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重磅!科學(xué)家利用激光通過衛(wèi)星實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)骨干網(wǎng)(激光打衛(wèi)星技術(shù))

重磅!科學(xué)家利用激光通過衛(wèi)星實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)骨干網(wǎng)(激光打衛(wèi)星技術(shù))

互聯(lián)網(wǎng)的主干是由密集的光纖網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成的,每條光纖在網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)之間每秒傳輸高達(dá)100TB的數(shù)據(jù)。大陸之間的連接是通過深海網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)的,這是一筆巨大的開支:一條橫跨大西洋電纜需要數(shù)億美元的投資。據(jù)專業(yè)咨詢公司TeleGeography介紹,目前有530條活躍的海底電纜,而且這個(gè)數(shù)字還在上升。

然而,這筆費(fèi)用可能很快會(huì)大幅下降。蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院的科學(xué)家與航天工業(yè)的合作伙伴合作,在歐洲地平線2020項(xiàng)目中展示了太比特光學(xué)數(shù)據(jù)的空中傳輸。未來,這將通過近地衛(wèi)星星座實(shí)現(xiàn)更具成本效益和更快的骨干連接。

少女峰伯爾尼之間具有挑戰(zhàn)性的條件

為了實(shí)現(xiàn)這一里程碑,項(xiàng)目合作伙伴通過在阿爾卑斯山少女峰和瑞士伯爾尼市之間進(jìn)行的成功測(cè)試,在建立衛(wèi)星光通信鏈路方面取得了重大飛躍。盡管激光系統(tǒng)沒有直接用軌道衛(wèi)星進(jìn)行測(cè)試,但它們?cè)?3公里的自由空間距離上完成了高數(shù)據(jù)傳輸。該研究的主要作者、蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院電磁場(chǎng)研究所研究員Yannik Horst解釋道:“對(duì)于光學(xué)數(shù)據(jù)傳輸,我們?cè)谏倥甯吆0窝芯空竞?span id="lyuaska" class="candidate-entity-word" data-gid="4620220">伯爾尼大學(xué)齊美爾瓦爾德天文臺(tái)之間的測(cè)試路線比衛(wèi)星和地面站之間的測(cè)試路線更具挑戰(zhàn)性”。

激光束穿過靠近地面的稠密大氣層。在這個(gè)過程中,許多因素影響光波的運(yùn)動(dòng),從而影響數(shù)據(jù)的傳輸,如:高雪上空的各種湍流-群山疊嶂,圖恩湖水面,層層疊疊-向上圖恩都市區(qū)和阿勒平面等。熱現(xiàn)象引發(fā)的空氣波光粼粼,擾亂了光的均勻運(yùn)動(dòng),在炎熱的夏天可以用肉眼看到。

衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)使用慢速微波傳輸

通過衛(wèi)星連接互聯(lián)網(wǎng)并不是什么新鮮事。當(dāng)今最好的例子是埃隆·馬斯克星鏈,這是一個(gè)由2000多顆衛(wèi)星組成的靠近地球運(yùn)行的網(wǎng)絡(luò),幾乎為世界的每個(gè)角落提供互聯(lián)網(wǎng)接入。然而,在衛(wèi)星和地面站之間傳輸數(shù)據(jù)使用的是無線電技術(shù),其功能要弱得多。像無線局域網(wǎng)或移動(dòng)通信一樣,這種技術(shù)在頻譜的微波范圍內(nèi)工作,因此具有幾厘米的波長(zhǎng)。

相比之下,激光光學(xué)系統(tǒng)在近紅外范圍內(nèi)工作,波長(zhǎng)只有幾微米,大約短10,000倍。因此,它們可以在單位時(shí)間內(nèi)傳輸更多信息。

為了確保信號(hào)到達(dá)遠(yuǎn)處接收器時(shí)信號(hào)足夠強(qiáng),激光的平行光波通過直徑可達(dá)數(shù)十厘米的望遠(yuǎn)鏡發(fā)送。這束寬光束必須精確瞄準(zhǔn)接收望遠(yuǎn)鏡,其直徑與到達(dá)時(shí)發(fā)射光束的寬度處于同一數(shù)量級(jí)。

湍流抵消了調(diào)制信號(hào)

為了實(shí)現(xiàn)盡可能高的數(shù)據(jù)速率,對(duì)激光器的光波進(jìn)行調(diào)制,使接收器可以檢測(cè)編碼到單個(gè)符號(hào)上的不同狀態(tài)。這意味著每個(gè)符號(hào)傳輸多于一位的信息。實(shí)際上,這涉及光波的不同振幅和相位角。然后,相位角和幅度的每個(gè)組合形成可以被編碼到發(fā)射符號(hào)中的不同信息符號(hào)。因此,對(duì)于包括16個(gè)狀態(tài)的方案,每個(gè)振蕩可以傳輸4比特,并且對(duì)于包括64個(gè)狀態(tài)的方案,每個(gè)振蕩可以傳輸6個(gè)比特。

重磅!科學(xué)家利用激光通過衛(wèi)星實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)骨干網(wǎng)(激光打衛(wèi)星技術(shù))

空氣粒子的波動(dòng)湍流導(dǎo)致光錐內(nèi)部和邊緣的光波速度發(fā)生變化。結(jié)果,當(dāng)光波到達(dá)接收站的檢測(cè)器時(shí),振幅和相位角要么加在一起,要么相互抵消,從而產(chǎn)生錯(cuò)誤的值。

每秒校正波相位1500次

為了防止這些錯(cuò)誤,總部位于巴黎的項(xiàng)目合作伙伴ONERA部署了一個(gè)微機(jī)電系統(tǒng)芯片,該芯片具有一個(gè)由97個(gè)微型可調(diào)鏡組成的矩陣。反射鏡的變形以每秒1500次的當(dāng)前測(cè)量梯度校正光束在其交叉面上的相移,最終將信號(hào)提高約500倍。

Horst指出,這一改進(jìn)對(duì)于在53公里的距離內(nèi)實(shí)現(xiàn)每秒1TB的帶寬至關(guān)重要。

首次展示了新的魯棒光調(diào)制格式。這使得即使在最惡劣的天氣條件下或在低激光功率下,檢測(cè)靈敏度也能大幅提高,從而實(shí)現(xiàn)高數(shù)據(jù)率。這種增加是通過巧妙地將信息比特編碼為光波的特性來實(shí)現(xiàn)的。Horst解釋道:“利用新的4D二進(jìn)制相移鍵控調(diào)制格式,即使使用非常少量的光粒子,仍然可以在接收器處正確檢測(cè)到信息位”。

可輕松擴(kuò)展至每秒40太比特

該實(shí)驗(yàn)結(jié)果在巴塞爾舉行的歐洲光通信會(huì)議上首次公布,引起了全世界的轟動(dòng)。Leuthold說:“我們的系統(tǒng)代表了一項(xiàng)突破。到目前為止,只有兩種選擇:要么使用幾千兆比特的小帶寬連接長(zhǎng)距離,要么使用自由空間激光器連接幾米的短距離和大帶寬?!?/span>

此外,利用單個(gè)波長(zhǎng)實(shí)現(xiàn)了每秒1太比特的性能。在未來的實(shí)際應(yīng)用中,該系統(tǒng)可以使用標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)輕松地?cái)U(kuò)展到40個(gè)信道,從而擴(kuò)展到每秒40太比特。

新調(diào)制格式的額外潛力

然而,擴(kuò)大規(guī)模并不是Leuthold和他的團(tuán)隊(duì)所關(guān)心的事情。行業(yè)合作伙伴將在適銷對(duì)路的產(chǎn)品中實(shí)際實(shí)施這一概念。盡管如此,蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院的科學(xué)家們?nèi)詫⒗^續(xù)開展一項(xiàng)工作:未來,他們開發(fā)的新調(diào)制格式可能會(huì)增加其他數(shù)據(jù)傳輸方法的帶寬,而光束的能量可能成為限制因素。

這項(xiàng)研究于6月20日發(fā)表在《Light: Science & Applications》期刊上。

DOI:10.1038/s41377-023-01201-7

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