作者:贾宝丰,魏永杰,周巍
当我们把 5G 的信号从地面基站“拉上天”,一切看起来都很美:不再有盲区、不再怕山海阻隔、全球统一网络……但只要一走到技术细节里,你立刻会发现NTN 的难度远比想象大得多。
为什么说 NTN 难?
因为它要带来五大挑战,而且每一个挑战都足以让工程师头疼。
挑战一
高延时,天生的距离问题躲不掉
卫星离我们有多远?
就拿现在研究最多的 LEO(低轨卫星)来说,离地 600–1500 km。信号跑上去再跑下来,即使光速这么快,也要 6 ms 到十几 ms 才回来。这还只是“一程”。如果是“来回”,延时要到 25 ms 以上(例如 1500 km 高度时是 25.83 ms)。

而 GEO 就更夸张了。它在 3.6 万公里高空,一趟下来就是 120–270 ms,来回“半秒钟”是常态。

对于地面网络来说,几 ms 的调度本来就很紧张;突然变成几十到几百毫秒,所有机制都得跟着重新设计。
比如:HARQ 来回时间太长,LEO 要增加 HARQ 进程数,而 GEO 干脆直接关掉上行 HARQ,让 RLC 顶上去。
挑战二
多普勒飘得太快,补不补都难
多普勒原本是地面通信的事,车速再快也就 120 km/h。但卫星呢?LEO 卫星速度几乎是“绕地球飞”——7.9 km/s。
这带来什么?
在 2 GHz 频段,多普勒就能飘到 ±48 kHz;在 20 GHz 甚至能飘到 ±480 kHz。
某种意义上,频点根本不是“偏移”,而是“飞走了”。

这个频偏快到什么程度?
快到 UE 必须依赖星历表、位置、卫星运动参数来提前计算,然后自己做预补偿。
如果 UE 没拿到最新星历,补错了,链路直接掉。
所以才会有 NTN 专门的定时提前(Timing Advance)增强、公共 TA(Common TA)、差分 Koffset、星历更新定时器 T430……这些全部是为了应对卫星带来的频率漂移。
挑战三
星在动,波束在动,切换也在“追着跑”
和地面网络不同:
基站是固定的,但卫星永远在移动。
LEO 卫星一个波束扫过地面区域可能只有几分钟。
这意味着什么?
不是 UE 在切换基站,而是基站“从你头顶走过去”。
NTN 要面对的是:
•卫星之间切换
•波束之间切换
•卫星与地面站之间的链路变化(Feeder Link)
•多个链路的延时与多普勒同时变化
而且最难的是,波束覆盖范围大,波束边缘和中心的延迟差可以几毫秒(LEO 600 km 场景下达到 4.44 ms)。

这也是为什么 NTN 中要额外加一个 K_UE,offset,专门用来补偿波束内部不同位置的 UE 之间产生的延时差。
对于一个“不断移动的基站”,切换难度可想而知。
挑战四
信道不是“复杂”,而是“极端”
地面信道有反射、散射、多径,看似复杂。但卫星信道恰恰相反,简单得很极端:
•几乎没有角度扩散
•NLOS 路径很少,多的时候也就三条
•深衰落超过 150 dB
•多普勒频偏动得飞快
•更新率高达 10 kHz
换句话说,它没有地面网络那种“丰富的城市多径”,但却有极强的路径损耗、极快的动态变化、高速几何关系变化,这对信道模型是巨大的压力。
尤其是 GEO,时延稳定但时间跨度“长到吓人”,要连续跑 30 分钟以上才够测。

挑战五
所有补偿都得“提前算好”
在 NTN 里,不是网络纠错 UE,而是 UE 要自己搞清楚:
•我在哪里?
•卫星在哪里?
•卫星速度多少?
•多普勒会怎么变?
•时延会怎么变?
如果 UE 没有有效 GNSS 位置、没有最新星历、没有新的 Common TA,它根本不允许发射。
这完全不像传统网络——地面基站告诉你怎么补偿,你照做就是。
在 NTN 里,UE 自己就是“工程师”,它得算、得预测、得提前做补偿,因为卫星的变化速度快、幅度大,链路不同步是瞬间的事情。
NTN 是“难”,但不是难得没有意义。
NTN 的五大挑战,每一个都来自“物理规律本身”:
•距离决定了延时;
•速度决定了多普勒;
•轨道决定了切换;
•空间传播决定了信道;
•大范围覆盖决定了补偿机制。
但也正因为它难,NTN 才能真正补齐地面网络的短板,把通信覆盖带到空中、海上、沙漠、极地,让 5G 的能力第一次具备“全球性”。
这是一条艰难的路,但所有关键技术都在被一点点攻克。
而每解决一个难题,地面网络和天空网络之间的距离,就更近一步。
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原文标题:NTN 有多难?高时延、多普勒、星间切换带来的五大挑战
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