我国在地月激光通信试验任务中取得重要突破,成功在超过40万公里的地月距离上建立起双向激光链路,首次实现地月双向高速激光通信。这标志着我国空间激光通信正式从近地轨道迈入地月空间。
中科际联聚焦相干光通信核心难题,深度攻坚地月双向高速相干激光链路核心光电器件,为本次重大技术突破提供了关键支撑。普华资本于2024年10月领投其A轮融资。
地月尺度双向激光通信示意图
图片来源:中国科学院空间应用工程与技术中心
空间激光通信是一种利用激光传输信息的通信方式,具有带宽大、速度快、方向准、保密性好等优势。但距离越远,技术挑战越大。中国科学院空间应用工程与技术中心研究员杨雷说:“深空激光通信一直扛着三座大山:距离动辄几十万公里,光束极难精准对准;信号传到地面时已经弱得几乎收不到;传输速度也一直提不上去。”
多年来,中科际联依托先进的卫星光通信技术,以及在国家高、中、低轨卫星领域积累的丰富在轨实践经验,研发出一系列达到国际先进水平的高性能光电子器件及模块产品。
公司自主研制的星载相干光源与星载光纤放大器,具备激光器线宽窄、远距离接收灵敏度高、调谐范围大、可适配复杂工况环境等突出优势,在地月激光通信试验中发挥了重要支撑作用。
星载相干光源
地月超远距离相干光通信,对光源指标要求比普通近地星间更苛刻:线宽要更窄、相位噪声更低、频率跟踪能力更强。
星载相干光源凭借窄线宽、相位噪声低等特性,完成了更窄线宽、更低相位噪声、更强频率跟踪能力的重要突破,为在极远距离、极端环境传输信号光这一试验环节做出重大贡献。
星载光纤放大器
在深空激光通信领域,跨越超40万公里的地月距离,导致信号传输到地面时已经弱得几乎收不到。
星载光纤放大器可将光源信号做光放大,同时保留了相位、偏振信息,输出大功率信号光,使光的传输能在稳定的基础上输送到更遥远的距离。
两款主要产品相互配合,为地月双向激光链路建立了强有效的连接,补齐了相干光通信体制的关键技术缺口。
这项任务由中国科学院空间应用工程与技术中心牵头,联合之江实验室、中国科学院云南天文台、中国科学院上海微系统与信息技术研究所等单位,依托一颗运行在远距离逆行轨道上的卫星(DRO-A)实施。
从近地轨道到地月深空,不仅是通信距离的跨越,更是我国空间光通信体系能力的跃升。相关技术将直接服务于载人登月、月球科研站、深空探测等国家重大工程,让深空数据 “传得快、传得稳、传得远”。
作为航天光电子领域的自主创新力量,中科际联将持续聚焦核心技术攻关,以更高性能、更高可靠的星载光电器件,支撑我国空间信息基础设施迈向更高水平,助力科技强国与航天强国建设。
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