch Program, sammen med 85 satellitter fra andre kunder. | ||||||||
32 | Starlink 2-1 | 14. september 2021 | Falcon 9FT | B1049-10 | 51 | 1.5 | 570 km, 70° | succes |
51 Starlink version 1.5 satellitter udstyret med udstyr til laserkommunikation mellem konstellationssatellitter. De første satellitter blev sendt ind i orbitalplanet med en hældning på 70°. | ||||||||
33 | Starlink 4-1 | 13. november 2021 | Falcon 9FT | B1058-9 | 53 | 1.5 | 540 km, 53,2° | succes |
De første satellitter blev sendt ind i orbitalplanet med en hældning på 53,2°. | ||||||||
34 | Starlink 4-3 | 2. december 2021 | Falcon 9FT | B1060-9 | 48 | 1.5 | 540 km, 53,2° | succes |
35 | Starlink 4-4 | 18. december 2021 | Falcon 9FT | B1051-11 | 52 | 1.5 | 540 km, 53,2° | succes |
2022 | ||||||||
36 | Starlink 4-5 | 6. januar 2022 | Falcon 9FT | B1062-4 | 49 | 1.5 | 540 km, 53,2° | succes |
37 | Starlink 4-6 | 19. januar 2022 | Falcon 9FT | B1060-10 | 49 | 1.5 | 540 km, 53,2° | succes |
38 | Starlink 4-7 | 3. februar 2022 | Falcon 9FT | B1061-6 | 49 | 1.5 | 540 km, 53,2° | succes |
Af de 49 satellitter deorbiterede 38 et par dage efter opsendelsen på grund af en stigning i tætheden i den øvre atmosfære på grund af en magnetisk storm . | ||||||||
39 | Starlink 4-8 | 21. februar 2022 | Falcon 9FT | B1058-11 | 46 | 1.5 | 540 km, 53,2° | succes |
40 | Starlink 4-11 | 25. februar 2022 | Falcon 9FT | B1063-4 | halvtreds | 1.5 | 540 km, 53,2° | succes |
41 | Starlink 4-9 | 3. marts 2022 | Falcon 9FT | B1060-11 | 47 | 1.5 | 540 km, 53,2° | succes |
42 | Starlink 4-10 | 9. marts 2022 | Falcon 9FT | B1052-4 | 48 | 1.5 | 540 km, 53,2° | succes |
43 | Starlink 4-12 | 19. marts 2022 | Falcon 9FT | B1051-12 | 53 | 1.5 | 540 km, 53,2° | succes |
44 | Starlink 4-14 | 21. april 2022 | Falcon 9FT | B1060-12 | 53 | 1.5 | 540 km, 53,2° | succes |
45 | Starlink 4-16 | 29. april 2022 | Falcon 9FT | B1062-6 | 53 | 1.5 | 540 km, 53,2° | succes [97] |
46 | Starlink 4-17 | 6. maj 2022 | Falcon 9FT | B1058-12 | 53 | 1.5 | 540 km, 53,2° | succes [98] |
47 | Starlink 4-13 | 13. maj 2022 | Falcon 9FT | B1063-5 | 53 | 1.5 | 540 km, 53,2° | succes [99] |
48 | Starlink 4-15 | 14. maj 2022 | Falcon 9FT | B1073-1 | 53 | 1.5 | 540 km, 53,2° | succes [100] |
49 | Starlink 4-18 | 18. maj 2022 | Falcon 9FT | B1052-5 | 53 | 1.5 | 540 km, 53,2° | succes [101] |
halvtreds | Starlink 4-19 | 17. juni 2022 | Falcon 9FT | B1060-13 | 53 | 1.5 | 540 km, 53,2° | succes [102] |
51 | Starlink 4-21 | 7. juli 2022 | Falcon 9FT | B1058-13 | 53 | 1.5 | 540 km, 53,2° | succes [103] |
52 | Starlink 3-1 | 11. juli 2022 | Falcon 9FT | B1063-6 | 46 | 1.5 | 560 km, 97,6° | succes [104] |
Den første dedikerede opsendelse af satellitter ind i et orbitalplan med en hældning på 97,6°. | ||||||||
53 | Starlink 4-22 | 17. juli 2022 | Falcon 9FT | B1051-13 | 53 | 1.5 | 540 km, 53,2° | succes [105] |
54 | Starlink 3-2 | 22. juli 2022 | Falcon 9FT | B1071-4 | 46 | 1.5 | 560 km, 97,6° | succes [106] |
55 | Starlink 4-25 | 24. juli 2022 | Falcon 9FT | B1062-8 | 53 | 1.5 | 540 km, 53,2° | succes [107] |
56 | Starlink 4-26 | 10. august 2022 | Falcon 9FT | B1073-3 | 52 | 1.5 | 540 km, 53,2° | succes [108] |
57 | Starlink 3-3 | 12. august 2022 | Falcon 9FT | B1061-10 | 46 | 1.5 | 560 km, 97,6° | succes [109] |
58 | Starlink 4-27 | 19. august 2022 | Falcon 9FT | B1062-9 | 53 | 1.5 | 540 km, 53,2° | succes [110] |
59 | Starlink 4-23 | 28. august 2022 | Falcon 9FT | B1069-2 | 54 | 1.5 | 540 km, 53,2° | succes [111] |
60 | Starlink 3-4 | 31. august 2022 | Falcon 9FT | B1063-7 | 46 | 1.5 | 560 km, 97,6° | succes [112] |
61 | Starlink 4-20 | 5. september 2022 | Falcon 9FT | B1052-7 | 51 | 1.5 | 540 km, 53,2° | succes [113] |
62 | Starlink 4-2 | 11. september 2022 | Falcon 9FT | B1058-14 | 34 | 1.5 | 540 km, 53,2° | succes [114] |
63 | Starlink 4-34 | 19. september 2022 | Falcon 9FT | B1067-6 | 54 | 1.5 | 540 km, 53,2° | succes [115] |
64 | Starlink 4-35 | 24. september 2022 | Falcon 9FT | B1073-4 | 52 | 1.5 | 540 km, 53,2° | succes [116] |
65 | Starlink 4-29 | 5. oktober 2022 | Falcon 9FT | B1071-5 | 52 | 1.5 | 540 km, 53,2° | succes [117] |
66 | Starlink 4-36 | 20. oktober 2022 | Falcon 9FT | B1062-10 | 54 | 1.5 | 540 km, 53,2° | succes [118] |
67 | Starlink 4-31 | 28. oktober 2022 | Falcon 9FT | B1063-8 | 53 | 1.5 | 540 km, 53,2° | succes [119] |
Planlagte lanceringer | ||||||||
Starlink 4-37 | november 2022 [120] | Falcon 9FT | 1.5 | 540 km, 53,2° |
Nogle astronomer har foreslået, at flere Starlink-satellitter i lave kredsløb vil forstyrre astronomiske observationer af himlen og fjerne objekter [121] . Den Internationale Astronomiske Union udtrykte bekymring og udtalte, at der ikke var tilstrækkelig forståelse for indflydelsen af sådanne store satellitkonstellationer [122] . Tidlige observationer bekræftede disse bekymringer og viste, at Starlink-satellitter var blandt de klareste og hurtigste objekter på nattehimlen [123] [124] .
SpaceX sagde, at det arbejder aktivt med førende astronomiske organisationer for at sikre, at de ikke bliver forstyrret af Starlink-satellitter. Virksomhedens ingeniører arbejder på at gøre bunden af fremtidige versioner af satellitterne sort for at reducere deres reflekterende effekt på astronomiske observationer. Virksomheden er også klar til at justere satellitternes kredsløb for at udføre de mest følsomme observationer [125] . Den batch af Starlink-kommunikationssatellitter, som SpaceX lancerede i rummet i november 2019, var dog ikke udstyret med en speciel belægning, der ville gøre dem usynlige for teleskoper . Som et resultat forstyrrede kun 19 sonder arbejdet med DECam ( Dark Energy Survey ) teleskopet, som er designet til at søge efter spor af mørk energi i 5 minutter . I alt planlægger SpaceX at øge antallet af satellitter, der opererer samtidigt i kredsløb til 12 tusinde enheder [126] .
De russiske myndigheder har reageret på muligheden for adgang for brugere af Den Russiske Føderation til at omgå lovene i Den Russiske Føderation: en lov er ved at blive udarbejdet, der giver mulighed for bøder til juridiske enheder og enkeltpersoner for at bruge Starlink-udbyderen op til 1 million rubler [127 ] [128] [129] .
Kinesiske myndigheder betragter Starlink-satellitter som en militær trussel og har til hensigt at skabe våben mod dem [130] [131] .
I september 2022 blev et kort offentliggjort på virksomhedens officielle hjemmeside , som viste i hvilke lande det er muligt at oprette forbindelse til Starlink-netværket, hvor det vil være muligt at oprette forbindelse i fremtiden, og i hvilke lande det ikke vil være muligt at forbinde til netværket.
Lande, hvor satellitforbindelse ikke vil være tilgængelig, omfatter [132] :
Satellitinternet med lavt kredsløb om jorden | |
---|---|
OneWeb Sphere Starlink- projektet Kuiper Hongyan _ _ _ |
SpaceX | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transportere |
| ![]() | ||||||||||||||
Motorer |
| |||||||||||||||
Missioner |
| |||||||||||||||
affyringsramper _ | ||||||||||||||||
landingspuder _ | ||||||||||||||||
Kontrakter | ||||||||||||||||
Programmer | ||||||||||||||||
Personer |
| |||||||||||||||
Ikke-flyvende køretøjer og fremtidige missioner er i kursiv . †-tegnet angiver mislykkede missioner, ødelagte køretøjer og forladte steder. |
Elon Musk | ||
---|---|---|
Virksomheder | ||
Projekter | ||
En familie |
| |
Kategori: Elon Musk |