neprihlásený Pondelok, 6. mája 2024, dnes má meniny Hermína
NASA komunikovala laserom na stovky miliónov km rýchlosťou 25 Mbps

Značky: NASAvesmírlasery

DSL.sk, 26.4.2024


Americká vesmírna agentúra NASA úspešne uskutočnila pomocou technológie DSOC na sonde Psyche optickú komunikáciu na viac ako 226 miliónov kilometrov a dosiahla pri tom maximálnu rýchlosť 25 Mbps.

NASA o tom informuje v tomto oznámení, test bol uskutočnený 8. apríla.

Vesmírne misie v súčasnosti využívajú komunikáciu najmä v rádiovom spektre. Optická komunikácia s výrazne kratšou vlnovou dĺžkou umožňuje dosahovať vyššie rýchlosti a umožní misiám odosielať viac dát. NASA tak v posledných rokoch realizuje viacero testov optickej komunikácie s rozličnými parametrami.

Donedávna komunikovala maximálne na vzdialenosť k Mesiacu, laserová komunikácia je ale inštalovaná aj na sonde Psyche aktuálne letiacej k asteroidu 16 Psyche nachádzajúcemu sa v tzv. hlavnom páse asteroidov medzi Marsom a Jupiterom. So sondou tak môže komunikovať optickou komunikáciou na desiatky až stovky miliónov kilometrov.

Sonda odštartovala v minulom októbri, následne pri teste optickej komunikácie v decembri posielala na Zem zo vzdialenosti 31 miliónov km dáta rýchlosťou až 267 Mbps.

Optická komunikácia je na sonde iba ako experimentálna technológia, štandardne komunikuje ešte v rádiovom spektre. Pri aktuálnom teste NASA opticky posielala zo sondy ale reálne telemetrické dáta, ktoré boli zároveň posielané rádiovou komunikáciou. Akú rýchlosť dosahovala rádiová komunikácia na rovnakú vzdialenosť oznámenie neinformuje.

NASA v oznámení zároveň avizuje úspešné otestovanie optického odosielania dát na sondu.

Na sonde sa využíva pre optickú komunikáciu teleskop s priemerom 22 centimetrov, použitý je laser v blízkom infračervenom spektre. Na Zemi sa so sondou komunikuje z dvoch rozdielnych lokalít. Dáta sa na sondu odosielajú relatívne nízkou rýchlosťou pomocou teleskopu s priemerom 1 m v Table Mountain v americkej Kalifornii, rýchlosť má podľa dostupných informácií dosahovať 292 Kbps.

Laser zo Zeme odosielajúci dáta sonda využíva tiež na presné navádzanie lasera, pomocou ktorého sa odosielajú dáta vysokou rýchlosťou zo sondy na Zem. Tento laser je zachytávaný veľkým teleskopom s priemerom 5.1 metra v Palomar Observatory, približne 130 kilometov od Table Mountain. Teleskop využíva kryogenické chladenie a má detektor s vysokou citlivosťou schopný detekovať jeden fotón.

Na rozdiel od rádiovej komunikácie má ale optická komunikácia z povrchu Zeme väčší problém s počasím, vyžaduje jasnú oblohu pre prenos dát vysokými rýchlosťami a podľa aktuálneho oznámenia ju už opakovane prerušili búrky.


      Zdieľaj na Twitteri



Najnovšie články:

Apple zajtra predstaví nové iPady, očakáva sa prvý s OLED displejom
TSMC spustí výrobu 2-nm čipov v 2025, 1.6-nm v 2026
Nový trailer ďalšieho nového Star Wars seriálu
Prvý let vesmírneho Boeingu sa zrejme konečne uskutoční o tri dni
Spotify zrejme pripravuje uvedenie bezstratovej kvality audia
Seriál Fallout podľa počítačovej hry si za 2 týždne pozrelo 65 miliónov ľudí
Železnice opäť aktualizujú systémy, v noci na nedeľu nebude fungovať internetový predaj lístkov
Satelit so solárnou plachtou je úspešne na orbite
K Microsoft účtom sa už dá prihlasovať bez hesla pomocou passkeys
O2 zvýšilo pokrytie 5G, podiel 5G zariadení rastie len pomaly


Diskusia:
                               
 

Rýchlejšie ako DSL u nás v Cinobani..
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

Nemate air-net od Balaza z Lovinobane?
Odpovedať Hodnotiť:
 

To ano, rychle to je. Ale pibg 4 hodiny :D
Odpovedať Hodnotiť:
 

Ping*
Odpovedať Hodnotiť:
 

ping? mas na mysli round-trip delay? lebo toto zrejme nebude relevantne pri prenose objemu dat. skor one-way latency, ale tam nejakych 15 minut nehra rolu
Odpovedať Hodnotiť:
 

komunikacii mozete mat krasne pocasie, ale ked je teleskop otoceny chrbtom k sonde (rotacia zeme), tak nic neskomunikujete - musi byt aj priama viditelnost (zatial - pokial je na odchyt komunikacie urceny len dalekohladovy dedo na mt. palomare)
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

A na rádiových vlnových dĺžkach je to iné konkrétne čím?
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

Jediný rozdiel je v tom, že rádiové vlný vďaka nižšej frekvencii sú menej utlmené atmosférou.
Ideálny scenár by podľa mňa bol mať optický vysielač/prijímač na obežnej dráhe, ktorý by vedel komunikovať s pozemnými stanicami rádiovo. Samozrejme že to sebou prináša veľa ďalších problém a momentálne je ekonomicky výhodnejšie, postaviť gigantickú anténu na zemi a proste komunikovať keď je vhodné počasie (resp. poloha)
Odpovedať Hodnotiť:
 

ale čo ten ping? to kedy zlepšia?
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

Keď budú ping a pingu vzájomne kvantovo previazaní.
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

Holografický princíp to zvláda rovnako a netreba kvôli zväzovaniu priekazne nikoho naháňať.
Odpovedať Známka: -3.3 Hodnotiť:
 

Ping a pong sú na tom rovnako ako jing a jang.
Odpovedať Hodnotiť:
 

Inak zaujimava uvaha. 226 milionov km a rychlost svetla vo vakuu dava 12,5 minuty dobu letu laseru. Takze asi to nebude uplne bezny prenos s potvrdzovanim kazdeho TCP packetu.
Odpovedať Hodnotiť:
 

samozrejme, ze nie TCP
Odpovedať Hodnotiť:
 

Az ked vyjde nove csko
Odpovedať Hodnotiť:
 

Skoro ako Ronja
Odpovedať Známka: 10.0 Hodnotiť:
 

..mno, len aby neprisla odpoved, z temnych, tajomnych nekonecnych, neznamych hlbin vesmiru

a mozno, nekdy, mozno za 2 ~3 roky, mozno za 50, ~ 70 rokov, radioteleskopy nekterej Velkej Skupiny zachytia, jako ozvenu, odpoved formou echa, neco zhruba jako :
"..a tymto vyhlasuji, jako z pravomoci a pocty uradu riiskeho vudce, prvni novodobe olympyjske hry v moderni ere, v roce 1936, za zahajene, siieg, siig, siig!
Odpovedať Známka: 5.0 Hodnotiť:

Pridať komentár