中国打通地月网络,每秒100兆,西方封锁再次以失败告终,只能看着中国实现自主可控。
近日,中国科学院空间应用工程与技术中心传来好消息,我国科研团队成功实现了地月双向高速激光通信,为接下来的载人登月和月球基地打下坚实基础。
![]()
实际上,目前我国的鹊桥二号等航天器,和地面沟通时采用的普遍是微波通信。它的好处是覆盖面大,简单来说就是“广撒网”,这样一来不需要地面精准对准就能收到信号,难度较低。同时,其穿透能力也有效避免了地球大气的干扰。
但微波也有明显的缺点,就是过于扩散,导致信号强度衰减明显。而且传统微波的带宽已经成为发展瓶颈,数据传输速度又和带宽成正比,这就导致地月间“网速”极慢。以一幅8K月面高清图像为例,如果我们采用5Mbps级微波链路,那么下行一幅图像的时间可以达到约需4至5分钟。
如果未来我们要实现载人登月,或者建立月球科研站,那么这样的传输速度是不够的。
![]()
相比之下,激光拥有着巨大的带宽优势,频谱资源十分丰富,传输速度更快;而且激光具有极高的方向性,保密性强,除非对方恰好位于那条极其精确的传输路径上,否则很难截获;所需的设备比较小,重量比较轻,对于卫星来说这一点尤为关键。
激光通信的好处这么多,却迟迟未能被广泛使用,其中原因很简单,那就是技术难点太多了。
![]()
更重要的是,我们的激光要对准的是移动目标,难度又大幅提升。而且别看激光能量非常强,其实很容易受到干扰,极有可能因为大气扰动而偏离。
![]()
对得准还不够,激光也难免遭遇能量衰减的问题。毕竟经过40万公里的传输,而光强又随距离平方衰减,即便是激光也会损失信号,甚至到地面的时候只剩下几个光子。更重要的是,自然界和人造的光无处不在,很容易导致这部分光子被淹没在周围的光芒之中。
正因如此,研究团队从硬件和软件两方面入手来解决。
硬件方面,团队采用了“超灵敏探测器”,能够探测单个光子;软件方面,他们开发了一套复杂信号识别算法,可以有效剔除接收信号中的噪声,把有效的那部分信号单独拎出来。中国科学院上海微系统所李浩研究员打了个比方,说这就像在千里之外的嘈杂闹市中,听到一根针落地的声音。
接收到信号还不算完,如何确保传输速度才是关键。
![]()
科研团队利用“皮秒级时间识别的大带宽高效通信处理技术”,以及“强纠错编码策略对抗噪声”,在信号微弱的情况下也能防止信号错位或丢失,并且保持较高的传输速度。
除了官方公布的项目本身面临的三大难题之外,还有一个巨大困境没有介绍,那就是来自西方国家的技术封锁。
![]()
为了打压中国技术发展,许多关键器件都被禁止对华出口。美国长期以来依据《国际武器贸易条例》和《出口管理条例》,对涉及空间系统、先进激光器、精密光学、某些探测器等双用途技术实施出口许可管理,西方许多国家也一股脑跟进。
我国科研人员很大程度上是从头起步,通过国内团队的自主攻关,才把这一条路完全走通,并且在超导单光子探测器、星载光机、精密定轨与跟踪等方面已形成一定自主能力。
从2018年我国首次实现月球激光测距,到去年在人类历史上首次利用激光进行白昼地月测距,再到今天搭建起“地月太空网线”、利用激光将绕月航天器的信息高速传输到地表,中国人把激光技术对探月任务的应用打磨得越来越成熟。
![]()
这条由激光打造的“信息高速路”,为几年后的载人登月、月球科研站建设以及更远的深空探测任务,提供了至关重要的高速数据传输能力。说得夸张点,未来的某一天,我们甚至有可能看到航天员在月表利用这项技术,和地面视频通话乃至进行实景直播。
甚至我们把目光放得更长远一些,本次技术突破验证了超远距离捕获跟踪、单光子探测与大带宽处理的完整技术链条,为后续向火星等更远目标扩展奠定了基础,也给我国的深空通信夯实了基石。
但另一方面,目前在该领域,美国仍处于领先地位。NASA早在2013年就实现了地月距离下行最高620Mbps、上行约20Mbps的双向链路。甚至利用“灵神星”探测器,实现了4.94亿公里的通信。
![]()
对我们来说,追赶速度有所提升,但距离依旧遥远。但凭借着西方国家“越封锁越强大定律”,中国必将在未来实现赶超,并且将整个技术链牢牢把握在自己手里。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.