ثورة في الاتصالات الفضائية: نقل بصري فائق السرعة.

طور العلماء والمهندسون تقنية مبتكرة تعد بإحداث ثورة في أنظمة الاتصالات الفضائية.باستخدام مُعدِّلات الكثافة الكهروضوئية المتقدمة 850 نانومتر التي تدعم 10G، وفقدان الإدخال المنخفض، ونصف الجهد المنخفض، والاستقرار العالي، نجح الفريق في تطوير نظام اتصالات بصري فضائي ونظام ترددات راديو باهظ الثمن يمكنه نقل البيانات بسرعة عالية جدًا دون الحاجة إلى ذلك. ضخامة.وبفضل هذه التكنولوجيا المتقدمة، يمكن للمسابير الفضائية والأقمار الصناعية نقل كميات كبيرة من البيانات بمعدل أسرع، مما يتيح الاتصال في الوقت الحقيقي مع الأرض وتبادل البيانات بشكل أكثر كفاءة بين المركبات الفضائية.ويعد هذا تطورًا مهمًا لاستكشاف الفضاء، حيث كان الاتصال بالمركبات الفضائية تاريخيًا بمثابة عنق الزجاجة الرئيسي في البحث العلمي.تم بناء النظام على قاعدة زمنية ذرية للسيزيوم عالية الثبات، مما يضمن توقيتًا دقيقًا لكل عملية نقل للبيانات.بالإضافة إلى ذلك، يتم تضمين مولد نبض لضمان التعديل الدقيق للإشارة الضوئية.قام الفريق أيضًا بدمج مبادئ البصريات الكمومية لتعزيز قدرات النظام بشكل أكبر.ومن خلال التلاعب بالخصائص الكمومية للضوء، تمكنوا من إنشاء نظام اتصالات آمن للغاية ومقاوم للتنصت والقرصنة.والتطبيقات المحتملة لهذه التكنولوجيا واسعة النطاق وواسعة الانتشار.من الاتصالات الفضائية الأسرع والأكثر موثوقية إلى فهم وفهم أكبر للكون الذي نعيش فيه، فإن هذه التكنولوجيا لديها القدرة على إحداث تحول في استكشاف الفضاء كما نعرفه.ويعمل الفريق الآن على تحسين التكنولوجيا واستكشاف التطبيقات التجارية المحتملة.وبفضل إمكانات نقل البيانات عالية السرعة وميزات الأمان المحسنة، من المؤكد أن الطلب على نظام الاتصالات الفضائية الجديد هذا سيكون مرتفعًا في السنوات القادمة.

850 نانومتر معدل الكثافة الكهربائية الضوئية 10 جيجا
المغير MZ1
وصف قصير:
يستخدم معدّل الكثافة البصرية ROF-AM 850nm الليثيوم نيوبات عملية تبادل بروتون متقدمة، والتي تتميز بفقد إدخال منخفض، وعرض نطاق تعديل مرتفع، وجهد نصف موجة منخفض، وخصائص أخرى، تستخدم بشكل أساسي لنظام الاتصالات البصرية الفضائية، وقاعدة الوقت الذري للسيزيوم. وأجهزة توليد النبض، والبصريات الكمومية، وغيرها من المجالات.
يستخدم عملية تبادل البروتون المتقدمة، والتي تتميز بفقد إدخال منخفض، وعرض نطاق تعديل عالي، وجهد نصف موجة منخفض، وخصائص أخرى، وتستخدم بشكل أساسي لنظام الاتصالات البصرية الفضائية، وقاعدة الوقت الذرية للسيزيوم، وأجهزة توليد النبض، والبصريات الكمومية، وغيرها من المجالات. .


وقت النشر: 13-مايو-2023