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  • 类别: 生活服务
  • 大小: 50.41MB
  • 系统: Android
  • 更新: 2026-08-31 06:25:47
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  记者从中国科学院空间应用工程与技术中心获悉,日前,我国在地月激光通信试验任务中取得重要突破,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。

  据了解,深空激光通信领域一直存在几大难题:距离长达几十万公里,光束极难精准对准;信号传到地面时已经弱得几乎收不到;传输速度提不上去。

  面对瞄不准的问题,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、激光飞行时间等各种因素,让天上的卫星和地面的望远镜在运动中始终对准,确保激光能精准照到预定位置。这就好比在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”。

  如何解决信号弱的问题呢?科研人员使用能探测单个光子的“超灵敏探测器”,并开发了一套复杂的信号识别算法,从海量噪声中把有效信号“捞”出来。这就像在千里之外喧嚣嘈杂的闹市中,准确听清一根针落地的声音。

  最后一道难关是提升传输速度。科研人员通过一系列技术攻关,大幅提升了数据处理效率。此次试验初步可实现上行1.25Mbps(兆比特每秒)、下行100Mbps的通信速率。传输一幅8K月面高清图像的话,用传统的微波链路下传需要大约4到5分钟,如果换成100Mbps激光通信后,只需约12秒。

  相关技术突破使我国空间激光通信正式从近地轨道迈入地月空间,将为我国载人登月、月球科研站建设和深空探测提供重要技术支撑。

  (央视新闻客户端 总台央视记者 帅俊全 褚尔嘉)

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  记者从中国科学院空间应用工程与技术中心获悉,日前,我国在地月激光通信试验任务中取得重要突破,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。

  据了解,深空激光通信领域一直存在几大难题:距离长达几十万公里,光束极难精准对准;信号传到地面时已经弱得几乎收不到;传输速度提不上去。

  面对瞄不准的问题,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、激光飞行时间等各种因素,让天上的卫星和地面的望远镜在运动中始终对准,确保激光能精准照到预定位置。这就好比在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”。

  如何解决信号弱的问题呢?科研人员使用能探测单个光子的“超灵敏探测器”,并开发了一套复杂的信号识别算法,从海量噪声中把有效信号“捞”出来。这就像在千里之外喧嚣嘈杂的闹市中,准确听清一根针落地的声音。

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  相关技术突破使我国空间激光通信正式从近地轨道迈入地月空间,将为我国载人登月、月球科研站建设和深空探测提供重要技术支撑。

  (央视新闻客户端 总台央视记者 帅俊全 褚尔嘉)

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  记者从中国科学院空间应用工程与技术中心获悉,日前,我国在地月激光通信试验任务中取得重要突破,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  

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