IT时代网8月31日消息,中国科学院空间应用工程与技术中心近日披露,经过一年多在轨测试验证,我国科研团队成功构建起跨越超过40万公里地月距离的双向激光通信链路。这一成果标志着我国空间激光通信技术完成从近地轨道到地月空间的跨越,迈入全球第一梯队。
激光信号跨越40万公里真空路径抵达地面站时,地面接收望远镜能捕捉到的光子往往只有寥寥数个,必须依靠对单个光子产生响应的超高灵敏度光电探测器,才能把微不可察的通信信号从宇宙背景中分辨出来。月光、星光与地面城市灯光都会形成强干扰,精准甄别有用信号的难度,不亚于在千里之外喧嚣的闹市中听清一根针落地的声响。
中科院上海微系统与信息技术研究所研究员李浩介绍,团队依托在单光子探测与通信处理领域多年的积累,先后突破高速超导单光子探测技术,以及一整套高灵敏度通信信号处理算法,最终实现从海量背景噪声中精准筛选有效信号的千里辨音能力。团队还攻克了皮秒级时间识别的大带宽高效通信处理技术,采用高阶脉冲位置调制与高可靠信号处理方案,在信噪比极低的极端条件下也能跑出高码率传输。
本次在轨试验已初步实现上行1.25兆比特每秒、下行100兆比特每秒的通信速率。按当前规划,一张8K分辨率月面高清图像,用传统5兆比特每秒级微波链路下传需4到5分钟,改用百兆比特每秒级激光链路后仅需约12秒,效率提升二十倍以上。这项自主可控的技术突破,补齐了我国载人登月与月球科研站建设中高速数据传输的关键短板,相当于在地球与月球之间搭起一条低延迟、大带宽的专属数字信息通道。
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注:本文中包含AI辅助创作的内容。
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