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隨著空間激光通信技術(shù)的飛速發(fā)展,實(shí)現(xiàn)跨平臺(tái)、長距離的高速率數(shù)據(jù)傳輸已成為提升航空及國防通信能力的關(guān)鍵。近日,歐洲航天局(ESA)與空客(Airbus)公司協(xié)作,成功演示了全球首次飛機(jī)與地球靜止軌道(GEO)衛(wèi)星之間的激光鏈路通信試驗(yàn)。該試驗(yàn)利用一道極窄的激光束,在高速飛行的飛機(jī)與距地3.6萬公里的衛(wèi)星間建立了穩(wěn)定連接,數(shù)據(jù)傳輸速率達(dá)到2.6 Gbps,實(shí)現(xiàn)了此前僅地面光纖網(wǎng)絡(luò)能達(dá)到的性能水平。本次演示由歐洲空間局、空客防務(wù)與航天公司、荷蘭應(yīng)用科學(xué)研究組織(TNO)及德國 TESAT 公司共同完成。在法國尼姆進(jìn)行的試飛中,空客 UltraAir 激光終端展現(xiàn)了卓越的性能,持續(xù)數(shù)分鐘保持無誤碼傳輸。這一突破性成果證明了激光通信技術(shù)在航空、航海及國防安全領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)超視距、高帶寬連接的巨大應(yīng)用潛力。
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圖源:ESA
跨越3.6萬公里距離的穩(wěn)定激光鏈路
在兩個(gè)地面固定終端之間建立激光鏈路已頗具挑戰(zhàn),而在高速運(yùn)動(dòng)的飛機(jī)與GEO衛(wèi)星之間實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo),則對(duì)系統(tǒng)動(dòng)態(tài)精度提出了苛刻要求。在距地3.6萬公里的軌道上,衛(wèi)星相對(duì)于地面保持靜止,而飛機(jī)卻始終處于振動(dòng)、氣流擾動(dòng)和持續(xù)運(yùn)動(dòng)狀態(tài)。激光通信系統(tǒng)必須克服大氣湍流、云層遮擋和溫度變化等復(fù)雜干擾因素,同時(shí)確保光束實(shí)現(xiàn)極高精度的實(shí)時(shí)對(duì)準(zhǔn)。
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圖源:Airbus
空客防務(wù)與航天公司互聯(lián)智能業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人 Fran?ois Lombard 闡述了這項(xiàng)技術(shù)挑戰(zhàn)的難度:“在如此遠(yuǎn)的距離上,于兩個(gè)移動(dòng)目標(biāo)之間建立激光鏈路在技術(shù)上極具挑戰(zhàn)性。持續(xù)的運(yùn)動(dòng)、平臺(tái)本身的振動(dòng)以及大氣擾動(dòng),都對(duì)系統(tǒng)精度提出了極高要求。”在此次演示中,飛機(jī)搭載的 UltraAir 激光終端成功實(shí)現(xiàn)了對(duì)衛(wèi)星的快速捕獲與鎖定,并維持了足夠長時(shí)間的穩(wěn)定連接,充分驗(yàn)證了其持續(xù)高通量傳輸能力。在2.6 Gbps的傳輸速率下,下載一部高清電影僅需數(shù)秒。
除了民用價(jià)值,該技術(shù)的戰(zhàn)略維度同樣顯著。TNO太空部主任 Kees Buijsrogge 從地緣政治角度評(píng)價(jià)稱:“這次突破證明,我們的工業(yè)界通過在安全激光通信領(lǐng)域引領(lǐng)戰(zhàn)略技術(shù),正在加強(qiáng)歐洲的安全及其自主性。”由于激光束發(fā)散角極窄且所用波長不可見,其本質(zhì)上難以被探測(cè)或截獲。對(duì)于在爭議環(huán)境中行動(dòng)的國防用戶而言,這為提升通信韌性和行動(dòng)安全性提供了絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。
從“太空數(shù)據(jù)高速公路”到空天一體:
歐洲激光通信的演進(jìn)歷程與基建支撐
此次機(jī)載演示并非孤立事件,而是歐洲研發(fā)實(shí)用化激光中繼能力十余年的厚積薄發(fā)。歐空局(ESA)的歐洲數(shù)據(jù)中繼系統(tǒng)(EDRS,通常被稱為“太空數(shù)據(jù)高速公路”)利用地球靜止軌道中繼衛(wèi)星,通過激光鏈路接收來自低地球軌道(LEO)航天器的數(shù)據(jù)并傳輸至地面站,無需等待傳統(tǒng)的下行傳輸窗口。
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圖源:ESA
低軌衛(wèi)星大約每100 min繞地球一圈,但在每次過境期間,與特定地面站的視線接觸時(shí)間可能僅有10 min左右。EDRS通過地球靜止軌道節(jié)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)連續(xù)的光學(xué)中繼,解決了這一瓶頸問題,大幅提升了可通信時(shí)間并降低了延遲。其背后的技術(shù)精度要求極高:激光終端必須在接近4.5萬公里的距離上定位并鎖定目標(biāo),而其中一個(gè)平臺(tái)相對(duì)于地球的運(yùn)動(dòng)速度可能高達(dá)8 km/s。此次實(shí)現(xiàn)的新型飛機(jī)對(duì) GEO衛(wèi)星鏈路,實(shí)際上是將這一成熟的航天概念成功拓展到了航空領(lǐng)域。
目前,機(jī)載UltraAir終端已成為更廣泛的歐洲光通信生態(tài)系統(tǒng)的一部分。空客荷蘭公司開發(fā)的LaserPort光學(xué)地面站,能夠與低軌、中軌和地球靜止軌道衛(wèi)星建立雙向鏈路,速率范圍涵蓋2.5 Gbps 至100 Gbps,并具備擴(kuò)展至太比特(Tbps)級(jí)吞吐量的潛力。這些系統(tǒng)支持干線傳輸、饋電鏈路和數(shù)據(jù)中繼應(yīng)用,與射頻系統(tǒng)相比,具有無需頻率許可運(yùn)營和每比特傳輸成本大幅降低的優(yōu)勢(shì)。此前,如 CREOLA 等項(xiàng)目已成功在數(shù)天內(nèi)維持了速率達(dá)9 Gbps的雙向光學(xué)饋電鏈路。
重塑衛(wèi)星連接格局:
HydRON網(wǎng)絡(luò)下的航空、
海上與國防應(yīng)用愿景
隨著全球數(shù)據(jù)流量持續(xù)激增,傳統(tǒng)射頻(RF)頻譜變得日益擁擠且受到嚴(yán)格監(jiān)管,衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)面臨的壓力劇增。尤其是在較低軌道上,傳統(tǒng)射頻頻段正遭遇嚴(yán)重的帶寬瓶頸。歐空局關(guān)于激光通信的資料顯示,在此環(huán)境下,光鏈路具有決定性優(yōu)勢(shì)。由于激光束的發(fā)散度遠(yuǎn)低于無線電波,它們能在更遠(yuǎn)的距離上傳輸更大量的數(shù)據(jù),同時(shí)具有更高的安全性和更低的截獲風(fēng)險(xiǎn),且規(guī)避了復(fù)雜的頻率許可限制。
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圖源:ESA
歐空局的部門主任Laurent Jaffart表示:“此次演示展示了光學(xué)系統(tǒng)如何能夠支撐歐洲及其他地區(qū)的安全通信。這一成就證明了光通信能夠?yàn)槲覀兂蓡T國帶來變革性的安全連接,尤其是解決了在嚴(yán)苛條件下建立快速激光通信、使其能夠規(guī)避干擾和探測(cè)時(shí)所遇到的技術(shù)挑戰(zhàn)。”
基于這一突破,歐空局提出了HydRON(高通量光學(xué)網(wǎng)絡(luò))愿景,旨在將空中、天基和地面節(jié)點(diǎn)集成到一個(gè)可擴(kuò)展的架構(gòu)中,以應(yīng)對(duì)日益增長的數(shù)據(jù)需求。歐空局光學(xué)與量子通信辦公室負(fù)責(zé)人Harald Hauschildt指出:“空中用戶與衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)之間的光通信是歐空局議程上的重中之重。連接高空偽衛(wèi)星(HAPS)和飛機(jī)的高數(shù)據(jù)率、低延遲鏈路,對(duì)于商業(yè)及韌性驅(qū)動(dòng)應(yīng)用而言同樣不可缺。”目前,ARTES計(jì)劃下的 HydRON Element Gbps的雙向光學(xué)地面鏈路。這一技術(shù)的普及,將為商業(yè)航空乘客、爭議空域內(nèi)的軍用飛機(jī)、海上艦船以及偏遠(yuǎn)陸地區(qū)域的交通工具提供一條實(shí)現(xiàn)強(qiáng)韌、高速連接的康莊大道。
>End
本文轉(zhuǎn)載自“中國激光評(píng)論”,原標(biāo)題《世界首次!飛機(jī)與靜止衛(wèi)星實(shí)現(xiàn)3.6萬公里激光通信》。
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