Аптычная сувязь глыбокага космасу (DSOC): NASA выпрабоўвае лазер  

радыё на аснове частаты глыбока прастору сувязь сутыкаецца з абмежаваннямі з-за нізкай прапускной здольнасці і ўзрастаючай патрэбы ў высокіх хуткасцях перадачы даных. Лазерная або аптычная сістэма мае патэнцыял для ліквідацыі камунікацыйных абмежаванняў. НАСА выпрабавала лазерную сувязь на экстрэмальных адлегласцях і прадэманстравала высокую прапускную здольнасць сувязі на глыбіні прастору калі ён перадаў на Зямлю відэа звышвысокай выразнасці з дапамогай лазера з адлегласці 32 мільёны км з касмічнага карабля "Псіхея", які ў цяперашні час падарожнічае па глыбіні прастору да багатага металам астэроіда Псіхея, размешчанага ў поясе астэроідаў паміж Сакавік і Юпітэр. Гэта была першая дэманстрацыя аптычнай сувязі за межамі Месяца. Глыбокае Прастора Сеткавая (DSN) антэна атрымала абодва радыё частоты і блізкага інфрачырвонага лазернага сігналу.  

глыбокая прастору сувязь у асноўным вядзецца з дапамогай радыёчастот. Аднак радыёчастотная сістэма не можа задаволіць цяперашнія і будучыя патрэбы сувязі прастору у сувязі з абмежаванай прапускной здольнасцю і пастаянна расце попытам на высокія хуткасці перадачы даных.  

З іншага боку, лазерная або аптычная сувязь прапануе шмат пераваг з пункту гледжання шырокай прапускной здольнасці, высокай хуткасці перадачы дадзеных і нізкіх тэрміналаў SWaP (памер, вага і магутнасць). Ён мае патэнцыял для павелічэння хуткасці перадачы дадзеных у 10-100 разоў, чым у большасці складаных радыёсістэм, якія выкарыстоўваюцца ў цяперашні час, такім чынам, можа парушыць камунікацыйныя абмежаванні. Такім чынам, неабходна развіваць аптычную сувязь для высокай прапускной здольнасці прастору сродкі сувязі, здольныя задаволіць будучыя патрэбы міжпланетнай перадачы даных.   

глыбокая Прастора Эксперымент па аптычнай сувязі (DSOC) - гэта дэманстрацыя тэхналогіі карыснай нагрузкі на борце касмічнага карабля Psyche, які зараз падарожнічае па глыбіні прастору да багатага металам астэроід Псіхіка знаходзіцца ў поясе астэроідаў паміж Сакавік і Юпітэр. У снежні 2023 года ён прадэманстраваў глыбокую сувязь з высокай прапускной здольнасцю прастору калі ён выпраменьваў на Зямлю відэа звышвысокай выразнасці з дапамогай лазера з 32 мільёнаў км у глыбокім космасе. Гэта была першая дэманстрацыя аптычнай сувязі за межамі Месяца.   

Глыбокая Прастора Сетка (DSN) - гэта сетка сродкаў, размешчаных у розных частках свету для сувязі з далёкімі касмічнымі апаратамі, якія даследуюць Сонечную сістэму. Эксперыментальная антэна гэтай сеткі прымала як радыёсігналы, так і лазерныя сігналы, якія пасылаліся з касмічнага карабля Psyche у глыбокім космасе. Гэта сведчыць аб тым, што антэны DSN, якія ў цяперашні час звязваюцца з касмічнымі караблямі праз радыёсігналы, могуць быць мадэрнізаваны для лазернай сувязі.  

*** 

Спасылкі:  

  1. Karmous S., et al 2022. Як аптычная сувязь можа сфармаваць будучыню камунікацыі ў глыбокім космасе? Апытанне. Прэпрынт arXiv. DOI: https://doi.org/10.48550/arXiv.2212.04933 
  1. Робінсан BS, 2023. Аптычная сувязь для даследавання космасу і навукі. Канферэнцыя па аптавалаконнай сувязі 2023. 
  1. Тэхнічная дэманстрацыя NASA транслюе першае відэа з глыбокага космасу праз лазер. Апублікавана 18 снежня 2023 г. Даступна па адрасе https://www.nasa.gov/directorates/stmd/tech-demo-missions-program/deep-space-optical-communications-dsoc/nasas-tech-demo-streams-first-video-from-deep-space-via-laser/ 
  1. НАСА. Навіны – новая эксперыментальная антэна НАСА адсочвае лазер глыбокага космасу. Апублікавана 08 лютага 2024 г. Даступна па адрасе https://www.nasa.gov/technology/space-comms/deep-space-network/nasas-new-experimental-antenna-tracks-deep-space-laser/ 
  1. Аптычная сувязь глыбокага космасу (DSOC) https://www.nasa.gov/mission/deep-space-optical-communications-dsoc/ 
  1. Місія Псіхея. https://science.nasa.gov/mission/psyche/  
  1. Сетка глыбокага космасу NASA (DSN) https://www.jpl.nasa.gov/missions/dsn  

*** 

апошнія

«Tumour Treating Fields» (TTFields) зацверджаны для лячэння раку падстраўнікавай залозы

Ракавыя клеткі маюць электрычна зараджаныя часткі, таму знаходзяцца пад уплывам...

Scientific European запрашае сузаснавальніка

Scientific European (SCIEU) запрашае вас далучыцца ў якасці сузаснавальніка і інвестара, з абодвума...

Перспектывы кругавога калайдэра (FCC): Савет CERN разглядае тэхніка-эканамічнае абгрунтаванне

Пошук адказаў на адкрытыя пытанні (напрыклад, якія...)

Чарнобыльскія грыбы як шчыт ад касмічных прамянёў для глыбокіх касмічных місій 

У 1986 годзе на Украіне быў запушчаны 4-ы энергаблок Чарнобыльскай АЭС...

Кантроль міопіі ў дзяцей: дазволеныя акулярныя лінзы Essilor Stellest  

Міопія (або блізарукасць) у дзяцей - вельмі распаўсюджаная...

Цёмная матэрыя ў цэнтры нашай галактыкі 

Тэлескоп Фермі правёў выразнае назіранне залішняга гама-выпраменьвання...

бюлетэнь

Don't miss

CoViNet: новая сетка глабальных лабараторый па каранавірусах 

Новая глабальная сетка лабараторый па каронавірусах CoViNet,...

Маса нейтрына менш за 0.8 эВ

Эксперымент KATRIN, прызначаны для ўзважвання нейтрына, абвясціў аб...

Рэсвератрол можа абараніць мышцы цела пры частковай гравітацыі Марса

Уплыў частковай гравітацыі (прыклад на Марсе) на...

План стрымлівання COVID-19: сацыяльнае дыстанцыяванне супраць сацыяльнага стрымлівання

Схема стрымлівання на аснове «каранціну» або «сацыяльнага дыстанцыявання»...

Устойлівасць да антымікробных прэпаратаў (AMR): новы антыбіётык Zosurabalpin (RG6006) абяцае ў даклінічных выпрабаваннях

Устойлівасць да антыбіётыкаў, асабліва грамотріцательных бактэрый, амаль стварыла...
Умеш Прасад
Умеш Прасад
Умеш Прасад — даследчык і спецыяліст па камунікацыях, які выдатна ўмее сінтэзаваць рэцэнзаваныя першасныя даследаванні ў лаканічныя, змястоўныя і добра абгрунтаваныя публічныя артыкулы. Як спецыяліст па перадачы ведаў, ён імкнецца зрабіць навуку інклюзіўнай для аўдыторыі, якая не размаўляе па-англійску. Для дасягнення гэтай мэты ён заснаваў «Scientific European» — інавацыйную, шматмоўную лічбавую платформу з адкрытым доступам. Запаўняючы крытычны прабел у глабальным распаўсюджванні навукі, Прасад выступае ў якасці ключавога куратара ведаў, чыя праца ўяўляе сабой новую складаную эру навуковай журналістыкі, даносячы найноўшыя даследаванні да парога простых людзей на іх родных мовах.

«Tumour Treating Fields» (TTFields) зацверджаны для лячэння раку падстраўнікавай залозы

Ракавыя клеткі маюць электрычна зараджаныя часткі, таму яны знаходзяцца пад уплывам электрычных палёў. Прымяненне пераменных электрычных палёў (TTFields) да цвёрдых пухлін выбаркова нацэльваецца і...

Scientific European запрашае сузаснавальніка

Scientific European (SCIEU) запрашае вас далучыцца ў якасці сузаснавальніка і інвестара, які зробіць стратэгічныя інвестыцыі і будзе актыўна ўдзельнічаць у фарміраванні будучага кірунку. Scientific European — гэта англійскае СМІ, якое прадастаўляе шматмоўныя...

Перспектывы кругавога калайдэра (FCC): Савет CERN разглядае тэхніка-эканамічнае абгрунтаванне

Пошук адказаў на адкрытыя пытанні (напрыклад, якія фундаментальныя часціцы ўтвараюць цёмную матэрыю, чаму матэрыя дамінуе ў Сусвеце і чаму існуе асіметрыя матэрыі і антыматэрыі, што такое сіла...

пакінуць каментар

Калі ласка, увядзіце ваш каментар!
Калі ласка, увядзіце ваша імя тут

У мэтах бяспекі патрабуецца выкарыстанне сэрвісу Google reCAPTCHA, які падпарадкоўваецца Google Палітыка прыватнасьці і Умовы выкарыстання.

Я згодны з гэтымі ўмовамі.