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2016年12月28日至2017年1月15日,高速相干激光通信载荷开展了首轮星地双向激光通信试验。本次试验是国内首次在轨相干激光通信试验,实现了在星地链路距离1000km以上、低仰角(20度左右),下行通信速率5.12Gbps条件下,并成功进行了图像传输,图片传输清晰;同时也进行上行PPM调制直接通信,通信速率20 Mbps。
光纤宽带不断推进、移动互联网流量爆发,刺激光通信市场持续快速发展;国内光模块企业趁势而起,市场空间广阔。
激光通信技术由于其单色性好、方向性强、光功率集中、难以窃听、成本低、安装快等特点,引起各国的高度重视。在激光通信领域,去年较为耀眼的主要有两大事件。
美国的科学家正在研制一种新型空气光纤。该光纤摆脱了固体材料自身性能的局限,能够在太空中实现超远距离的激光通信
美国航空航天局(NASA)近日宣布,此次利用激光通信技术,将高清视频从国际空间站传回。这便是NASA的“激光通信科学光学载荷”实验。
为了提高现代武器系统在恶劣电磁环境中的通信和信息交换能力,充分利用激光的天然保密性,减少对无线电频率资源的占用,对无线激光通信系统中的光发射模块进行了设计。
由武汉大学、北京跟踪与通信技术研究所和北京国科环宇空间技术有限公司联合组成的高速无线激光通信系统研究项目组,经过1年多的技术攻关,近日研制出7.5G空间激光通信系统。该系统8月下旬在青海省青海湖成功进行了7.5G速率40km距离的自由空间激光通信试验。
军事科技的迅猛发展要求人们寻找和发展更高频率、更大容量、能快速架设、隐蔽性更好的信息载体,以适应密集技术条件下局部战争的要求。
为了预先演示未来深空激光通信系统,NASA位于马里兰州格林贝尔特的哥达德太空飞行中心正在向企业配置在同温层或地球轨道上的激光通信终端搜集信息。所需的信息涉及通信设
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