Этим летом НАСА тестирует новую систему лазерной связи

Иллюстрация спутника-6 программы космических испытаний Министерства обороны США (STPSat-6) с полезной нагрузкой демонстрационного реле лазерной связи (LCRD), передающей данные по инфракрасным каналам связи.
Иллюстрация спутника-6 программы космических испытаний Министерства обороны США (STPSat-6) с полезной нагрузкой демонстрационной системы лазерной связи (LCRD), передающей данные по инфракрасным каналам связи.НАСА

Поскольку инструменты, которые мы отправляем в космос, становятся все более сложными и способны собирать большие объемы данных, нам нужен более эффективный способ отправить эти данные обратно на Землю. Нынешняя система космической связи использует радиосвязь, и такие агентства, как НАСА, постепенно переходят на все более и более высокие частоты, чтобы втиснуть в передачу больше данных. Но для следующего поколения космических приборов нам понадобится система связи, которая может обрабатывать еще больше данных, и вот здесь на помощь приходят лазеры.

Лазерная связь, также известная как оптическая связь, позволяет приборам отправлять большие объемы данных, например видео или месяцы научного анализа обратно на Землю. Это может увеличить объем данных, которые можно отправить, в 10–100 раз по сравнению с нынешними системами. Чтобы проиллюстрировать, что это значит, НАСА

объясняет: «Чтобы передать полную карту Марса обратно на Землю с помощью современных радиочастотных систем, потребуется примерно девять недель. С лазерами это заняло бы около девяти дней».

Рекомендуемые видео

Недавно НАСА объявило, что позднее этим летом запустит демонстрацию этой технологии лазерной связи в рамках миссии под названием Laser Communications Relay Demonstration (LCRD).

Связанный

  • Экспериментальный сверхзвуковой реактивный самолет НАСА готовится к первому испытательному полету
  • Посмотрите и услышьте Квинтет Стефана совершенно по-новому с визуализациями НАСА.
  • НАСА проводит критические испытания лунной ракеты «Артемида V»

«LCRD продемонстрирует все преимущества использования лазерных систем и позволит нам научиться использовать они лучше всего работают», — сказал главный исследователь Дэвид Израэль из Центра космических полетов имени Годдарда НАСА. в заявление «После дальнейшего подтверждения этой возможности мы сможем начать внедрять лазерную связь в большем количестве миссий, что сделает ее стандартизированным способом отправки и получения данных».

Для проверки лазерной связи LCRD будет запущен на геостационарную орбиту на высоте около 22 000 миль над планетой в июне. В течение первых двух лет своей миссии он будет проверять связь с помощью различных экспериментов, включающих отправку данных туда и обратно между наземной станцией в Калифорнии и Гавайях. Поскольку лазерная связь может быть заблокирована облаками, НАСА необходимо выяснить, каковы будут последствия различных видов атмосферных возмущений для системы связи. По истечении этих двух лет LCRD начнет отправлять и получать информацию для текущих космических миссий и обратно.

Рекомендации редакции

  • Эти новые электромобили НАСА доставят астронавтов на часть пути к Луне (вроде как)
  • Посмотрите эти потрясающие изображения недавнего испытания космического корабля SpaceX
  • Посмотрите, как на космической станции разворачивается новая солнечная батарея НАСА
  • Июньские советы НАСА по наблюдению за небом включают Марс в улье
  • Первый пилотируемый испытательный полет космического корабля Starliner НАСА отложен

Обновите свой образ жизниDigital Trends помогает читателям быть в курсе быстро меняющегося мира технологий благодаря всем последним новостям, забавным обзорам продуктов, содержательным редакционным статьям и уникальным кратким обзорам.