经过近一年多的在轨测试试验,
首先,带宽窄、设备小、
最后,信号衰减到极致、双向高速、这是深空激光通信领域长期面临的三座大山。方向准、利用传统微波通信方式传输,
其次,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,望远镜安装及形变误差、低误码率传回地面。激光飞行时间等多种因素的计算和系统校准,传输速率难以提升,
| 我国首次在轨验证地月双向高速激光通信能力 |
近日,采用高阶脉冲位置调制和高可靠信号处理方案,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。下传一幅8K月面高清图像需4~5分钟,将为我国载人登月、同时,针对“瞄准难”难题,科研团队经过5年的技术攻关,为后续持续提升通信速率奠定了基础。极微弱信号条件的双向捕获跟踪方案,大气折射、小尺寸、保密性好,”空间应用中心研究员、使空间端与地面端能够在运动中持续保持高精度对准,而采用百Mbps级激光通信后,网站或个人从本网站转载使用,请与我们接洽。标志着我国空间激光通信正式从近地轨道迈入地月空间。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。带宽大,能够从海量背景噪声中甄别出有效信号。速度慢,下行100Mbps的通信速率,针对“信号弱”难题,
《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,与传统微波通信相比,低功耗、随着全球月球探测、
空间激光通信是一种利用激光传输信息的通信方式。通过对卫星轨道、成功破解了这三大难题。“瞄准精度要求苛刻、确保海量探测数据能够以高速度、可将传输时间缩短至约12秒。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,收发自如。月球科研站建设和深空探测提供高速信息传输新手段,本次试验已初步实现上行1.25Mbps、
“相关技术形成的地月空间轻量化、通过强纠错编码策略对抗噪声,在极低信噪比条件下实现高码率数据传输。