• 全光通信系统有哪些特点,关键技术是什么

    全光通信是指用户与用户之间的信号传输与交换全部采用光波技术,即数据从源节点到目的节点的传输过程都在光域内进行,而且其在各网络节点的交换则使用高可靠、大容量和高度灵活的光交叉连接设备(oxc)。接下来,详细为你说下“全光通信系统有哪些特点,关键技术是什么”一、全光通信系统有哪些特点全光通信是用户与用户之间的信号传输与交换全部采用光波技术,即数据从源节点到目的节点的传输过程都在光域内进行,而其在各网络节点的交换则采用全光网络交换技术。全光通信与传统的通信网络与现有的光纤通信系统相...

    2024.03.25

  • 全光通信的网络结构 全光通信系统有哪些特点

    全光通信是指用户与用户之间的信号传输与交换全部采用光波技术,即数据从源节点到目的节点的传输过程都在光域内进行,而且其在各网络节点的交换则使用高可靠、大容量和高度灵活的光交叉连接设备(oxc)。接下来,详细为你说下“全光通信的网络结构 全光通信系统有哪些特点”一、全光通信的网络结构全光通信网络的结构分为服务层(Service layer)和传送层(Transport layer),网络传送层分为SDH层、ATM层和光传送层。光传送层由光分插复用器(OADM)和光交叉连接(OXC...

    2024.03.14

  • NASA今年秋季将正式启动其深空光通信项目 测试激光如何加快数据传输速度真相究竟是什么?

      外媒最新消息显示,美国宇航局(NASA)今年秋季将正式启动其深空光通信(DSOC)项目。该项目将测试激光如何加快数据传输速度,激光将远远超过目前太空中使用的射频系统的能力。   在相关的技术演示中,DSOC将有望为宽带通信铺平道路,这将有助于支持人类的下一个巨大飞跃:当美国宇航局将宇航员送上火星时。   届时,DSOC近红外激光收发器(一种可以发送和接收数据的设备)将会搭载在美国宇航局的“普赛克”(Psyche)飞船任务上,该任务将于10月发射...

    2023.08.10

  • 25所“威海一号”激光通信载荷项目发布 六款产品亮相商业航天产业主题成果展是真的还是假的?

      在第九届中国国际商业航天高峰论坛中,中国航天科工集团有限公司二院25所重磅公布了“威海一号”激光通信载荷项目,六款产品亮相商业航天产业主题成果展,并在“商业航天产业链提升专题活动”中作交流报告。   重大项目公布 激光通信首入海洋遥感领域   25所“威海一号”激光通信载荷项目,98迷科,立足于进展海洋经济、保护海洋生态、建设海洋强国的战略需求,助力海洋遥感应用,为空间信息公路挂上“高...

    2023.07.13

  • 25所“威海一号”激光通信载荷项目公布 六款产品亮相商业航天产业主题成果展是怎么回事?

      在第九届中国国际商业航天高峰论坛中,中国航天科工集团有限公司二院25所重磅公布了“威海一号”激光通信载荷项目,六款产品亮相商业航天产业主题成果展,并在“商业航天产业链提升专题活动”中作交流报告。   重大项目公布 激光通信首入海洋遥感领域   25所“威海一号”激光通信载荷项目,立足于进展海洋经济、保护海洋生态、建设海洋强国的战略需求,助力海洋遥感应用,为空间信息公路挂上“高速档&rd...

    2023.07.13

  • “威海造”星间激光通信终端进入太空 国内首套立方星终端星间激光通信器

      近日,位于远遥浅海科技湾区的威海激光通信先进技术研究院传来捷报,6月7日12时10分,其研制的两套低轨星间激光通信终端,分别搭载两颗卫星,随中科宇航力箭一号遥二运载火箭在酒泉成功发射。这是国内首套立方星终端星间激光通信器,接下来将开展在轨技术试验验证。   在威海激光通信先进技术研究院远场等效实验室,技术人员正在进行主控程序编写和激光通讯设备光机静态光学指标测试。据介绍,刚刚发射成功的星间激光通信终端是该研究院今年“出炉”的第一对终端产品,采用轻...

    2023.06.15

  • 研究人员为Artemis II登月任务交付的NASA激光通信终端

      日前,美国国家航空航天局 (NASA) 启动了阿尔忒弥斯一号任务,这是一项无人飞行测试,将载人级猎户座宇宙飞船带入了比以往任何时候都更远的太空。下一个任务 Artemis II 将测试猎户座载人航天飞行所需的所有系统,并为未来的月球表面任务奠定基础。Artemis II 任务还将测试新技术和增强技术,包括激光通信能力。   Orion 的激光通信终端被称为Orion Artemis II 光通信系统,或 O2O。   像 O2O 这样的激光通信系统为任务提供更高的...

    2023.06.14

  • NASA和合作伙伴实现空地激光通信链路 每秒可达200吉比特吞吐量

      近日,NASA 及其合作伙伴实现了未来太空通信的又一个重要里程碑——在轨卫星与地球之间的空对地光链路上实现了每秒 200 吉比特 (Gbps) 的吞吐量,这是有史以来最高的数据速率通过光通信技术实现。   这些数据速率是通过使用激光通信实现的,激光通信将信息打包到激光中的光波振荡中,而不是像大多数空间通信系统那样使用无线电波。   该通信链路由 TeraByte InfraRed Delivery (TBIRD) 系统实现,该系统由 NAS...

    2023.05.12

  • Artemis 2宇航员将在月球周围测试激光通信 以实现更快的图像和视频传输

      NASA 正在使用激光来改进该机构在航天器之间的通信方式。   过去,航天局依靠通过其深空网络传输的无线电信号将来自深空探测器的任何类型的科学数据传回地球。然而,激光有能力大大增加航天器能够发送的数据量,美国宇航局已准备好将这项技术发送到月球周围。   NASA 正在Artemis 2上以 Orion Artemis 2 光通信系统 (O2O) 终端的形式包括激光通信,这是下一个绕月载人任务。“在猎户座太空舱上,O2O 系统将从月球区域发回高分辨率图像...

    2023.05.08

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