陕西首条星载激光通信智能产线在西安高新区投产

记者8月3日从西安高新区获悉,陕西首条专业化星载激光通信智能产线日前在西安高新区曲率引擎光子制造园正式投产,标志着我国星载激光通信技术正式迈入规模化量产新阶段。 该产线由中国科学院西安光学精密机械研究所(以下简称“西安光机所”)联合西安中科天塔科技股份有限公司共同打造,覆盖零部件装调、整机集成、精密调试、空间环境模拟、自动化检测全生产流程。产线一期可年产600套激光通信终端,计划2027年实现年产千套以上能力。量产终端通信速率覆盖5—100Gbps(吉比特每秒),核心光学部件均为西安光机所自主研发。 星载激光通信被视为低轨卫星星座的“神经网络”,是星间组网的核心底座技术。经过20余年自主攻关,西安光机所相继攻克多制式兼容通信、远距离深空光传输等系列关键难题,累计研制各类星载激光通信终端百余套,部分产品已在轨业务化运行。 西安光机所党委书记、副所长郝伟在投产仪式上表示,西安光机所将推动更多原创性前沿技术转化为现实生产力,......阅读全文

陕西首条星载激光通信智能产线在西安高新区投产

  记者8月3日从西安高新区获悉,陕西首条专业化星载激光通信智能产线日前在西安高新区曲率引擎光子制造园正式投产,标志着我国星载激光通信技术正式迈入规模化量产新阶段。  该产线由中国科学院西安光学精密机械研究所(以下简称“西安光机所”)联合西安中科天塔科技股份有限公司共同打造,覆盖零部件装调、整机集成

从实验室到批量造,星载激光通信智能产线在西安正式投产

7月16日,陕西首条专业化星载激光通信智能产线在西安正式投产,激光通信终端将作为核心载荷全面提升卫星自主运行、高效组网与大规模星座管理能力。凭借二十余年的自主技术攻关积淀,中国科学院西安光学精密机械研究所(西安光机所)依托自身原始创新优势,联合旗下商业航天产业化平台西安中科天塔科技股份有限公司(中科

“激光+微波”模式,有望解决我国星地通信瓶颈问题

  近日,中国科学院空天信息创新研究院利用自主研制成功的500mm口径激光通信地面系统与长光卫星技术股份有限公司所属吉林一号MF02A04星开展了星地激光通信实验,通信速率达到10Gbps(每秒10G比特),所获取的卫星载荷数据质量良好,可满足高标准业务化应用需求。本次实验标志着我国已成功实现星地激

我国星地激光高速通信业务化应用实验成功

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/6/503669.shtm

我国星地激光高速通信业务化应用实验成功

  近日,中国科学院空天信息创新研究院利用自主研制成功的500毫米口径激光通信地面系统,与吉林一号MF02A04卫星开展了星地激光通信实验,通信速率达到每秒10G比特,所获取的卫星载荷数据质量良好,可以满足高标准业务化应用需求。这标志着我国已成功实现星地激光高速通信的工程应用,星地通信速率由每秒G比

卫星遥感:“星载在轨智能处理技术”研究取得突破

  高时效性是突发事件应急响应的灵魂,对卫星获取的视频/图像直接进行在轨智能处理,实现分钟级甚至秒级的“从传感器到射手”的应用,是提升应急响应工作效能的核心技术之一。  由武汉大学牵头承担的国家重点研发计划“地球观测与导航”专项“区域协同遥感监测与应急服务技术体系”项目针对此进行了深入研究,团队联合

星地高速相干激光通信实验成功完成在轨测试

  2016年8月16日,由中国科学院上海光机所牵头研制的星地高速相干激光通信实验载荷搭载量子卫星成功发射。2016年12月28日至2017年1月15日,高速相干激光通信载荷开展了首轮星地双向激光通信试验。本次试验是国内首次在轨相干激光通信试验,实现了在星地链路距离1000km以上、低仰角(20度左

我国星地激光高速通信业务化应用实验取得成功

  近日,中国科学院空天信息创新研究院利用自主研制成功的500mm口径激光通信地面系统与长光卫星技术股份有限公司所属吉林一号MF02A04星开展了星地激光通信实验,通信速率达到10Gbps(每秒10G比特),所获取的卫星载荷数据质量良好,可满足高标准业务化应用需求。本次实验标志着我国已成功实现星地激

西安光机所星载光交换技术成功在轨验证

  8月10日,“西光壹号”系列一箭五星在酒泉卫星发射中心搭乘“谷神星一号”遥七运载火箭发射升空,中国科学院西安光学精密机械研究所自主研发的星载光交换机作为重要载荷之一搭载升空,开展国内首次高速光交换技术的空间验证工作。  近日,载荷顺利开机,多项技术验证试验按期正常进行。地面测试结果表明:星载光交

西安光机所星载光交换技术成功在轨验证

8月10日,“西光壹号”系列一箭五星在酒泉卫星发射中心搭乘“谷神星一号”遥七运载火箭发射升空,中国科学院西安光学精密机械研究所自主研发的星载光交换机作为重要载荷之一搭载升空,开展国内首次高速光交换技术的空间验证工作。近日,载荷顺利开机,多项技术验证试验按期正常进行。地面测试结果表明:星载光交换机各项

中国科学院西安光机所星载光交换技术成功在轨验证

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/10/509876.shtm8月10日,“西光壹号”系列一箭五星在酒泉卫星发射中心搭乘“谷神星一号”遥七运载火箭发射升空,中国科学院西安光机所自主研发的星载光交换机作为重要载荷之一搭载升空,开展国内首次高速光交

激光通信的优点

(1)通信容量大。在理论上,激光通信可同时传送1000万路电视节目和100亿路电话。(2)保密性强。激光不仅方向性特强,而且可采用不可见光,因而不易被敌方所截获,保密性能好。(3)结构轻便,设备经济。由于激光束发散角小,方向性好,激光通信所需的发射天线和接收天线都可做的很小,一般天线直径为几十厘米,

激光通信的作用

激光通信是一种利用激光传输信息的通信方式。激光是一种新型光源,具有亮度高、方向性强、单色性好、相干性强等特征。按传输媒质的不同,可分为大气激光通信和光纤通信。大气激光通信是利用大气作为传输媒质的激光通信。光纤通信是利用光纤传输光信号的通信方式。

激光通信的应用

激光通信的应用主要有以下几个方面:1、地面间短距离通信;2、短距离内传送传真和电视;3、由于激光通信容量大,可作导弹靶场的数据传输和地面间的多路通信。4、通过卫星全反射的全球通信和星际通信,以及水下潜艇间的通信。

星载微波辐射计相关简介

  从微波辐射计出现至今,人们已经发展了地基、空基(含飞机导弹气球平台)、星基(含卫星飞船航天飞机平台)的基于各种平台的系列微波辐射计。  在目前基于各个运载平台的微波辐射计中,星基微波辐射计以微波辐射计独有的特点和从卫星高度获取全球资料的便利性,成为从卫星上观测地球的一种重要手段,由于地基空基辐射

星载微波辐射计的应用

  海洋观测  星载微波辐射计在海洋观测方面主要用于观测海洋温度、海面风速、海水盐度、海面油污染及海冰厚度、面积、冰山、冰龄问等。具有代表性的有SEASAT卫星装载的SMMR微波辐射计129.ERS-1/2卫星装载的ATSR-M轨迹拉描轲晶射计131、ENVISAT-1卫星装载的AATSR微波辐射计

激光通信的技术缺陷

(1)通信距离限于视距(数公里至数十公里范围),易受气候影响,在恶劣气候条件下甚至会造成通信中断。大气中的氧、氮、二氧化碳、水蒸汽等大气分子对光信号有吸收作用;大气分子密度的不均匀和悬浮在大气中的尘埃、烟、冰晶、盐粒子、微生物和微小水滴等对光信号有散射作用。云、雨、雾、雪等使激光受到严重衰减。地球表

激光通信的技术特点

激光通信是一种利用激光传输信息的通信方式。激光是一种新型光源,具有亮度高、方向性强、单色性好、相干性强等特征。按传输媒质的不同,可分为大气激光通信和光纤通信。大气激光通信是利用大气作为传输媒质的激光通信。光纤通信是利用光纤传输光信号的通信方式。

激光通信的系统组成

激光通信系统组成设备包括发送和接收两个部分。发送部分主要有激光器、光调制器和光学发射天线。接收部分主要包括光学接收天线、光学滤波器、光探测器。要传送的信息送到与激光器相连的光调制器中,光调制器将信息调制在激光上,通过光学发射天线发送出去。在接收端,光学接收天线将激光信号接收下来,送至光探测器,光探测

激光通信系统组成特点

激光通信系统组成设备包括发送和接收两个部分。发送部分主要有激光器、光调制器和光学发射天线。接收部分主要包括光学接收天线、光学滤波器、光探测器。要传送的信息送到与激光器相连的光调制器中,光调制器将信息调制在激光上,通过光学发射天线发送出去。在接收端,光学接收天线将激光信号接收下来,送至光探测器,光探测

激光通信的技术缺陷

(1)通信距离限于视距(数公里至数十公里范围),易受气候影响,在恶劣气候条件下甚至会造成通信中断。大气中的氧、氮、二氧化碳、水蒸汽等大气分子对光信号有吸收作用;大气分子密度的不均匀和悬浮在大气中的尘埃、烟、冰晶、盐粒子、微生物和微小水滴等对光信号有散射作用。云、雨、雾、雪等使激光受到严重衰减。地球表

激光通信的技术优势

大气激光通信可传输语言、文字、数据、图像等信息。激光通信的优点是:(1)通信容量大。在理论上,激光通信可同时传送1000万路电视节目和100亿路电话。(2)保密性强。激光不仅方向性特强,而且可采用不可见光,因而不易被敌方所截获,保密性能好。(3)结构轻便,设备经济。由于激光束发散角小,方向性好,激光

我国成功发射“中星1A”通信广播卫星

  2011年9月19日0时33分,我国在西昌卫星发射中心用“长征三号乙”运载火箭,成功将“中星1A”卫星送入太空预定转移轨道。  “中星1A”卫星是中国卫星通信集团公司所属的一颗通信广播卫星,由中国航天科技集团公司所属中国空间技术研究院研制。“中星1A”卫星可提供高质量的话音、数据

我国首次实现万公里星地量子通信

记者从中国科学技术大学获悉,该校潘建伟、彭承志、廖胜凯等,联合济南量子技术研究院、中国科学院上海技术物理研究所、微小卫星创新研究院等单位组成团队,在国际上首次实现量子微纳卫星与小型化、可移动地面站之间的实时星地量子密钥分发。在此基础上,联合团队与南非斯坦陵布什大学科研团队合作,在中国和南非之间相隔超

“中星十一号”通信卫星发射升空

  2013年5月2日零时6分,我国在西昌卫星发射中心用“长征三号乙”运载火箭,将“中星十一号”通信卫星发射升空,卫星顺利进入预定转移轨道。   “中星十一号”卫星采用我国自主研发的东方红四号卫星平台,由中国航天科技集团公司所属中国空间技术研究院研制,是这个集团所属中国卫星通信集团有限公司运营管理

我国成功发射中星10号通信卫星

6月21日,在西昌卫星发射中心,“中星10号”卫星点火升空。   6月21日零时13分,我国在西昌卫星发射中心用“长征三号乙”运载火箭,成功将“中星10号”卫星送入太空。“中星10号”将接替“中星5B”为我国及亚太地区用户提供通信和广播电视等业务。   卫星飞行约26分钟后,西安

星载盘式滑环的性能指标

  星载盘式滑环,顾名思义,就是应用于航天航空领域的滑环,通常情况下,这种滑环又被称为航天航空滑环。它是航天飞行器的电气传动装置,是实现两个相对旋转的运动部件360°无限制地旋转,同时保证电流或信号传输的关键部分。星载盘式滑环在所有滑环中的应用是相对非常高端的,由于航天领域需要传输的数据量很大,对滑

星载微波辐射计的应用领域

  星载微波辐射计具有功耗低、体积小、质量轻和工作稳定可靠等特点,应用领域非常宽广。从大的方面来说,星载微波辐射计主要应用于大气探测、海洋观测、对地观测微波遥感3个方面;从具体探测目标来说,星载微波辐射计主要应用于气象、农林、地质、海洋环境监测和军事侦察等;还可用于天文、医疗和导弹的末制导等方面。

纳米载药系统有了智能“开关”

   8日,记者从清华大学深圳研究生院获悉,由该研究生院、江苏大学、苏州大学等专家组成的合作团队在介孔纳米载药系统领域取得突破,该系统拥有智能“门控开关”,可自控释放药物。相关科研成果近日在国际顶尖刊物《先进功能材料》作为封面文章发表。  团队成员清华大学深圳研究生院博士曾小伟介绍,该研究涉及一种肿

纳米载药系统有了智能“开关”

  2月8日,记者从清华大学深圳研究生院获悉,由该研究生院、江苏大学、苏州大学等专家组成的合作团队在介孔纳米载药系统领域取得突破,该系统拥有智能“门控开关”,可自控释放药物。相关科研成果近日在国际顶尖刊物《先进功能材料》作为封面文章发表。  团队成员清华大学深圳研究生院博士曾小伟介绍,该研究涉及一种