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ithome 科技 采集 2026-08-26T16:14:56+00:00

我国成功建立超40万公里地月双向激光链路

原始标题:地月“信息高速路”通了:我国成功建立超过 40 万公里双向激光链路

来源
ithome
发布时间
2026-08-26T12:25:17
采集批次
2026-08-26-16
字数
699
URL 指纹
fdea0c9144d2707a

📌 AI 总结(195 字)

中国科学院空间应用工程与技术中心宣布,我国在超过40万公里的地月距离上首次实现双向高速激光通信,标志着空间激光通信从近地轨道迈入地月空间。团队攻克了远距离光束精准对准、地面微弱信号接收和高速数据传输三大难题,采用超灵敏单光子探测器和信号识别算法,从噪声中提取有效信号。试验实现上行1.25Mbps、下行100Mbps速率,下载一幅8K月面图像仅需约12秒,较传统5Mbps微波链路提速显著。
📄 正文(699 字)
地月「信息高速路」通了:我国成功建立超过40万公里双向激光链路。

据报道,从中国科学院空间应用工程与技术中心获悉,我国地月激光通信试验任务取得重要突破,成功在超过40万公里的地月距离上建立起双向激光链路,首次实现地月双向高速激光通信。这标志着我国空间激光通信正式从近地轨道迈入地月空间。

空间激光通信是一种利用激光传输信息的通信方式,具有带宽大、速度快、方向准、保密性好等优势。但距离越远,技术挑战越大。

中国科学院空间应用工程与技术中心研究员杨雷说:「深空激光通信一直扛着三座大山:距离动辄几十万公里,光束极难精准对准;信号传到地面时已经弱得几乎收不到;传输速度也一直提不上去。」

地月间通信可类比为「在40万公里外,将一束极细的光线精准穿过一个高速运动的『针孔』」,发射端哪怕出现极其微小的角度偏差,抵达目标附近时也会产生数公里的位置误差。为此,科研团队综合考虑卫星轨道、望远镜安装误差、大气折射、激光飞行时间等各种因素,让天上的卫星和地面的望远镜在运动中始终对准,确保激光能精准照到预定位置。

当激光穿过40万公里到达地面时,信号微弱到只剩几个光子,地面望远镜能收到的信号少得可怜,而月光、星光、城市灯光还会造成干扰。为此,团队用上了能探测单个光子的超灵敏探测器,并开发了一套复杂的信号识别算法,从海量噪声中把有效信号提取出来。

传输速度方面,团队通过技术攻关大幅提升了数据处理效率。此次试验初步实现上行1.25Mbps、下行100Mbps的通信速率。杨雷举例说:「以一幅8K月面高清图像为例,用传统5Mbps微波链路下传约需4到5分钟;换成百Mbps激光通信后,只要约12秒。」