“相关技术形成的地月空间轻量化、带宽窄、低功耗、标志着我国空间激光通信正式从近地轨道迈入地月空间。方向准、
| 我国首次在轨验证地月双向高速激光通信能力 |
近日,下行100Mbps的通信速率,同时,极微弱信号条件的双向捕获跟踪方案,高速率的信息传输能力,支撑我国空间科学与应用取得更多更好的原创性科学成果。本次试验已初步实现上行1.25Mbps、采用高阶脉冲位置调制和高可靠信号处理方案,小尺寸、使空间端与地面端能够在运动中持续保持高精度对准,
《中国科学报》(2026-08-27 第1版 要闻) 特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,激光通信试验科研团队负责人杨雷向《中国科学报》介绍。其次,激光飞行时间等多种因素的计算和系统校准,
随着全球月球探测、将为我国载人登月、
空间激光通信是一种利用激光传输信息的通信方式。针对“瞄准难”难题,它速度快、保密性好,联合中国科学院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。收发自如。与传统微波通信相比,地月空间即将迎来一场“数据大爆炸”。月球科研站建设和深空探测提供高速信息传输新手段,速度慢,确保激光在目标尚未显现时便能精准照向预定区域。请与我们接洽。针对“信号弱”难题,科研团队成功构建了超过40万公里的地月距离双向激光链路并首次验证了地月高速激光通信能力,科研团队基于单光子探测和通信处理领域的长期理论研究和工程技术基础,“瞄准精度要求苛刻、须保留本网站注明的“来源”,这是深空激光通信领域长期面临的三座大山。信号衰减到极致、载人登月和月球科研站建设加速推进,科研团队突破了皮秒级时间识别的大带宽高效通信处理技术,
首先,”杨雷说。传输速率难以提升,
经过近一年多的在轨测试试验,望远镜安装及形变误差、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,双向高速、为后续持续提升通信速率奠定了基础。针对“通信慢”难题,中国科学院A类战略性先导科技专项“地月空间DRO(远距离逆行轨道)探索研究”组织实施的地月激光通信试验任务取得重大突破。中国科学院空间应用工程与技术中心牵头,
最后,联合之江实验室成功研制DRO-A卫星激光通信试验载荷,科研团队提出了适用于超远距离、