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NASA和MIT的激光链路达到破纪录的每秒200Gb的速度

摘要 来自 NASA、麻省理工学院和其他机构的一组研究人员在轨道上的卫星和地球之间实现了迄今为止最快的空对地激光通信链路(每秒 200 吉比特)...

来自 NASA、麻省理工学院和其他机构的一组研究人员在轨道上的卫星和地球之间实现了迄今为止最快的空对地激光通信链路(每秒 200 吉比特),这是迄今为止实现的最高数据速率光通信技术。

这些数据速率是通过使用激光通信来实现的,激光通信将信息打包到激光器中的光波振荡中,而不是像大多数太空通信系统那样使用电波。

该通信链路由 TeraByte 透视 传输 (TBIRD) 系统实现,并由 NASA 的探路者技术演示器 3 (PTD-3) 卫星送入轨道,超过了同一团队于 2022 年 6 月演示的 100 Gbps 里程碑。

凭借这种快速连接,TBIRD 可以在经过地面站的六分钟内向地球发送数 TB 的测试数据。1 TB 相当于大约 500 小时的高清视频。

马里兰州格林贝尔特 NASA 戈达德太空飞行中心 TBIRD 任务经理 Beth Keer 表示:“6 月实现 100 Gbps 是突破性的,现在我们已将数据速率提高了一倍,这种能力将改变我们在太空中的通信方式。” ,在一份声明中。

“想象一下空间科学仪器的威力,当它们被设计为充分利用探测器速度和灵敏度的进步时,进一步推进人工智能处理大量数据的能力。激光通信是实现未来科学发现的缺失环节,”他补充道。

目前,宇航局最常用的太空通信技术是电,其发送数据的方法类似于将电广播发送到汽车收音机或手机与手机信号塔通信的方法。

随着宇航局计划在月球上长期存在以及未来的火星任务,更高效的通信对于任务顺利运行和有效的科学研究至关重要。

激光通信(也称为光通信)的超高速能力将使每次太空传输中包含更多数据成为可能。

PTD-3 等立方体卫星因其成本效益高且尺寸小而成为测试通信技术的理想航天器。PTD-3大约只有两个堆叠的麦片盒大小,其携带的TBIRD有效载荷并不比普通纸巾盒大。

PTD-3 在 SpaceX 的 Transporter-5 乘车共享任务中从 NASA 佛罗里达州肯尼迪航天中心发射进入轨道,并与地球绕太阳的轨道同步,从而使这颗小卫星进入相对于太阳的“固定”位置。

这意味着 PTD-3 能够每天两次同时经过地球地面站,以便 TBIRD 可以测试这种空对地通信链路。

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