我国首次实现地月双向高速激光通信

地月“信息高速路”通了!记者26日从中国科学院空间应用工程与技术中心获悉,我国地月激光通信试验任务取得重要突破,成功在超过40万公里的地月距离上建立起双向激光链路,首次实现地月双向高速激光通信。这标志着我国空间激光通信正式从近地轨道迈入地月空间。地月尺度双向激光通信示意图。 空间激光通信是一种利用激光传输信息的通信方式,具有带宽大、速度快、方向准、保密性好等优势。但距离越远,技术挑战越大。中国科学院空间应用工程与技术中心研究员杨雷说:“深空激光通信一直扛着三座大山:距离动辄几十万公里,光束极难精准对准;信号传到地面时已经弱得几乎收不到;传输速度也一直提不上去。” 首先难在“瞄准”。地月间通信好比在40万公里外,将一束极细的光线精准穿过一个高速运动的“针孔”。发射端哪怕出现极其微小的角度偏差,抵达目标附近时也会产生数公里的位置误差。为此,科研团队想出了一套新办法:综合考虑卫星轨道、望远镜安装误差、大气折射、激光飞行时间等各......阅读全文

我国首次实现地月双向高速激光通信

  地月“信息高速路”通了!记者26日从中国科学院空间应用工程与技术中心获悉,我国地月激光通信试验任务取得重要突破,成功在超过40万公里的地月距离上建立起双向激光链路,首次实现地月双向高速激光通信。这标志着我国空间激光通信正式从近地轨道迈入地月空间。地月尺度双向激光通信示意图。  空间激光通信是一种

美国NASA成功开发首个高速率激光太空通信系统

  近日,美国NASA开发了一个新型激光太空通信系统,能将卫星通信的速率提高到类似于地球上高速光纤网络的水平。   “月球激光通信演示验证”(LLCD)的太空终端是NASA首个高数据速率激光通信系统,近期NASA艾姆氏研究中心将其集成到了“月球大气与尘埃环境探测器”(LADEE)航天器上。LLCD

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

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

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。

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

双向turbo均衡器解决困扰多年水声通信系统弊端

  均衡器用于消除多径效应造成的码间干扰,是实现远距离高速水声通信不可或缺的关键技术。近年来,自适应turbo均衡器变得简便、计算量小,在水声通信领域得到广泛研究,但其性能受限于自适应算法的收敛速率,在快速时变的水声信道中会出现误差传播效应,稳健性较差。  图1.星座图对比。a,单向均衡;b,双向均

自主可控的太赫兹高速实时通信系统问世

近日,电子科技大学太赫兹通信科研团队研制出自主可控的太赫兹高速实时通信系统,实现了1.26公里距离84 Gbps传输速率,达到国际前沿水平,相关成果发表于《自然—通讯》上。太赫兹通信具有传输速率高、易于实现通信感知一体化等优势,在未来移动通信、空间通信等领域具有重要应用前景。然而,太赫兹通信的实际应

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

黑磷高速数据通信中的“潜力股”

  Minnesota大学的研究人员目前正在探索黑磷的光电子功能。在提高光学电路的效率方面,二维黑磷片层存在狭窄但有限的能带,这显著提高了光学电路与光的反应能力,数据速度可达到每秒三十亿位,这相当于我们可以在30秒内下载完成一部标准的高清电影。  在快速发展的二维材料中,一种被称

解析激光通信的优点与缺点

  激光本身具有亮度高、方向性强、单色性好、相干性强等特征,除了语言信息语言,它还能传输文字、数据、图像等信息。  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

激光通信的应用领域介绍

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。

中美合作高速光通信实验室成立

  日前,由北京邮电大学和美国知名光纤通信测试解决方案提供商捷迪讯公司共同建设的光网络测试实验室正式成立。捷迪讯向北邮共享了一批先进的高速光通信测试仪器和系列解决方案,对于我国光通信研究和人才培养具有重要意义。  测试环节是我国通信产业链的传统弱项。一方面,北邮正在攻关高速(100G/bp

新技术创造单通道星地通信最高速度

  记者5月26日从中国科学院空天信息创新研究院(以下简称“空天院”)获悉,来自该院等单位的科研人员日前成功开展新型星地通信地面技术的实验,实现X频段单通道最高每秒2100兆比特的通信速度,将微波通信码速率提升了75%。这是目前国内X频段单通道星地通信的最高速度。  随着卫星观测能力的增强,卫星产生

“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

微型激光芯片为量子通信增加新维度

  据最新一期《自然》杂志报道,美国宾夕法尼亚大学工程学院领导的研究小组发明了一种芯片,其安全性和稳健性超过了现有的量子通信硬件。他们的技术通过“量子电码”进行通信,使任何一种以前的芯片上激光器的量子信息空间翻了一番。  非量子芯片使用比特存储、传输和计算数据,而最先进的量子设备使用量子比特。比特可

我国星地通信速率大幅提升-每秒传输1部高清电影

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/6/503688.shtm近日,中国科学院空天信息创新研究院(空天院)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星开展星地激光通信实验,通信速率达到10Gbps(每秒10G比特),

发展中国太赫兹高速通信技术与应用的思考(一)

摘要:太赫兹通信是未来移动通信(Beyond 5G)中极具优势的技术途径,也是空间信息网络高速传输的重要技术手段,具有军民融合、协同发展的应用前景。中国太赫兹高速无线通信关键技术已经取得了重要突破,与世界技术水平基本同步。因此,进一步加大力度发展太赫兹高速通信技术,对于中国引领国际高速无线通信技

发展中国太赫兹高速通信技术与应用的思考(二)

2015 年,加利福尼亚大学设计了一个非相干的140 GHz 收发器和一个采用65 nm 互补金属氧化物半导体(CMOS)技术的太赫兹发生器,集成了数据速率为2.5 Gbit/s 的太赫兹通信系统[11]。同年,加州大学伯克利分校采用65 nm CMOS 技术设计了一个240 GHz 的收发系统,实

打造星地通信“高速路”-我国成功开展新型技术实验

  记者5月26日从中国科学院空天信息创新研究院获悉,该院团队与合作者日前成功开展了新型星地通信地面技术实验,实现了X频段单通道每秒2100兆比特的通信码速率,将星地微波通信码速率提升了75%。  据介绍,随着卫星技术的高速发展,卫星探测产生的数据快速增长,海量空间探测数据下传需求与星地数据传输带宽

高速激光熔覆和常规激光熔覆有什么区别

近几年随着科技进步,高速激光熔覆得到了快速的发展,我国激光行业及金属表面加工业的也得到了高度关注以及广泛重视。其中主要原因是:高速激光熔覆和常规激光熔覆相比,高速激光熔覆具有加工效率高,加工精度高、后续加工成本低,以及对工件的热输入量很小,可减少工件变形等优势,得到了大众的喜爱。

扭曲激光造出引力波涟漪,有望催生新通信系统

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/9/509404.shtm   ?扭曲的激光可以改变时空。图片来源:英国《新科学家》杂志网站科技日报北京9月26日电 (记者刘霞)据英国《新科学家》杂志网站25日报道,引力波被称为时空中的涟漪,通常与黑