Key points are not available for this paper at this time.
يعتمد العالم على الملاحة الدقيقة والموثوقة التي يوفرها نظام تحديد المواقع العالمي. هناك اهتمام كبير في توسيع نطاق الإشارات التي يمكن استخدامها للملاحة في حال عدم توفر مصادر نظام تحديد المواقع التقليدية. تعتبر كوكبات الأقمار الصناعية للاتصالات المنتشرة مثيرة للاهتمام بشكل خاص لأنها تقدم مستوى غير مسبوق من القدرة على التحمل. تقوم أقمار ستارلينك ببث إشارة واسعة النطاق بمستويات طاقة أعلى بكثير من نظام GPS وتوفر تغطية عالمية. تقدم هذه الورقة نتائج تجريبية جديدة تظهر تحديد المواقع بدقة أفضل من 100 متر باستخدام إشارة ستارلينك فقط. هذه هي النتائج المنشورة الأولى التي تستفيد من الإشارة الكاملة. يتم استخدام هوائي منخفض الكسب لالتقاط الإشارات من مخروط بزاوية 30 درجة يتضمن العديد من أقمار ستارلينك في أي وقت. على عكس الأعمال المنشورة سابقًا، نقوم بمعالجة جميع الأقمار الصناعية المرئية بدلاً من الإشارة إلى واحدة فقط. لا تحل هذه الطريقة فقط مسألة أي قمر صناعي نشط في أي وقت، ولكنها أيضًا تزيد من عدد الملاحظات المفيدة. يتم استخدام أجهزة تحويل رقمية واسعة النطاق لمعالجة النطاق الكامل الذي يتكون من ستة قنوات تردد 250 ميغاهرتز. تتم معالجة جميع القنوات في وقت واحد نظرًا لأن جهاز الاستقبال لا يمكنه معرفة أي قناة قد تكون نشطة في أي وقت. يتم ترابط كل قناة بشكل فردي مع تسلسل ثابت (بداية) معروف وصوله في فترات منتظمة. المساهمة الرئيسية في هذه الورقة هي خوارزمية تستفيد من فترات الوصول المنتظمة لاستخراج التغيير في المدى بين القمر الصناعي وجهاز الاستقبال. هذا المعدل مشابه - ولكن ليس مطابقًا - لانزياح تردد دوبلر الذي تم استخدامه في الأعمال السابقة. يتم دمج ملاحظات تغير المعدل في آثار تت correspond إلى أقمار صناعية وقنوات مختلفة. تسمح لنا خوارزمية لفصل الآثار المتداخلة و/أو المتقاطعة باستخدام جميع البيانات المتاحة. بدءًا من موقع أولي مُقدر ووقت أولي مُقدر، نشكل نموذجًا لربط كل أثر بقمر صناعي/قناة. يتم استخدام مُحسن لتقليل الفرق بين الملاحظات وتوقعات النموذج التي يتم تحديدها بواسطة (س، ص، ع، ت). النتائج الأولية باستخدام نموذج بسيط واعدة جدًا.
درست جرايفر وآخرون هذا السؤال.