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ใใ近日๏ผ我国成功完成超40万公里ใ地月双向高速激光通信试验๏ผ这一重大突破๏ผ相当于在地球和月球之间搭建起了一条稳定ใ高速的太空信息通道๏ผ为后续月球和深空探测等任务奠定了通信根基ใ
ใใ那么这套新系统到底有多快呢๏ผ以往从月球轨道上卫星传回一张8K超高清月球全景照片๏ผ需要耗时四五分钟๏ผ如今仅需12秒就能完成传输๏ผ速度提升数十倍ใ
具备速度快 方向准 保密性好等优点
ใใ本次地月双向高速激光通信试验๏ผ依托环月轨道卫星搭载的通信载荷与地面收发站开展双向激光通信๏ผ测得链路上行速率约每秒1.25兆比特๏ผ下行速率约每秒100兆比特ใ
ใใ中国科学院空间应用工程与技术中心研究员 杨雷๏ผ从卫星到地面的速率快๏ผ那是因为一般来说卫星上获取很多科学数据๏ผ需要传下来๏ผ所以从卫星到地面要求速率快ใ上行主要传一些遥控指令๏ผ这个信息量比较少๏ผ所以上行的速度慢ใ
ใใ据介绍๏ผ过去从月球轨道上的卫星要传输一幅8K月面高清图像回到地面需要使用微波链路๏ผ用时大概4到5分钟๏ผ而利用激光通信则仅需约12秒ใ
ใใ除了速度快๏ผ激光通信与传统微波通信相比๏ผ还具备方向准ใ保密性好๏ผ以及设备轻巧等优点ใ
ใใ杨雷๏ผ在卫星上๏ผ需要通信设备๏ผ如果通信设备的体积ใ重量ใ功耗给定的情况下๏ผ激光通信的终端可以比传统微波通信的速率提高十倍到一百倍ใ
成功解决三大难题
实现激光通信技术突破
ใใ深空激光通信领域一直存在几大难题๏ผ对准难ใ信号弱ใ速率低ใ为了解决这三大难题๏ผ我国科研团队经过五年的技术攻关๏ผ将其一一破解ใ
ใใ地月平均距离约38万公里๏ผ而这次激光通信试验距离达到40.5万公里ใ这就好比โ万里穿针โใ
ใใ杨雷๏ผ如果说光的发射方向偏三千分之一度๏ผ在四十万公里之后๏ผ就要偏出去两公里๏ผ所以发射方向的偏差都要控制在三千分之一度范围之内ใ
ใใ科研团队创新性地提出了适用于超远距离ใ极微弱信号条件的双向捕获跟踪方案๏ผ通过对卫星轨道ใ望远镜安装ใ形变误差ใ大气折射ใ激光飞行时间等多种因素的计算和系统校准๏ผ使空间端与地面端能够在运动中持续保持高精度对准๏ผ确保激光能精准照向卫星将要出现的区域ใ
ใใ信号传到地面时已经弱到几乎收不到๏ผ传输速度提不上去怎么办๏ผ面对这两个问题๏ผ科研团队突破了高速超导单光子探测技术和一系列复杂的高灵敏度通信信号处理算法๏ผ能够从海量背景噪声中甄别出有效信号ใ同时๏ผ科研团队采用高阶脉冲位置调制和高可靠信号处理方案๏ผ在极低信噪比条件下实现高码率数据传输๏ผ确保海量探测数据能够以高速度ใ低误码率地传回地面ใ
将为我国深空探测研究
提供重要技术支撑
ใใ无论是月球探测还是更远距离的深空探测๏ผ都会有海量数据从探测器上传回地球๏ผ供科学家开展研究ใ那么这项高速激光通信技术的突破将为未来我国深空探测研究提供重要的技术支撑ใ
ใใ专家称๏ผ长期以来๏ผ我国在月球或其他行星探测中使用微波通信技术๏ผ传输速度相对较慢ใ在这种情况下๏ผ即使拥有再先进的探测器๏ผ采集的数据如果不能及时传回地球๏ผ将会错过很多宝贵的观测时机๏ผ难以开展高效ใ精准的科学分析ใ
ใใ杨雷๏ผ科学数据的回传速度๏ผ其实很大程度上决定了获得的原创性科学成果的水平和质量ใ
ใใ为了让探测数据能更快传回地面实验室๏ผ中国科学院空间应用工程与技术中心๏ผ联合之江实验室研制了DRO-A卫星激光通信试验载荷๏ผ并联合云南天文台和上海微系统与信息技术研究所研制建设了地面激光通信系统ใ在中国科学院A类战略性先导科技专项โ地月空间远距离逆行轨道探索研究โ的组织实施下๏ผ经过五年科研攻关๏ผ最终实现这次技术突破ใ
ใใ中国科学院空间应用工程与技术中心副主任 王强๏ผ我们要构建国际月球科研站ใ在上面开展种类很多的科学实验(试验)๏ผ这些科学实验(试验)会产生海量的数据๏ผ数据怎么样能够传输回地球๏ผ这项技术的突破对打破瓶颈具有非常重要的意义๏ผ甚至对于未来人类走向更远的深空๏ผ火星ใ太阳系等๏ผ具有更加重要的意义ใ
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百度承诺๏ผ如遇虚假欺诈๏ผ助您****(责编๏ผ陈翔ใ邓玉萍)