Европа и Китай впервые передали данные со скоростью до 2,6 Гбит/с через лазерную связь с геостационарной орбиты

Европейское космическое агентство и Институт оптоэлектроники Китайской академии наук объявили об успехе в разработке лазерной спутниковой связи: по заявлениям обеих сторон, была осуществлена передача данных на скоростях, достигающих гигабитных значений, между аппаратами, расположенными на геостационарной орбите.

26 февраля Европейское космическое агентство сообщило об успешном эксперименте, в рамках которого наземная лазерная система, созданная компанией Airbus, обеспечила стабильную связь со спутником Alphasat, находящимся на орбите примерно в 36 тысячах километров. В течение нескольких минут система поддерживала канал передачи данных без ошибок, скорость которого составила 2,6 Гбит/с.

По мнению представителей Airbus, главным вызовом при проведении подобных испытаний является обеспечение высокоточного наведения лазерного луча. На таком удалении даже незначительные колебания платформы, взаимное перемещение объектов и атмосферные искажения создают необходимость в постоянной корректировке и предельно точном управлении.

Институт оптоэлектроники Китайской академии наук также объявил о значительных достижениях. Специалисты института сообщили об успешном создании двустороннего лазерного канала связи со спутником, расположенным на удалении примерно в 40 тысяч километров. В ходе эксперимента применялась наземная лазерная установка с апертурой 1,8 метра, которая потребовала около четырёх секунд для наведения на цель. После этого соединение поддерживалось в течение трёх часов.

Не пропустите:  «Если темпы сохранятся, то к концу года новые Xcite превратятся в раритет». Глава «Автостата» рассказал о рекордных продажах бренда

Обмен данными осуществлялся в двух направлениях с одинаковой скоростью – 1 Гбит/с, как при передаче к спутнику, так и при приеме от него. В китайском проекте приоритетное внимание было уделено разработке высокоточной системы наведения с замкнутым контуром управления, позволяющей производить незначительную корректировку положения луча в режиме реального времени. Для получения сигнала применялась совокупность адаптивной оптики, нейтрализующей атмосферные искажения, и когерентного приёма с использованием модового разнообразия, что уменьшало потери сигнала.

По мнению специалистов института, данные технологии обеспечивают не только возможность передачи значительных объёмов информации, но и загрузку на находящиеся на высоких орбитах спутники сложных программ, управляющих их работой. Это, как считают исследователи, позволит преобразовать аппараты из простых ретрансляторов в системы, способные выполнять задачи с частичной автоматизацией обработки данных.

Подобные утверждения особенно контрастируют с возможностями низкоорбитальных систем. Спутники, расположенные на высотах менее тысячи километров, уже обеспечивают скорости передачи данных, достигающие десятков и сотен гигабит в секунду. В то же время, геостационарная орбита представляет собой более сложную среду, связанную с задержками сигнала и высокими требованиями к стабильности связи. Таким образом, прогресс в разработке лазерных каналов на таких расстояниях считается важным этапом на пути к формированию высокоскоростных космических сетей нового поколения.

Не пропустите:  Intel Arc B390 превосходит Xbox Series S в Alan Wake 2

Похожие статьи