NASA为阿尔忒弥斯二号月球任务交付激光通信终端
NASA阿尔忒弥斯二号任务的激光通信系统抵达位于佛罗里达州的NASA肯尼迪航天中心,与猎户座宇宙飞船集成,猎户座宇宙飞船将自阿波罗任务以来首次搭载宇航员绕月飞行。
NASA阿尔忒弥斯二号任务的激光通信系统抵达位于佛罗里达州的NASA肯尼迪航天中心,与猎户座宇宙飞船集成,猎户座宇宙飞船将自阿波罗任务以来首次搭载宇航员绕月飞行。
NASA利用激光向地球发送信息和从地球发送信息,利用看不见的光束穿越天空,发送数 TB 的数据(图片和视频)以增加我们对宇宙的了解。这种能力被称为激光或光学通信,尽管这些对眼睛安全的红外光束不能被人眼看到。 “我们对未来几年激光通信的前景感到兴奋。”华盛顿NASA总部负责空间通信和导航(SCaN)的副主管兼项目经理巴德里·尤尼斯说。“这些任务和演示开启了NASA新的的光之十年,在此期间,NASA将与其他政府机构和商业部门合作,大幅扩大未来太空探索的通信能力,创造充满活力和强劲的经济机遇。” 激光通信系统为任务提供了更高的数据传输速率,这意味着与传统无线电波相比,它们可以在一次传输中发送和接收更多信息。此外,该系统更轻、更灵活、更安全。激光通信可以补充目前大多数NASA任务使用的射频通信。 激光通信中继演示(LCRD) 2021年12月7日,激光通信中继演示(LCRD)发射进入轨道,距离地球约22000英里,以测试激光通信的能力。LCRD是该机构首个双向激光中继系统的技术演示。现在LCRD已经进入轨道,NASA的激光通信技术将继续进步。 LCRD将数据从国际空间站上的ILLUMA-T传输到地球上一个地面站的图示。 影像来源:NASA’s Goddard Space Flight Center/Dave Ryan LCRD实验者计划 2022年5月,NASA认证LCRD已准备好进行实验。这些实验正在测试和完善激光系统——这是任务的总体目标。NASA、其他政府机构、学术界和工业界提供的实验正在测量大气对激光通信信号的长期影响;评估该技术对未来任务的适用性;以及测试在轨激光中继能力。 “我们将立即开始收到一些实验结果,而另一些则是长期实验,需要时间在LCRD的两年实验期间出现趋势。”马里兰州格林贝尔特NASA戈达德航天飞行中心LCRD实验者项目负责人里克·巴特勒说。“LCRD将回答航空航天行业关于激光通信作为高带宽应用的一种操作选项的问题。” “该项目仍在寻找新的实验,任何有兴趣的人都可以联系我们。”巴特勒说。“我们正在深入激光通信界,这些实验将展示光学技术如何为国际组织、工业界和学术界服务。” NASA正在继续接受新实验的建议,以帮助完善光学技术,增加知识,并确定未来的应用。 LCRD甚至将在其发射后不久以新年决议的形式向NASA社交媒体账户转发公众提交的数据。这些决议将从加利福尼亚的一个地面站传输,并通过LCRD中继到位于夏威夷的另一个地面台,这是LCRD能力的又一次展示。 TB级红外传输(TBIRD) 最近,继LCRD之后,作为探路者技术演示器3号(PTD-3)任务的一部分,于2022年5月25日从卡纳维拉尔角空间站发射了TB级红外传输(TBIRD)有效载荷,执行SpaceX的Transporter-5拼车任务。TBIRD将展示200Gbps的数据下行链路,这是NASA有史以来实现的最高光速率。 TBIRD通过展示激光通信对近地科学任务(捕捉重要数据和大型详细图像)的优势,继续推进NASA的光通信注入。TBIRD一次就能发送回TB级的数据,展示了更高带宽的好处,并让NASA更深入地了解小型卫星上激光通信的能力。TBIRD只有纸巾盒那么大! “过去,我们在设计仪器和航天器时都受限于从太空返回或返回地球的数据量。”TBIRD项目经理贝思·科尔说。“通过光通信,我们可以带回的数据量远超过去。这确实是一种改变游戏规则的能力。” TBIRD通过激光链路将数据下行链路传输至加利福尼亚州的1号光学地面站的图示。。 影像来源:NASA’s Goddard Space Flight Center/Dave Ryan 集成LCRD低地球轨道用户调制解调器和放大器终端(ILLUMA-T) 集成LCRD近地轨道用户调制解调器和放大器终端(ILLUMA-T)将于2023年初在SpaceX第27次向国际空间站提供商业补给服务任务的龙货运飞船上发射,将为轨道实验室带来激光通信,并增强宇航员在那里生活和工作的数据能力。 ILLUMA-T将从空间站上的实验中收集信息,并以1.2Gbps的速度将数据发送给LCRD。按照这个速度,一部长篇电影可以在一分钟内下载完毕。随后,LCRD会将这些信息转发到夏威夷或加利福尼亚的地面站。 “ILLUMA-T和LCRD将携手合作,成为首个演示近地轨道到地球同步轨道到地面通信链路的激光系统。”NASA戈达德ILLUMA-T项目经理切坦·萨亚尔说。 ILLUMA-T从国际空间站向LCRD传输科学和探索数据的图示。 影像来源:NASA’s Goddard Space Flight Center/Dave Ryan 猎户座阿耳忒弥斯2号任务光通信系统(O2O) 猎户座阿耳忒弥斯2号任务光通信系统(O2O)将在阿耳忒弥斯2号任务期间,通过NASA的猎户座航天器将激光通信带到月球。当宇航员 50 多年来首次返回月球区域时,O2O 将能够传输高分辨率图像和视频。阿耳忒弥斯2号任务是第一个展示激光通信技术的载人月球飞行,以高达260Mbps的下行链路速率向地球发送数据。 “通过将新的激光通信技术注入到阿耳忒弥斯任务中,我们让宇航员比以往任何时候都能获得更多的数据。”O2O项目经理史蒂夫·霍洛维茨说。“数据传输速率越高,我们的仪器能够向地球发送的信息就越多,我们的月球探险家能够进行的科学研究也就越多。” NASA的O2O激光通信终端从阿耳忒弥斯2号任务发送高分辨率数据的图示。 影像来源:NASA’s Goddard Space Flight Center/Dave Ryan NASA的激光通信技术也延伸到了深空。目前,NASA正在研究一种未来的终端,该终端可以在极端距离和具有挑战性的指向限制条件下测试激光通信。 无论是将激光通信带到近地任务、月球还是深空,光学系统的注入都将是未来NASA任务不可或缺的一部分。激光通信的更高数据速率将使探索和科学任务能够将更多数据发送回地球,并发现更多关于宇宙的信息。NASA将能够利用来自图像、视频和实验的信息,不仅探索近地区域,而且还为未来的火星和其他任务做好准备。 NASA的激光通信任务时间表。 影像来源:NASA’s Goddard Space Flight Center/Dave Ryan 参考来源: https://www.nasa.gov/feature/goddard/2022/the-future-of-laser-communications
今年夏天启动的NASA激光通信中继演示(LCRD)将展示激光通信技术的动态力量。随着NASA在太空中的人类和机器人的不断增加,任务可以从与地球“对话”的新方式中受益。 自20世纪50年代太空飞行开始以来,NASA的任务一直利用无线电频率通信向太空发送数据。激光通信,也被称为光学通信,将进一步赋予任务以前所未有的数据能力。 自20世纪50年代太空飞行开始以来,NASA的任务就利用无线电频率通信向太空发送数据。激光通信,也被称为光通信,将进一步赋予任务前所未有的数据能力。 为什么要用激光? [rml_read_more] 随着科学仪器不断发展,可以捕获像4K视频这样的高清晰度数据,任务将需要加快将信息传输到地球的方法。借助激光通信,NASA可以大大加快数据传输过程并实现更多发现。 与目前的无线电频率系统相比,激光通信能够向地球传输10到100倍的数据。用目前的无线电频率系统,将一份完整的火星地图传回地球大约需要9周的时间。使用激光,则需要大约9天。 此外,激光通信系统是任务的理想选择,因为它们需要更少的体积、重量和功率。更少的质量意味着更大的空间用于科学仪器,更少的功率意味着更少的航天器动力系统的消耗。这些都是NASA在设计和发展任务概念时非常重要的考虑因素。 “LCRD将展示使用激光系统的所有优势,并让我们学习如何最好地使用它们,”马里兰州格林贝尔特的NASA戈达德太空飞行中心的首席研究员大卫·伊斯雷尔(David Israel )说。“随着这种能力的进一步证实,我们可以开始在更多的任务中实施激光通信,使其成为发送和接收数据的标准化方式。” 激光通信如何运作 无线电波和红外光都是电磁辐射,其波长位于电磁波谱的不同点。像无线电波一样,红外光对人眼来说是看不见的,但我们每天都会遇到它,如电视遥控器和加热灯。 任务将他们的数据调制成电磁信号,以穿越宇宙飞船和地球上地面站之间的距离。在通信的过程中,电波向外扩散。 用于激光通信的红外光与无线电波不同,因为红外光将数据打包成明显更紧密的波,这意味着地面站可以一次接收更多的数据。虽然激光通信不一定更快,但在一次下行链路中可以传输更多数据。 无线电和激光通信之间数据速率差异的图示。 影像来源:NASA 太空中的激光通信终端比无线电频率系统使用更窄的波束宽度,从而提供更小的“覆盖区”,可以通过大大减少人们可以拦截通信链路的地理区域来减少干扰或提高安全性。然而,当从数千或数百万英里之外进行广播时,指向地面站的激光通信望远镜必须是精确的。哪怕只是一点点的偏差,都可能导致激光完全错过目标。就像四分卫把足球扔给接球者一样,四分卫需要知道把足球扔到哪里,也就是信号,这样接球手才能从容地接住球。NASA的激光通信工程师已经设计了复杂的激光任务来确保这种连接能够实现。 激光通信中继演示 LCRD位于地球同步轨道上,距离地球约22000英里,将能够支持近地区域的任务。LCRD将在头两年通过大量实验测试激光通信能力,进一步完善激光技术,增加我们对未来潜在应用的知识。 LCRD的初始实验阶段将利用该任务在加利福尼亚和夏威夷的地面站,即光学地面站1和2,作为模拟用户。这将使NASA能够评估大气对激光的干扰,并练习从一个用户切换到另一个用户的支持。实验阶段结束后,LCRD将过渡到支持空间任务,通过红外激光向卫星发送和接收数据,以展示激光通信中继系统的优势。 LCRD的第一个太空用户将是NASA的集成LCRD近地轨道用户调制解调器和放大器终端(ILLUMA-T),它将于2022年发射到国际空间站。该终端将接收来自空间站上的实验和仪器的高质量科学数据,然后以每秒1.2千兆比特的速度将这些数据传输到LCRD。LCRD会以相同的速率将其传送到地面站。 LCRD和ILLUMA-T是继2013年开创性的月球激光通信演示之后进行的一项全新技术演示,月球激光通信演示通过每秒622兆比特的激光信号下行数据,证明了激光系统在月球上的能力。NASA目前还有许多其他的激光通信任务处于不同的发展阶段。这些任务中的每一个都将增加我们对激光通信的好处和挑战的认识,并进一步使技术标准化。 LCRD将作为有效载荷于2021年6月23日在美国国防部的航天器上发射。 美国国防部太间测试计划卫星-6(STPSat-6)与激光通信中继演示(LCRD)有效载荷通过红外链接进行数据通信的插图。 影像来源:NASA LCRD是美国宇航局搭载在国防部太空测试计划卫星6号(STPSat-6)上的有效载荷。STPSat-6是第三次太空测试计划(sts -3)的一部分,将在佛罗里达州卡纳维拉尔角太空部队基地搭载联合发射联盟的阿特拉斯V 551火箭发射。STP由美国太空部队的太空和导弹系统中心运营。 LCRD由戈达德领导,并与位于南加州的NASA喷气推进实验室和麻省理工学院的林肯实验室合作。LCRD是通过NASA的技术示范任务计划(空间技术任务局的一部分)和人类探索和操作任务局的空间通信和导航(SCaN)计划资助的。 参考来源: https://www.nasa.gov/feature/goddard/2021/laser-communications-empowering-more-data-than-ever-before