كوكبة الأقمار الصناعية

يتطلب نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) توزيع 24 قمراً صناعياً بالتساوي على ستة مدارات . لاحظ كيف يتغير عدد الأقمار الصناعية المرئية من نقطة معينة على سطح الأرض، في هذا المثال عند خط عرض 40° شمالاً، مع مرور الوقت.

كوكبة الأقمار الصناعية هي مجموعة من الأقمار الصناعية التي تعمل معًا كنظام متكامل. وعلى عكس القمر الصناعي الواحد، توفر الكوكبة تغطية عالمية أو شبه عالمية دائمة ، بحيث يكون قمر صناعي واحد على الأقل مرئيًا في أي وقت وفي أي مكان على سطح الأرض. وعادةً ما توضع الأقمار الصناعية في مدارات متكاملة وتتصل بمحطات أرضية موزعة عالميًا . وقد تستخدم أيضًا الاتصالات بين الأقمار الصناعية .

مجموعات الأقمار الصناعية الأخرى

لا ينبغي الخلط بين مجموعات الأقمار الصناعية وما يلي:

  • مجموعات الأقمار الصناعية ، وهي عبارة عن مجموعات من الأقمار الصناعية تتحرك بالقرب من بعضها البعض في مدارات متطابقة تقريبًا (انظر تشكيل الأقمار الصناعية الطائرة
  • سلسلة الأقمار الصناعية أو برامج الأقمار الصناعية (مثل لاندسات )، وهي عبارة عن أجيال من الأقمار الصناعية التي يتم إطلاقها بالتتابع؛
  • أساطيل الأقمار الصناعية ، وهي عبارة عن مجموعات من الأقمار الصناعية من نفس الشركة المصنعة أو المشغل والتي تعمل بشكل مستقل عن بعضها البعض (ليس كنظام).

ملخص

يظهر توهج قمر صناعي اصطناعي ساطع فوق التلسكوب الكبير جدًا . قد يكون لمجموعات الأقمار الصناعية تأثير على علم الفلك الأرضي. [ 1 ]

غالبًا ما تُنشر الأقمار الصناعية في مدارات أرضية متوسطة (MEO) ومنخفضة (LEO) ضمن مجموعات، لأن منطقة التغطية التي يوفرها قمر صناعي واحد لا تتجاوز مساحة صغيرة تتحرك مع دوران القمر بسرعة زاوية عالية ضرورية للحفاظ على مداره . لذا، يلزم وجود العديد من أقمار MEO أو LEO للحفاظ على تغطية مستمرة لمنطقة ما. وهذا يختلف عن الأقمار الصناعية الثابتة بالنسبة للأرض ، حيث يوفر قمر صناعي واحد، على ارتفاع أعلى بكثير ويتحرك بنفس السرعة الزاوية لدوران سطح الأرض، تغطية دائمة لمنطقة واسعة.

في بعض التطبيقات، ولا سيما الاتصال الرقمي، يوفر انخفاض ارتفاع كوكبات الأقمار الصناعية في المدار المتوسط ​​المداري (MEO) والمدار المنخفض المداري (LEO) مزايا مقارنةً بالأقمار الصناعية الثابتة بالنسبة للأرض، حيث يقلل من فقد الإشارة (مما يقلل من متطلبات الطاقة والتكاليف) وزمن الاستجابة. [ 2 ] قد يتجاوز زمن التأخير في نقل بروتوكول الإنترنت ذهابًا وإيابًا عبر قمر صناعي ثابت  بالنسبة للأرض 600 مللي ثانية، ولكنه قد يصل إلى 125 مللي  ثانية فقط في حالة الأقمار الصناعية في المدار المتوسط ​​المداري، أو 30  مللي ثانية في حالة الأقمار الصناعية في المدار المنخفض المداري. [ 3 ]

تشمل أمثلة كوكبات الأقمار الصناعية نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وكوكبات غاليليو وغلوناس للملاحة والجيوديسيا في المدار المتوسط، وخدمات الاتصالات الهاتفية عبر الأقمار الصناعية إيريديوم وغلوبال ستار وخدمة الرسائل أوربكوم في المدار المنخفض، وكوكبة مراقبة الكوارث ورابيد آي للاستشعار عن بعد في المدار المنخفض المتزامن مع الشمس ، وكوكبات الاتصالات الروسية مولنيا وتندرا في مدار بيضاوي للغاية ، وكوكبات النطاق العريض للأقمار الصناعية، قيد الإنشاء من ستارلينك وون ويب في المدار المنخفض، والتشغيل من O3b في المدار المتوسط.

تصميم

التصميم القائم على التحسين

يُعدّ تصميم كوكبة أقمار صناعية (أي تحديد التوزيع المداري لمكوناتها) مسألة معقدة، وعادةً ما يُستخدم فيها مدى تغطية الأقمار الصناعية للأهداف كمعيار أساسي. وبطبيعة الحال، تعتمد الكوكبة الناتجة على متطلبات المهمة وأهدافها، ويمكن تمييزها من خلال هندستها، أي أنها إما كوكبات متناظرة أو غير متناظرة.

تُقترح التشكيلات المتناظرة تقليديًا للتطبيقات التي تتطلب تغطية عالمية (مثل الاتصالات). ومن أبرز التشكيلات المتناظرة المقترحة في الأدبيات العلمية تشكيلات ووكر دلتا وستار [ 4 ] [ 5 ] ، وتشكيلة روزيت [ 6 ] .

تُستخدم التشكيلات غير المتناظرة عادةً عندما تكون التغطية الإقليمية مطلوبة (أي عندما يتركز توزيع الأهداف حول مواقع محددة بدلاً من أن يكون موحدًا عالميًا). وقد اقتُرحت التشكيلات غير المتناظرة لمعالجة رصد الكوارث [ 7 ] ، ومعالجة الحطام المداري [ 8 ] ، والوعي بمجال الفضاء القريب من القمر [ 9 ] .

يتم تقييم مجموعات الأقمار الصناعية الكبيرة وفقًا لحدود كثافة تدفق الطاقة المكافئة (EPFD) لضمان أن تظل عمليات الإرسال المشتركة متوافقة مع خدمات الأقمار الصناعية الثابتة بالنسبة للأرض.

تنشأ الحاجة إلى التحسين في تصميم الأبراج الفضائية من كثرة درجات الحرية في فضاء التصميم. على سبيل المثال، خصائص الحمولة، ودقة التغطية الزمنية المطلوبة (مثل التغطية المستمرة أو المتقطعة)، وتوزيع الأهداف، والمدارات المرشحة. تشمل منهجيات التحسين التقليدية المستخدمة في تصميم الأبراج الفضائية ما يلي:

كوكبة ووكر

توجد العديد من التشكيلات الفضائية التي قد تفي بمتطلبات مهمة محددة. عادةً ما تُصمم هذه التشكيلات بحيث تتشابه مدارات الأقمار الصناعية وانحرافاتها وميلها، ما يجعل أي اضطراب يؤثر على كل قمر صناعي بنفس الطريقة تقريبًا. وبهذه الطريقة، يمكن الحفاظ على هندسة المدار دون الحاجة إلى عمليات تثبيت مطولة، مما يقلل من استهلاك الوقود وبالتالي يزيد من عمر الأقمار الصناعية. ومن الاعتبارات الأخرى أن تزامن حركة كل قمر صناعي في مستوى مداره يحافظ على مسافة كافية لتجنب التصادمات أو التداخل عند تقاطع مستويات المدار.

كوكبة ووكر دلتا

من بين أنواع هندسة المدارات الدائرية التي شاعت مؤخرًا، كوكبة ووكر دلتا. ولها رمز خاص لوصفها، اقترحه جون ووكر. [ 19 ] ورمزه هو:

أنا: ص/ب/خ

أين:

  • أنا هو الميل؛
  • يمثل t العدد الإجمالي للأقمار الصناعية؛
  • يمثل p عدد المستويات المتساوية التباعد؛ و
  • يمثل f المسافة النسبية بين الأقمار الصناعية في المستويات المتجاورة. ويساوي التغير في الشذوذ الحقيقي (بالدرجات) للأقمار الصناعية المتكافئة في المستويات المتجاورة f × 360 / t .

على سبيل المثال، نظام الملاحة غاليليو هو كوكبة ووكر دلتا 56°:  24/3/1. وهذا يعني وجود 24 قمراً صناعياً موزعة على 3 مستويات مائلة بزاوية 56 درجة، تغطي 360 درجة حول خط الاستواء . يشير الرقم "1" إلى التزامن بين المستويات والمسافة بينها. تُعرف كوكبة ووكر دلتا أيضاً باسم وردة بالارد، نسبةً إلى عمل سابق مشابه لـ أ. هـ. بالارد. [ 6 ] [ 20 ] يستخدم بالارد الترميز (t,p,m) حيث m هو مضاعف للإزاحة الكسرية بين المستويات.

كوكبة ووكر ستار

يُعدّ نمط نجم ووكر شبه القطبي، المستخدم في نظام إيريديوم ، نوعًا شائعًا آخر من أنماط الأبراج. في هذا النمط، تدور الأقمار الصناعية في مدارات دائرية شبه قطبية تغطي حوالي 180 درجة، متجهةً شمالًا على أحد جانبي الأرض وجنوبًا على الجانب الآخر. تُشكّل الأقمار الصناعية النشطة في كوكبة إيريديوم الكاملة نجم ووكر بزاوية 86.4 درجة:  66/6/2، أي أن الطور يتكرر كل مستويين. يستخدم ووكر ترميزًا مشابهًا للنجوم والدلتا، مما قد يُسبب بعض الالتباس.

تُعرف هذه المجموعات من المدارات الدائرية على ارتفاع ثابت أحيانًا باسم الأغلفة المدارية.

الغلاف المداري

في مجال رحلات الفضاء ، يُعرف الغلاف المداري بأنه مجموعة من الأقمار الصناعية الاصطناعية التي تدور في مدارات دائرية على ارتفاع ثابت محدد . [ 21 ] عند تصميم مجموعات الأقمار الصناعية، يشير الغلاف المداري عادةً إلى مجموعة من المدارات الدائرية ذات الارتفاع نفسه ، وفي كثير من الأحيان، الميل المداري نفسه ، موزعة بالتساوي على خط الطول السماوي ( والانحراف المتوسط ). عند ميل مداري وارتفاع كافيين، يغطي الغلاف المداري الجسم المداري بالكامل. وفي حالات أخرى، يمتد نطاق التغطية حتى خط عرض أقصى محدد .

تستخدم العديد من مجموعات الأقمار الصناعية الحالية عادةً غلافًا مداريًا واحدًا. وقد اقتُرحت مجموعات ضخمة جديدة تتكون من أغلفة مدارية متعددة. [ 21 ] [ 22 ]

قائمة مجموعات الأقمار الصناعية

مجموعات الأقمار الصناعية المستخدمة للملاحة
اسمالمشغلالأقمار الصناعية والمدارات (أحدث تصميم، باستثناء قطع الغيار)التغطيةخدماتحالةسنوات الخدمة
نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)الاتحاد الأمريكي لكرة القدم (الولايات المتحدة)24 في 6 طائرات على ارتفاع 20180  كم (55 درجة في المدار المتوسط ) لا توجد خطط للتوسع اعتبارًا من يونيو 2026.عالميملاحةتشغيلي1993–حتى الآن
غلوناسروسكوزموس (روسيا)24 في 3 طائرات على ارتفاع 19130  كم (64°8' MEO) لا توجد خطط للتوسع اعتبارًا من يونيو 2026.عالميملاحةتشغيلي1995–حتى الآن
جاليليووكالة الفضاء الأوروبية ( الاتحاد الأوروبي)26 في 3 طائرات على ارتفاع 23222  كم (56 درجة MEO) [ 23 ] لا توجد خطط للتوسع اعتبارًا من يونيو 2026.عالميملاحةتشغيلي2019–حتى الآن
بيدووكالة الفضاء الصينية (CNSA)
  • 5 أقمار ثابتة بالنسبة للأرض على ارتفاع 35,786 كم ( GEO )
  • 3 في 3 طائرات على ارتفاع 35,786 كم (55 درجة GSO )
  • 27 في 3 طائرات على ارتفاع 21150 كم (55 درجة في المدار المتوسط)
  • [ 24 ]
  • لا توجد خطط للتوسع اعتبارًا من يونيو 2026.
عالميملاحةتشغيلي
  • 2012–حتى الآن، آسيا
  • 2018–حتى الآن، على مستوى العالم
نافيكمنظمة أبحاث الفضاء الهندية ( ISRO )
  • 3 أقمار ثابتة بالنسبة للأرض على ارتفاع 35,786 كم (GEO)
  • 5 في طائرتين على ارتفاع 250-24000 كم (29 درجة GSO)
  • إجمالي عدد الأقمار الصناعية المخطط لها  : 12 [ 25 ]
إقليميملاحةتشغيلي2018–حتى الآن
QZSSجاكسا (اليابان)
  • 1 مدار أرضي ثابت على ارتفاع 35,786 كم (GEO)
  • 3 في 3 مستويات عند 32600–39000 (43° GSO)
  • إجمالي سبعة أقمار صناعية مع أربعة منها على الأقل تعمل باستمرار [ 26 ]
إقليميملاحةتشغيلي2018–حتى الآن
بولسارأنظمة زونا الفضائية (الولايات المتحدة)1 في مدار أرضي منخفض. من المخطط أن يصل العدد الإجمالي إلى 258 [ 27 ]عالمي [ 27 ]الملاحة PNT [ 27 ]تشغيلي2025-حتى الآن [ 27 ]
نقطة ثقةتراست بوينت (الولايات المتحدة)صفر في LEO اعتبارًا من يونيو 2026. ومن المخطط أن يصل العدد الإجمالي إلى 300. [ 28 ]عالميالملاحة PNT [ 28 ]مخطط [ 28 ]2027 [ 28 ]
PNT-LEOArkEdge Space(JPN)/ جاكسا (JPN) [ 29 ]صفر في LEO اعتبارًا من يونيو 2026. إجمالي غير معروف مخطط له.سيتم تحديده لاحقاًPNT [ 29 ]مخطط [ 29 ]سيتم تحديده لاحقاً

كوكبات أقمار الاتصالات

البث

يراقب

الوصول إلى الإنترنت

كوكبات أقمار الاتصالات التشغيلية
اسمالمشغلتصميم كوكبةالتغطيةالترددخدمات
شبكة المنطقة العالمية ذات النطاق العريض (BGAN)إنمارسات (المملكة المتحدة)4 أقمار صناعية ثابتة بالنسبة للأرض [ 30 ] لا توجد خطط للتوسع اعتبارًا من يونيو 2026.من 82° جنوباً إلى 82° شمالاًالوصول إلى الإنترنت
جلوبال إكسبريس (GX)إنمارسات (المملكة المتحدة)8 أقمار صناعية ثابتة بالنسبة للأرض

من المخطط إطلاق 13 قمراً صناعياً في هذه الكوكبة [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ]

فرقة موسيقية Kالوصول إلى الإنترنت
غلوبال ستارغلوبال ستار (الولايات المتحدة) (قريبًا أمازون)48 على ارتفاع 1400  كم، 52 درجة (8 طائرات) [ 34 ] لا توجد خطط للتوسع اعتبارًا من يونيو 2026.70° جنوباً إلى 70° شمالاً [ 34 ]الوصول إلى الإنترنت، والهاتف عبر الأقمار الصناعية
إيريديومشركة إيريديوم للاتصالات (الولايات المتحدة الأمريكية)66 على ارتفاع 780  كم، 86.4 درجة (6 طائرات) لا توجد خطط للتوسع اعتبارًا من يونيو 2026.عالمي
الوصول إلى الإنترنت، والهاتف عبر الأقمار الصناعية
O3bSES (لوكس)20 على ارتفاع 8062  كم، 0 درجة (مدار استوائي دائري)من 45° جنوباً إلى 45° شمالاًفرقة موسيقية Kالوصول إلى الإنترنت
O3b mPOWERSES (لوكس)10 على ارتفاع 8062  كم، 0 درجة (مدار استوائي دائري) 3 أخرى سيتم إطلاقها بحلول نهاية عام 2026 [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ]من 45° جنوباً إلى 45° شمالاًK a (26.5–40  GHz)الوصول إلى الإنترنت
أوربكومأوربكوم (الولايات المتحدة)17 على بعد 750  كم، 52 درجة (OG2)من 65° جنوباً إلى 65° شمالاًإنترنت الأشياء والتواصل بين الآلات ، الذكاء الاصطناعي
نظام الاتصالات الفضائية الدفاعية (DSCS)السرب الرابع لعمليات الفضاءالاتصالات العسكرية
نظام الاتصالات عبر الأقمار الصناعية العالمي واسع النطاق (WGS)السرب الرابع لعمليات الفضاء (الولايات المتحدة)10 أقمار صناعية ثابتة بالنسبة للأرض

مع وجود خطة لإطلاق 12 قمراً صناعياً [ 38 ] [ 39 ]

الاتصالات العسكرية
فياساتشركة فياسات (الولايات المتحدة الأمريكية)أربعة أقمار صناعية ثابتة بالنسبة للأرض. لا توجد خطط للتوسع اعتبارًا من يونيو 2026.متفاوتالوصول إلى الإنترنت
يوتلساتيوتلسات (فرنسا)31 قمراً صناعياً ثابتاً بالنسبة للأرض [ 40 ] لا توجد خطط للتوسع اعتباراً من يونيو 2026.تجاري
ثرياسبيس 42 (الإمارات العربية المتحدة)3 أقمار صناعية ثابتة بالنسبة للأرض [ 41 ] لا توجد خطط للتوسع اعتبارًا من يونيو 2026.أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيانطاق Lالوصول إلى الإنترنت، والهاتف عبر الأقمار الصناعية
ستارلينكسبيس إكس (الولايات المتحدة)مدار أرضي منخفض في عدة أغلفة مدارية
  • ~10397 قمرًا صناعيًا على ارتفاع 550 كم (يونيو 2026) [ 42 ]
  • 42000 قمر صناعي إجمالي على ارتفاع يتراوح بين 350 و 550 كم (مخطط له) [ 42 ]
  • من 44° جنوباً إلى 52° شمالاً (فبراير 2021)
  • عالمي
  • K u (12–18  GHz)
  • K a (26.5–40  GHz)
الوصول إلى الإنترنت [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ]
كوكبة ون ويبيوتلسات (أكملت عملية الاندماج في سبتمبر 2023) (فرنسا)882–1980 [ 46 ] (مخطط له)

عدد الأقمار الصناعية العاملة: 654 اعتبارًا من 16 يونيو 2026 [ 47 ]

عالمي
  • K u (12–18  GHz)
  • K a (26.5–40  GHz)
الوصول إلى الإنترنت
أمازون ليوأمازون (الولايات المتحدة)أكثر من 330 قمراً في مدارها اعتباراً من يونيو 2026 على ارتفاع يتراوح بين 590 و630 كيلومتراً / 370-390 ميلاً

إجمالي عدد الأقمار الصناعية المخطط لها  : 3236 [ 48 ]

من 56° جنوباً إلى 56° شمالاً [ 49 ] بهدف تحقيق العالمية
K a (27.5-30 GHz) [ 50 ]
الوصول إلى الإنترنت
أستراSES (لوكس)10 عمليات تشغيلية و3 نسخ احتياطية في المدار الأرضي المنخفض [ 51 ]

إجمالي المخطط له: 13620 [ 52 ]

عالميالنطاق V [ 52 ]الوصول إلى الإنترنت
قوانغمجموعة شبكة الأقمار الصناعية الصينية (CN)177 في LEO [ 53 ] العدد الإجمالي المخطط له: 13000.عالمينطاق Q/V 37.5-42.5 جيجاهرتز

47.2-51.4 جيجاهرتز [ 54 ]

الوصول إلى الإنترنت
يينخهجالاكسي سبيس (CN)8 في المدار الأرضي المنخفض اعتبارًا من يونيو 2026 [ 55 ] العدد الإجمالي المخطط له: 1000 [ 56 ]عالميK a Q/V band [ 57 ]5G [ 57 ]
تيانتونغشركة تشاينا تيليكوم (CN)3 في GEO. لا توجد خطط للتوسع اعتبارًا من يونيو 2026.الشرق الأوسط، آسيا، أفريقياالنطاق S [ 58 ]D2D
فياسات-3شركة فياسات (الولايات المتحدة الأمريكية)3 في GEO (22237 ميلاً) لا توجد خطط للتوسع اعتبارًا من يونيو 2026. [ 59 ]90% تغطية عالمية. لا توجد تغطية في بولندا وأيسلندا وغرينلاند. [ 60 ]فرقة كا [ 59 ]الوصول إلى الإنترنت
كونيكتاالخطة إس (تركيا)16 في مدار أرضي منخفض [ 61 ] إجمالي كوكبة مخططة تضم أكثر من 200 [ 62 ]عالمي [ 63 ]إنترنت الأشياء [ 63 ]
خفيف الوزن للغايةميريوتا (أستراليا)40+ في LEO [ 64 ]عالميVHF و UHF [ 65 ]إنترنت الأشياء [ 64 ]
أستروساأستروسكاست (سويسرا)18 قمراً صناعياً نانوياً في مدار أرضي منخفض (خطة لـ 100 قمر صناعي بحلول عام 2024 [ 66 ] ولكن هناك تأخيرات شديدة/المستقبل غير مؤكد بسبب الصعوبات المالية).عالميالنطاق L [ 67 ]إنترنت الأشياء
اللهسبيس 42 (الإمارات العربية المتحدة)2 في GEO إجمالي 4 مخطط لها [ 68 ]الاتحاد الأوروبي، آسيا، أفريقيا، الشرق الأوسط [ 68 ]C, L , Ka , Ku band [ 69 ]الوصول إلى الإنترنت [ 68 ]
وحيد القرنألبا أوربيتال(المملكة المتحدة)15 في المدار الأرضي المنخفض [ 70 ] إجمالي حوالي 20 مخطط لها [ 71 ]عالمينطاقات الهواة UHF (437 ميجاهرتز؛ 2.4 جيجاهرتز) الرفع والخفض [ 70 ]الوصول إلى الإنترنت
أنظمة فوسافوسا سيستمز (إسبانيا) مع الاتحاد الأوروبي25 في المدار الأرضي المنخفض [ 72 ] إجمالي حوالي 80 مخطط لها [ 73 ]عالميUHF ISM [ 74 ]إنترنت الأشياء
مرحباً بالفضاءمرحباً يا فضاء (تركيا)1 في LEO [ 75 ] إجمالي 100 مخطط له [ 76 ]عالميإنترنت الأشياء
مساحة أركيدجأرك إيدج سبيس (اليابان)3 في LEO [ 77 ]عالميVDES [ 78 ]
TY-MiniSAR(فضائي CN)قمران صناعيان على الأقل في مدار أرضي منخفض. إجمالي 56 قمراً صناعياً مخططاً له [ 79 ]عالميالنطاق C والنطاق X [ 79 ]الوصول إلى الإنترنت
أنوفوأنوفو (الولايات المتحدة)2 في GEO. إجمالي المخطط له  : 8 [ 80 ]عالميالوصول إلى الإنترنت
تشيانفانSSST(CN)201 [ 81 ] في LEO [ 82 ] . إجمالي 15000 مخطط له. [ 82 ]عالمينطاقات K u و Q و V [ 83 ]الوصول إلى الإنترنت
TDRSناسا (الولايات المتحدة)7 في GEO. لا توجد خطط للتوسع اعتبارًا من يونيو 2026. [ 84 ]عالميS, K u , K a band [ 84 ]الوصول إلى الإنترنت
بلوووكر/بلوبيردشركة AST SpaceMobile (الولايات المتحدة)9 في LEO [ 85 ] إجمالي المخطط له  : 168 [ 86 ]عالميإمكانية الاتصال المباشر بالهواتف الذكية
تيانكي 3Gبكين غوديان غاوكي (CN)41 قمراً صناعياً في مدار أرضي منخفض، منها 29 قمراً عاملاً. ومن المخطط إطلاق ما مجموعه 3918 قمراً صناعياً [ 87 ].عالمينقل البيانات

هناك أنظمة أخرى مقترحة للوصول إلى الإنترنت أو يجري تطويرها حاليًا:

تم اقتراح بعض الأنظمة ولكن لم يتم تنفيذها قط:

تصاميم كوكبات أقمار الاتصالات المهجورة
اسمالمشغلتصميم كوكبةالترددخدماتتاريخ التخلي
سيليستريموتورولا63 قمراً صناعياً على ارتفاع 1400  كم، بزاوية 48 درجة (7 مستويات)نطاق K (20/30  جيجاهرتز)خدمات الإنترنت العالمية ذات النطاق العريض منخفض زمن الوصولمايو 1998
تيليديسيكتيليديسيك
  • 840 قمراً صناعياً على ارتفاع 700 كم، بزاوية 98.2 درجة (21 مستوى) [تصميم عام 1994]
  • 288 قمراً صناعياً على ارتفاع 1400 كم، بزاوية 98.2 درجة (12 مستوى) [تصميم عام 1997]
نطاق K (20/30  جيجاهرتز)سرعة تحميل تصل إلى 100 ميجابت/ثانية،  وسرعة تنزيل تصل إلى 720 ميجابت/ثانية، مع إمكانية الوصول إلى الإنترنت عالميًاأكتوبر 2002
ليوساتتاليس ألينيا78-108 أقمار صناعية على ارتفاع 1400 كمK a (26.5–40  GHz)إنترنت النطاق العريض عالي السرعة2019

تقدم

كوكبات الأقمار الصناعية لرصد الأرض

مجموعات الأقمار الصناعية التشغيلية لمراقبة الأرض/الاستشعار عن بعد
كوكبةمشغلتصميم كوكبةتغطيةخدمة
جيلين-1شركة تشانغ غوانغ لتكنولوجيا الأقمار الصناعية (الصين)63 قمراً صناعياً في مدار أرضي منخفض ذي مدار متزامن مع الشمس [ 98 ] . مع خطة إجمالية لـ 300 قمر صناعي. [ 99 ]عالميدعم الاستشعار عن بعد والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع والرصد البحري [ 100 ]
برجسباير جلوبال (الولايات المتحدة)83 في المدار الأرضي المنخفض [ 101 ] مع إمكانية التوسع الإجمالية حتى 200 [ 102 ]عالميرصد الأحوال الجوية
التبصرسبيس 42 (الإمارات العربية المتحدة)5 في LEO [ 103 ]شبه عالميEO, SAR Radar [ 104 ]
شبكةجامعة تسينغهوا (الصين)5 في LEO مع إجمالي 20-30 مخطط لها [ 105 ]عالميرصد انفجارات أشعة جاما [ 105 ]
CO3Dالمركز الوطني للدراسات الفضائية (فرنسا)4 في LEO مع خطة تضم 20 في المجموع [ 106 ]عالميرسم الخرائط والتصوير [ 106 ]
ألف-1ساتيلوجيك (الولايات المتحدة)54 (+3 نماذج أولية) في مدار أرضي منخفض. من المخطط إنتاج أكثر من 200 وحدة إجمالاً [ 107 ]عالميEO
دي إم سيDMCii (دول متعددة) [ 108 ]6 في LEO [ 109 ]عالميالتصوير الكهروضوئي [ 109 ]
ستاربول (شينغتشي)إليب سبيس (الصين)4 في LEO [ 110 ] . مع إجمالي 112 مخططًا [ 111 ]عالميالاستشعار عن بعد، iCNR [ 112 ]
سنتي سبيس/ ووكر
كابيلا إكس-سار
آيس آي
جاوجينغ
yunyao
هايف
HJ-2
المحيط الأطلسي
سرب
أومبرا
سكاي سات
كجم
RCM
QPS-SAR
ستريكس
هانكومهانكوم إن سبيس (كوريا الجنوبية)3 (طيف فائق) في مدار أرضي منخفض [ 113 ] كوكبة مخططة من 50 [ 114 ]عالميبيانات صور الاستشعار عن بعد [ 114 ]
هوكي-360
كوكبة المحيط الأطلسي
لوسيادا
  • فيري
  • ريك
  • سمكة الراي اللاسعة

انظر أيضاً

ملحوظات

مراجع

  1. "حول تزايد عدد مجموعات الأقمار الصناعية" . www.eso.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 يونيو 2019 .
  2. مجموعات الأقمار الصناعية في المدار الأرضي المنخفض وتحديات التتبع ، مجموعة تطور الأقمار الصناعية، سبتمبر 2017، تم الاطلاع عليه في 26 مارس 2021
  3. زمن الاستجابة في الوقت الحقيقي: إعادة التفكير في الشبكات البعيدة. مؤرشف بتاريخ 21 يوليو 2021 في أرشيف الإنترنت (Wayback Machine) . شركة تيليسات، فبراير 2020، تاريخ الوصول: 26 مارس 2021.
  4. JG Walker، أنماط المدار الدائري التي توفر تغطية مستمرة للأرض بأكملها، TR 70211، مؤسسة الطائرات الملكية، فارنبورو، إنجلترا، المملكة المتحدة، 1970.
  5. JG Walker، تغطية مستمرة للأرض بأكملها بواسطة أنماط الأقمار الصناعية ذات المدار الدائري، TR 77044، مؤسسة الطائرات الملكية، فارنبورو، إنجلترا، المملكة المتحدة، 1977.
  6. 1 2 أ. هـ. بالارد، كوكبات روزيت من الأقمار الصناعية الأرضية، معاملات IEEE في أنظمة الفضاء الجوي والإلكترونية، المجلد 16 رقم 5، سبتمبر 1980.
  7. P. Chadalavada, and A. Dutta, Regional CubeSat Constellation Design to Monitor Hurricanes, IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, Vol. 60, pp. 1–8, Nov 2021.
  8. DO Williams Rogers, MC Fox, PR Stysley, and H. Lee, Optimal Placement and Coordinated Scheduling of Distributed Space-Based Lasers for Orbital Debris Remediation, Advances in Space Research, Vol. 76, No. 9, pp. 5265–5293, Nov. 2025.
  9. TH Clareson, MC Fox, DK Amato, and H. Lee, Embedded State Estimation for Optimization of Cislunar Space Domain Awareness Constellation Design, Journal of Spacecraft and Rockets, Vol. 62, No. 3, pp. 898–914, Nov. 2024.
  10. DC Beste، تصميم كوكبات الأقمار الصناعية للتغطية المستمرة المثلى، معاملات IEEE في أنظمة الفضاء الجوي والإلكترونية، المجلد AES-14، العدد 3، الصفحات 466-473، مايو 1978.
  11. Y. Ulybyshev، مجموعات الأقمار الصناعية شبه القطبية لتغطية عالمية مستمرة، مجلة المركبات الفضائية والصواريخ، المجلد 36، العدد 1، الصفحات 92-99، يناير-فبراير 1999.
  12. C.-H. Lin, and Z.-C. Hong, Mission and Constellation Design for Low-cost Weather Onermental Satellites, Journal of Spacecraft and Rockets, Vol. 42, No. 1, pp. 118–123, Jan.-Feb. 2005.
  13. H. Lee, S. Shimizu, S. Yoshikawa, and K. Ho, Satellite Constellation Pattern Optimization for Complex Regional Coverage, Journal of Spacecraft and Rockets, Vol. 57, No. 6, pp. 1309–1327, Sep 2020.
  14. H. Lee, and K. Ho, Regional Constellation Reconfiguration Problem: Integer Linear Programming Formulation and Lagrangian Heuristic Method, Journal of Spacecraft and Rockets, Vol. 60, No. 6, pp. 1828–1845, Jul. 2023.
  15. DO Williams Rogers, D. Won, D. Koh, K. Hong, and H. Lee, Optimal Satellite Constellation Configuration Design: A Collection of Mixed Integer Linear Programs, Journal of Spacecraft and Rockets, Mar. 2026 (Article in Advance).
  16. EA Williams, WA Crossley, and TJ Lang, Average and Maximum Revisit Time Trade Studies for Satellite Constellations Using a Multiobjective Genetic Algorithm, The Journal of the Astronautical Sciences, Vol. 49, pp. 385–400, Aug. 2020.
  17. MP Ferringer, RS Clifton, and TG Thompson, Efficient and Accurate Evolutionary Multi-Objective Optimization Paragms for Satellite Constellation Design, Journal of Spacecraft and Rockets, Vol. 44, No. 3, pp. 682–691, May-Jun. 2007.
  18. I. Meziane-Tani, G. Métris, G. Lion, A. Deschamps, FT Bendimerad, and M. Bekhti, Optimization of small satellite constellation Design for continuous mutual Regional Coverage with Multi-Objective Genetic Algorithm, International Journal of Computational Intelligence Systems, Vol. 9, No. 4, pp. 627–637, Aug. 2016.
  19. جي جي ووكر، كوكبات الأقمار الصناعية، مجلة الجمعية البريطانية بين الكواكب، المجلد 37، الصفحات 559-571، 1984
  20. JG Walker، تعليقات على "مجموعات روزيت من الأقمار الصناعية الأرضية"، معاملات IEEE في أنظمة الفضاء الجوي والإلكترونية، المجلد 18 العدد 4، الصفحات 723-724، نوفمبر 1982.
  21. 1 2 نظام الأقمار الصناعية غير الثابتة بالنسبة للأرض من شركة سبيس إكس، الملحق أ، المعلومات الفنية لتكملة الجدول س ، لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية، 8 نوفمبر 2018، تم الوصول إليه في 19 نوفمبر 2019.
  22. "أمازون تُعلن عن أهداف خدمة الأقمار الصناعية، وخطط النشر، وإلغاء المدار للجنة الاتصالات الفيدرالية" . SpaceNews.com . 2019-07-08 . تاريخ الاطلاع: 2019-11-22 .
  23. "ما هو غاليليو؟" . www.esa.int . تم الاطلاع عليه بتاريخ 16-06-2026 .
  24. "قطاع الفضاء بيدو - نافيبيديا" . gssc.esa.int .
  25. "NavIC (الملاحة باستخدام الكوكبة الهندية)، الهند" . novatel.com .
  26. "اليابان تُكمل نظام تحديد المواقع الجغرافية المكون من 7 أقمار صناعية مدارية" . satnews.com .
  27. ١ ٢ ٣ ٤ "رأس المال الفضائي | رؤى | أنظمة زونا الفضائية: تطوير دقة تحديد المواقع والملاحة والتوقيت بما يتجاوز نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)" . www.spacecapital.com . تاريخ الاسترجاع: ١٩ يونيو ٢٠٢٦ .
  28. 1 2 3 4 "ترست بوينت تحدد عام 2027 هدفاً للإطلاق الأولي لخدمات الملاحة القائمة على المدار الأرضي المنخفض" . ترست بوينت . تم الاطلاع عليه بتاريخ 19 يونيو 2026 .
  29. 1 2 3 سبيس، أرك إيدج (19 مايو 2026). "أرك إيدج سبيس تُقدّم دراسة لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا) حول نظام تحديد المواقع والملاحة والتوقيت في مدار أرضي منخفض مستقل عن نظام الملاحة العالمي عبر الأقمار الصناعية - أرك إيدج سبيس" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 19 يونيو 2026 .
  30. "BGAN M2M للمرافق - مطور Inmarsat" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 16-06-2026 .
  31. "لاند إكسبريس" . تم الاطلاع عليه في 1 نوفمبر 2021 .
  32. "إطلاق صاروخ فالكون 9 بلوك 5 (GX-7) F1 التابع لشركة سبيس إكس لحمل القمر الصناعي إنمارسات-7" . جدول إطلاق الفضاء . 31 ديسمبر 2026. تاريخ الاسترجاع: 17 يونيو 2026 .
  33. "GX aviation" (ملف PDF) . فياسات . يوليو 2024. تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 يونيو 2026 .
  34. 1 2 "أقمار غلوبال ستار الصناعية" . www.n2yo.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22-11-2019 .
  35. "O3b mPOWER | SES" . www.ses.com . 2025-10-22 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2026-06-16 .
  36. "انطلاق شبكة الأقمار الصناعية O3b" . بي بي سي نيوز . 24 يونيو 2013. تاريخ الاسترجاع: 16 يونيو 2026 .
  37. "خبر عاجل: شركة SES تضيف سعة جديدة في المدار المتوسط ​​مع دخول أحدث أقمار O3b mPOWER الصناعية الخدمة التجارية" . www.ses.com . 22 أكتوبر 2025. تاريخ الاطلاع: 16 يونيو 2026 .
  38. "WGS-11+ | فولكان سنتور | نيكست سبيس فلايت" . nextspaceflight.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 17-06-2026 .
  39. "رسميًا، نظام WGS 12 في طريقه إلينا" . أناليسيس ماسون . 26 أبريل 2024. تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 يونيو 2026 .
  40. "مشغل أقمار صناعية فريد متعدد المدارات" (ملف PDF) . 2 يونيو 2026. تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 يونيو 2026 .
  41. "إطلاق ناجح لقمر ثريا 4 التابع لشركة سبيس 42 إلى مداره - شركة ثريا للاتصالات الفضائية المتنقلة" . www.thuraya.com . تاريخ الوصول: 16 يونيو 2026 .
  42. 1 2 بولتاروفا، تيريزا (14 أبريل 2022). "أقمار ستارلينك الصناعية: حقائق، وتتبع، وتأثيرها على علم الفلك" . الفضاء .
  43. «هكذا يخطط إيلون ماسك لاستخدام شركة سبيس إكس لتوفير الإنترنت للجميع» . سي نت . ٢١ فبراير ٢٠١٨.
  44. "شركة سبيس إكس تستعد لإطلاق قمرين صناعيين من ستارلينك لاختبار النطاق العريض فائق السرعة" . ISPreview . 14 فبراير 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 يناير 2019 .
  45. "زمن استجابة خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية من سبيس إكس أقل من 20 مللي ثانية" . مجلة PCMag البريطانية . 9 سبتمبر 2020. تاريخ الاطلاع: 23 أكتوبر 2020 .
  46. «شركة OneWeb تطلب من لجنة الاتصالات الفيدرالية ترخيص 1200 قمر صناعي إضافي» . SpaceNews . 2018-03-20 . تاريخ الاطلاع: 2018-03-23 .
  47. "المساحة المسؤولة" . www.eutelsat.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 16-06-2026 .
  48. "مجموعة أقمار أمازون ليو تتجاوز 330 قمراً صناعياً بعد إطلاق صاروخ أطلس 5 الأخير - سات نيوز" . satnews.com . تاريخ الاطلاع: 17 يونيو 2026 .
  49. بورتر، جون (4 أبريل 2019). "أمازون ستطلق آلاف الأقمار الصناعية لتوفير الإنترنت حول العالم" . ذا فيرج . تاريخ الاسترجاع: 17 نوفمبر 2019 .
  50. "أمازون ليو تدخل تايوان من خلال شراكة مع فار إيستون" . لايت ريدينج . تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 يونيو 2026 .
  51. رودريغيز، إيلينا (30 أبريل 2026). "ما هو قمر أسترا الصناعي؟ المواقع المدارية والقنوات والأسئلة الشائعة" . electronics.alibaba.com . تاريخ الاسترجاع: 19 يونيو 2026 .
  52. 1 2 فوست، جيف (5 نوفمبر 2021). "أسترا تقدم طلبًا إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية لإنشاء كوكبة من 13600 قمر صناعي" . سبيس نيوز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 يونيو 2026 .
  53. سي، جاك. "غووانغ تضيف تسعة أقمار صناعية أخرى إلى كوكبة الأقمار الصناعية في مدار الأرض [ لونغ مارش 12 Y7 ] " . www.china-in-space.com . تاريخ الاسترجاع: 17 يونيو 2026 .
  54. "GuoWang - نظرة عامة على كوكبة الأقمار الصناعية الصينية المملوكة للدولة في المدار الأرضي المنخفض للاتصالات" . www.skylinker.io . تاريخ الاسترجاع: 17 يونيو 2026 .
  55. "تقرير جوناثان الفضائي | إحصائيات الفضاء" . planet4589.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 17-06-2026 .
  56. "وكالة الفضاء النيجيرية توقع اتفاقية أقمار صناعية للاتصال المباشر بين الأجهزة مع شركة جالاكسي سبيس" . موقع developingtelecoms.com . تاريخ الاطلاع: 17 يونيو 2026 .
  57. 1 2 جونز، أندرو (16 يناير 2020). "الصين تطلق القمر الصناعي التجاري Yinhe-1 في مدار أرضي منخفض بتقنية الجيل الخامس" . SpaceNews . تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 يونيو 2026 .
  58. "تايانتونغ-1 وأمن الهواتف الفضائية: الجزء 1" . www.midnightblue.nl . تاريخ الاسترجاع: 17-06-2026 .
  59. 1 2 "ViaSat-3: أقمار صناعية فائقة السعة" . Viasat.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 17-06-2026 .
  60. بيتر ب. دي سيلدينغ. "فياسات: فقدان 90% من سعة فياسات-3؛ لا بديل" . www.kratosspace.com . مؤرشف من الأصل بتاريخ 19 يناير 2026. تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 يونيو 2026 .
  61. "خطة إس توسع كوكبة كونيكتا إلى 16 قمراً صناعياً، وأطلقت 4 أقمار صناعية جديدة - خطة إس" . 12 يناير 2026. تاريخ الاطلاع: 17 يونيو 2026 .
  62. "خطة S تبدأ عام 2025 بنمو سريع" . تطور الأقمار الصناعية . 21 يناير 2025. تاريخ الاسترجاع: 17 يونيو 2026 .
  63. 1 2 "Connecta - Plan-S" . 2025-10-15 . تم الاسترجاع في 2026-06-17 .
  64. 1 2 تشان، تشوني (30 أبريل 2025). "ميريوتا توسع اتفاقيتها مع سباير غلوبال" . ميريوتا . تم الاسترجاع في 17 يونيو 2026 .
  65. "شبكات ميريوتا" . مطور ميريوتا . تم الاسترجاع في 17-06-2026 .
  66. "مهمات | أستروكاست - الارتقاء بإنترنت الأشياء إلى آفاق جديدة" . أستروكاست . تم الاطلاع عليه بتاريخ 17-06-2026 .
  67. "أستروكاست كيوب سات - بوابة إي أو" . www.eoportal.org . مؤرشف من الأصل بتاريخ 17-07-2024 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 17-06-2026 .
  68. 1 2 3 "سبيس 42 تؤمّن تمويلاً بقيمة 695.5 مليون دولار لتمويل الجيل القادم من الأقمار الصناعية الإماراتية - سبيس 42" . سبيس 42. تاريخ الاطلاع: 17 يونيو 2026 .
  69. ^ "Space42 (ويعرف أيضًا باسم ياه سات)" . سماسرة السماء . تم الاسترجاع 2026-06-17 .
  70. 1 2 "يونيكورن 2A، 2D، ...، 2S" . صفحة غونتر الفضائية . تم الاسترجاع في 17-06-2026 .
  71. "Alba Orbital Unicorn PocketQubes" . www.eoportal.org . مؤرشف من الأصل بتاريخ 2024-11-08 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2026-06-17 .
  72. "شركة فوسا سيستمز تضع قمرها الصناعي الخامس والعشرين في المدار بتوقيع كارلوس كويربو لتعزيز اتصال إنترنت الأشياء" . ديموكراتا . 30 مارس 2026. تاريخ الاطلاع: 17 يونيو 2026 .
  73. «أطلقت شركة فوسا سيستمز كوكبة أقمار صناعية نانوية في مدار أرضي منخفض مملوكة للاتحاد الأوروبي لتطبيقات إنترنت الأشياء | نشر موقع Defence Finance Monitor حول هذا الموضوع» . لينكد إن . تاريخ الاطلاع: ١٧ يونيو ٢٠٢٦ .
  74. "الأسئلة الشائعة | أنظمة فوسا" . 2023-07-28 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2026-06-17 .
  75. كولو، إريك. "مرحبا الفضاء" . قاعدة بيانات الأقمار الصناعية النانوية . تم الاسترجاع 2026-06-17 .
  76. "مرحباً بالفضاء" . ألبا أوربيتال . تم الاسترجاع في 17-06-2026 .
  77. "أطلقت شركة ArkEdge Space القمر الصناعي الصغير AE1a وبدأت عملياتها الأولية، مما عزز عرض VDES لرقمنة الملاحة البحرية" . 31 مارس 2026. تاريخ الاطلاع: 17 يونيو 2026 .
  78. "البنية التحتية المتقدمة للمعلومات البحرية" . ArkEdge Space . 27-03-2024 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 17-06-2026 .
  79. 1 2 "مجموعة صور الأقمار الصناعية المصغرة ذات الرادار ذي الفتحة التركيبية" . بوابة eoPortal . مؤرشف من الأصل بتاريخ 19-09-2024 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 17-06-2026 .
  80. ^ "NuView A (Anuvu-1) عند 7 درجات شرقًا" . سماسرة السماء . تم الاسترجاع 2026-06-17 .
  81. "شركة تشيانفان، المنافسة لشركة ستارلينك، تحقق إنجازًا هامًا في مجال الأقمار الصناعية، ولكن هل هي بطيئة ومكلفة للغاية؟" . صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست . 10 يونيو 2026. تاريخ الاطلاع: 19 يونيو 2026 .
  82. 1 2 C، جاك. "وضع المجموعة الثامنة من أقمار تشيانفان الصناعية في مدار أرضي [ لونغ مارش 6A Y23 ] " . www.china-in-space.com . تاريخ الاسترجاع: 19-06-2026 .
  83. كولو، إريك. "جينسات - كوكبة الأقمار الصناعية" . فهرس الفضاء الجديد . تم الاسترجاع في 19-06-2026 .
  84. 1 2 eoportal (22 مايو 2026). "أقمار التتبع ونقل البيانات (TDRS)" . eoportal . تم الاسترجاع في 19 يونيو 2026 .
  85. ميتاسيك، جيسيكا (26 مايو 2026). "خطة إطلاق AST SpaceMobile في يونيو تعيد التركيز على هدفها المتمثل في إطلاق قمر صناعي في عام 2026" . ياهو . تم الاطلاع عليه في 19 يونيو 2026 .
  86. نُشر بواسطة أندرو جونز (15 نوفمبر 2024). "صاروخ نيو غلين التابع لشركة بلو أوريجين سيطلق أقمار بلو بيرد الصناعية الضخمة للهواتف الذكية التابعة لشركة إيه إس تي سبيس موبايل" . مجلة سبيس . تاريخ الاسترجاع: 19 يونيو 2026 .
  87. سي، جاك. "الموافقة على تجارب تجارية لكوكبة تيانكي للاتصالات التابعة لشركة غوديان غواكي" . www.china-in-space.com . تاريخ الاسترجاع: 19 يونيو 2026 .
  88. "بوينغ ترغب في دعم خطط OneWeb للأقمار الصناعية" . التلفزيون المتقدم. 17 ديسمبر 2017. تاريخ الاطلاع: 21 أكتوبر 2018 .
  89. "إغلاق شركة LeoSat في غياب المستثمرين" . أخبار الفضاء .
  90. "شركة ون ويب تزيد عدد أقمارها الصناعية الضخمة إلى 74 قمراً" . 21 مارس 2020. تاريخ الاطلاع: 7 أبريل 2020 .
  91. "فيروس كورونا: ون ويب تُلقي باللوم على الجائحة في الانهيار" . 30 مارس 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 أبريل 2020 .
  92. "طلب إفلاس طوعي لغير الأفراد" (ملف PDF) . حلول أومني إيجنت . 27-03-2020 . تاريخ الاسترجاع: 07-04-2020 .
  93. سامانثا ماثيوسون (6 نوفمبر 2020). "سبيس إكس تفتح خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ستارلينك للمختبرين العامين: تقرير" .
  94. نظام SES O3b mPOWER MEO يعمل الآن، وسيتم إطلاق الخدمة عبر الأقمار الصناعية. 24 أبريل 2024. تاريخ الوصول: 29 أبريل 2025
  95. باربوسا، روي سي. (21 ديسمبر 2018). "إطلاق الصاروخ الصيني لونغ مارش 11 حاملاً أول قمر صناعي من طراز هونغيون" . NASASpaceFlight.com . تاريخ الاسترجاع: 24 ديسمبر 2018 .
  96. باربوسا، روي (29 ديسمبر 2018). "اختتمت مهمة لونغ مارش 2D لعام 2018 بإطلاق هونغيان-1" . NASASpaceFlight.com . تاريخ الاسترجاع: 29 ديسمبر 2018 .
  97. @Cosmic_Penguin (14 ديسمبر 2019). "لاحظوا أن هذه الأقمار الصناعية التابعة لشركة CASC مذكورة كجزء من "نظام إنترنت فضائي وطني". هناك شائعات تفيد بأن العديد من كوكبات الأقمار الصناعية الصينية الخاصة المخطط لها في مدار أرضي منخفض قد تم دمجها مؤخرًا في كوكبة وطنية واحدة كبيرة" ( تغريدة ) . تم الاطلاع عليها في 16 ديسمبر 2019 - عبر تويتر .
  98. "مجموعة جيلين/غاوفين الفلكية - بوابة إيو" . www.eoportal.org . مؤرشف من الأصل بتاريخ 13 يونيو 2025. تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 يونيو 2026 .
  99. جونز، أندرو (28 أكتوبر 2022). "شركة صينية تجارية للأقمار الصناعية للاستشعار عن بعد تعتزم مضاعفة حجم كوكبة أقمارها الصناعية" . سبيس نيوز . تاريخ الاسترجاع: 18 يونيو 2026 .
  100. "القمر الصناعي الصيني جيلين-1" . TheDefenseWatch.com . تاريخ الاسترجاع: 18 يونيو 2026 .
  101. SatelliteMap.space. "ابحث عن أقمار سباير الصناعية - المسار 83 مباشر بتقنية ثلاثية الأبعاد" . SatelliteMap.space . تم الاطلاع عليه بتاريخ 18-06-2026 .
  102. فيرنر، ديبرا (10 يناير 2018). "شركة سباير غلوبال توسّع كوكبة أقمارها الصناعية المكعبة لتوفير رؤية عالمية مستمرة" . سبيس نيوز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 يونيو 2026 .
  103. بيان صحفي. "تُوسّع شركة Space42 قدراتها في مجال رصد الأرض مع دخول ثلاثة أقمار صناعية من طراز Foresight مرحلة التشغيل الكامل" . www.zawya.com . تاريخ الاطلاع: 18 يونيو 2026 .
  104. "Space42 و EDGE تعلنان عن تعاونهما في مجال مراقبة الأرض - Space 42" . Space42 . تاريخ الاسترجاع: 18 يونيو 2026 .
  105. 1 2 مشروع، الشبكة. "GRID 天格计划" . Grid.tsinghua.edu.cn (باللغة الصينية) . تم الاسترجاع 2026-06-18 .
  106. 1 2 "CO3D Constellation - eoPortal" . www.eoportal.org . مؤرشف من الأصل بتاريخ 27-09-2024 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 18-06-2026 .
  107. "كوكبة" . ساتيلوجيك . تم الاسترجاع في 18-06-2026 .
  108. "DMC International Imaging Ltd | PreventionWeb" . www.preventionweb.net . 17-03-2011 . تاريخ الاسترجاع: 18-06-2026 .
  109. 1 2 "مجموعة أقمار DMC الصناعية" . GEO Innoter . تم الاسترجاع في 18-06-2026 .
  110. كولو، إريك. "EllipSpace - كوكبة الأقمار الصناعية" . فهرس الفضاء الجديد . تم الاسترجاع في 18-06-2026 .
  111. "ELLIPSPACE" . www.ellipspace.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 18-06-2026 .
  112. "ELLIPSPACE" . www.ellipspace.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 18-06-2026 .
  113. هوانغ، تشي-غيو (31 مارس 2026). "هانكوم إن سبيس تُكمل أول اتصال مع القمر الصناعي الطيفي الفائق سيجونغ 3" . ديجيتال توداي . تاريخ الاسترجاع: 18 يونيو 2026 .
  114. 1 2 "شركة سباير غلوبال تعلن عن صفقة خدمات فضائية لتوسيع نطاق كوكبة الأقمار الصناعية لصالح شركة هانكوم إن سبيس" . جيوكونيكشن . تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 يونيو 2026 .

أدوات محاكاة كوكبة الأقمار الصناعية:

للمزيد من المعلومات: