導讀 自1957 年首次發射 Sputnik 1 衛星以來,太空通訊近 70 年一直依賴無線電波將數據傳輸回地球,但無線電技術已逐漸達到極限,研究人員開始探索雷射通訊技術。近日,西澳大學 TeraNet ...
自1957 年首次發射 Sputnik 1 衛星以來,太空通訊近 70 年一直依賴無線電波將數據傳輸回地球,但無線電技術已逐漸達到極限,研究人員開始探索雷射通訊技術。近日,西澳大學 TeraNet 光學地面站成功接收來自德國低軌衛星的雷射訊號,可能使通訊頻寬增加 1,000 倍,為建立下一代高速太空通訊網路踏出關鍵一步。
太空探索產業正在蓬勃發展,但傳統無線電傳輸逐漸無法應付來自不斷增長的資料量,因此,每秒能在低軌衛星與地球接收端傳輸數千 GB 資料的雷射通訊,正成為太空無線電通訊技術瓶頸的解決方法,特別是未來應用在深空飛船、月球基地。
雖然太空雷射通訊也有一些對手──雲、雨會阻擋訊號,但西澳大學開發的 TeraNet 雷射地面站以獨特網路設計連接 3 個地面站以應對這項挑戰,當某個地點出現多雲天氣,衛星可以簡單切換到另一個天氣晴朗的站點下載資料,從而保持通訊順暢,也就是說站點多樣性是克服雷射通訊限制的最佳方式。
有趣的是,第三個 TeraNet 地面站並非固定某處,而是置於一輛客製化吉普車上,它能到處移動以快速部署任何急需高速太空網路的地方,可能成為自然災害後通訊中斷地區的救星。
而專注於測試高速太空通訊的 TeraNet 地面站近日也達到重要裏程碑,成功接收德國航空太空中心(DLR)低軌衛星 OSIRISv1 的雷射訊號,這一發展有可能使太空和地球之間的通訊頻寬增加 1,000 倍。
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標題:太空雷射通訊技術速度增 1,000 倍,澳洲 TeraNet 地面站達成新裏程碑
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