
正在严重而庞大的情况中完成数据传输是将来平流层和近地轨道光通信的关头,索尼 CSL 和 JAXA 已为那项手艺的贸易化奠基了手艺根本。该尝试是 JAXA 的“太空立异协作火伴打算”(J-SPARC)的一部门。
为了使自在空间光通信可以或许更好利用于平流层和更远的极度高度,通信装备必需小型、节能,且可以或许实现高速传输。另外,通信装备之间的长间隔意味着其标的目的的任何转变都能够致使发送装备的激光旌旗灯号不克不及被领受装备不变领受。旌旗灯号噪声也能够呈现正在情况和领受装备中,致使旌旗灯号编码毛病。鉴此,尺度互联网和谈套件 (TCP / IP) 没法正在此类情况中确保装备之间的不变通信链路。
索尼 CSL 和 JAXA 的协作旨正在成立低轨道卫星和无人机之间基于光通信的互联网办事,从而实现平流层的通信。两边摹拟出一个成立正在千兆以太网线路上的、具有自在空间光通信误码率的尝试情况。正在这类低量量的情况下,通俗互联网通信没法完成。但尝试数据却以 446 Mbps 的速率,完全无损地被胜利传输。那一成果表白,自在空间的光通信也有能够实现近似于空中互联网办事的高量量和高速通信。
此次通信采取连系了索尼 CSL 的前向纠错(FEC)和 JAXA 的提早 / 间断容忍收集(DTN)的旌旗灯号处置方式,前者基于索尼经由过程蓝光等光学手艺不竭演进成长的激光读取手艺。
此次胜利的演示尝试,意味着平流层或近地轨道点对点光学互联网办事能够实现高速、高带宽和低能耗。那将是将来通信办事新的贸易成长机遇,比方安拆正在低地球轨道卫星群上的小型光通信末端,或用于平流层通信的无人机。
索尼 CSL 和 JAXA 打算还将持续配合研发,以实现高量量的太空通信办事。
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