本月初,美国国家航空航天局(NASA)公布消息,一段时长37秒、取名为你好,世界!的高清视频,用时3.5秒传遍接收端,传输速率超过50Mbps。在这个已被称作4G时代的通信世界,这样的速率本不值得一提。
不过,实质上这段视频横跨了太空和大气层,如果不是用于了激光通信技术,而是用传统的无线电波方式展开传输则最少必须10分钟。 回应,国内专家回应,NASA此次试验的目的是以国际空间站为平台,检验利用激光拓宽空间通信比特率的技术,从而解决问题今后来自火星等深空高清图像下载速度太快的问题。同时也指出,激光通信涉及技术早已日臻成熟,星地激光通信早已逐步不具备业务化运营能力。
自由空间的无线光通信 据美国国家航空航天局讲解,这一通信试验取名为激光通信科学光学载荷(OPALS)。OPALS是利用极窄的激光束传输数据,速率哈密顿现射频通信方式提升10~1000倍。
而此次试验的众多挑战就是极为准确地瞄准坐落于美国加州小镇赖特伍德的地面站。 事实上,这并非美国国家航空航天局的第一次空间激光通信技术试验。就在今年年初,NASA积极开展了月球激光通信展示检验(LLCD)项目。
在试验检验中,LLCD与月球之间通信的数据上行和下行速率分别超过了622Mbps和20Mbps。 说道到激光通信,多数人会深感有些陌生,但如果提及光纤通信,难道无人不晓。激光通信与光纤通信同属光通信范畴,只是传输的介质有所不同而已。
中国科学院上海光机所研究员蔡海文讲解,光纤通信是将光信号容许在微小的光纤中展开长距离传输,自由空间无线光通信则涵括星地和星间等多种信道,还包括宇宙空间传播、大气传播甚至水下传播。激光通信实质上所指的是自由空间无线光通信,它利用激光作为载体,将信息读取到激光上发送到过来,装载了信息的光信号在自由空间展开传输,到了接收端再行利用望远镜将畸变了的光信号搜集到光电探测器上展开光电切换,更进一步根据信息的读取方式就可以还原成出有发送信息,构建双方的通信。 据理解,一套原始的激光通信系统主要还包括光学射击、捕捉、追踪分系统和光通信升空接管分系统。
光学射击、捕捉、追踪分系统主要负责管理空间激光通信链路的创建和维持。由于空间激光通信端机的光束收敛角十分小,为微弧度量级,因此,具备高度的定向性。中国科学院上海光机所研究员孙建锋回应,打了一个比方,一束激光从上海打到北京的光斑大小仅有为10米左右,这就对光跟瞄准具系统明确提出了十分低的拒绝,跟瞄准具精度超过1微弧度左右。
它的可玩性就像在1公里外将激光穿越1毫米的针孔。孙建锋坦言。光跟瞄准具系统也是空间激光通信系统所特有,在光纤通信中是不不存在的。
激光通信升空接管部分则还包括了升空和接管两部分。升空部分负责管理信息的存储、编码、调制、发送;接管部分负责管理信息的调制、解码、存储、发送等功能。这部分与光纤通信的升空接管原理上基本相同,但在明确构建上还是不存在相当大差异的。孙建锋回应。
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