NASA испытало систему лазерной связи на орбите
Технологии

NASA испытало систему лазерной связи на орбите

14 декабря 2023 года, 10:16

NASA успешно провело первую двустороннюю лазерную передачу данных в космосе. Агентство провело обмен данными между расположенной на МКС лазерной установкой  ILLUMA-T и спутником-ретранслятором LCRD, размещенном на геосинхронной околоземной орбите. Лазерная связь будет полезна как для МКС, так и для будущих полетов на Луну и Марс.

Первый успешный обмен данными между передатчиком ILLUMA-T на МКС и спутником-ретранслятором LCRD состоялся 5 декабря, сообщили в NASA. Эксперимент показал, как лазерный ретранслятор связи, расположенный на геосинхронной орбите, может быть полезен для скоростной передачи данных с МКС на Землю. Спутник LCRD ретранслирует сигнал на наземное принимающее устройство, которое расположено в штате Нью-Мексико.

Лазерная связь, также известная как оптическая связь, использует инфракрасный свет, а не традиционные радиоволны для отправки и приема сигналов. Более узкая длина волны инфракрасного света позволяет космическим аппаратам передавать больше данных. Лазерная связь значительно повышает эффективность передачи данных.

Грузовой корабль Cargo Dragon компании SpaceX 9 ноября доставил на МКС установку лазерной связи ILLUMA-T. Прибор размером с холодильник был установлен снаружи японского экспериментального модуля "Кибо".

Вскоре после установки системы, инженеры начали проводить испытания, чтобы убедиться, что ILLUMA-T работает в штатном режиме. Сейчас терминал на МКС поддерживает связь с LCRD – ретранслятором, который находится на геосинхронной орбите в 35,4 тыс. километров от Земли. LCRD и ILLUMA-T обмениваются данными со скоростью 1,2 гигабита в секунду, что в 100 раз быстрее, чем при стандартной радиосвязи. Оба прибора – часть программы космической связи и навигации NASA SCaN, которая должна протестировать то, как технологии лазерной связи могут быть полезны для научных исследований.

«Лазерная связь не только позволит передавать большие объемы данных в рамках научных программ, но и может послужить важнейшим двусторонним каналом для поддержания связи астронавтов с Землей во время их полетов на Луну, Марс и далее», - рассказал директор подразделения передовых коммуникационных и навигационных технологий SCaN Джейсон Митчелл. Далее специалисты будут проводить эксперименты, которые позволят оптимизировать внедрение новой технологии в проекты NASA, чтобы сделать научные исследования максимально эффективными.

Ранее, в ноябре, NASA провело первую демонстрацию оптической связи  в глубоком космосе (DSOC). Специалистам удалось отправить данные с помощью лазера далеко за пределы Луны – на расстояние почти в 16 миллионов километров от Земли. Данные получил космический аппарат Psyche, направляющийся к одноименному астероиду в поясе астероидов между Марсом и Юпитером.