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激光通讯原理 激光如何抢占通信领域的先机?
发布时间 : 2024-10-09
作者 : 小编
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激光如何抢占通信领域的先机?

出 品:科普中国

作 者:兰顺正

策 划:宋雅娟 涂子怡

监 制:光明网科普事业部

近日,在佛罗里达州卡纳维拉尔角肯尼迪航天中心,通用原子电磁系统公司与美国国防部太空发展局利用SpaceX公司“猎鹰9号”商业火箭将激光互联网络通信系统(LINCS)卫星发射到指定轨道。

独树一帜的激光通信

激光作为一种新型光源,具有亮度高、方向性强、单色性好、相干性强等特征,激光通信则是利用激光来作为信息的载体。与传统的无线电通信相比,卫星激光通信具有许多独到之处:

首先激光载波频率具有数百 THz量级,比载波频率在几 GHz 到几十 GHz 范围内的传统无线电通信高 3~5 个数量级,可携带更多信息,通信速率更高。其次激光发散角小,束宽极窄且指向性好,在空间中不易被捕获。在进行激光通信时,设备必须位于狭窄的光束之内,才能接收到较为清晰的信号,因此可以利用激光进行两点之间的高度保密通信,也可以建立防拦截激光通信网络,进行多点保密通信,通信过程中不易受外界干扰,拥有更好的安全性和可靠性。同时激光波长比无线电波长小 3~5 个数量级,激光通信系统所需的收发光学天线、发射与接收部件等器件与无线电所需器件相比,尺寸小、重量轻,可满足小型化、轻量化、低功耗的要求。

激光通信是未来通信技术发展的重要方向之一

虽然激光通信也存在着一定的局限性。如与微波通信相比,激光通信的成本较高;激光在大气传输的过程中,会被雪雾和雨水大大衰减而影响通信的质量;且激光束极高的方向性也导致对设备的稳定性和精度提出很高的要求。但是总体来说,激光通信必将在军事领域以及未来空间高速数据传输方面得到广泛的应用,这已经成为国际上的共识及趋势。此前美国太空发展局局长德里克·图尔尼尔就曾说过,激光通信可以带来“高带宽、低延时、信号干扰概率低的通信网络,适用于任何平台,无论是在水面上,船上,还是在空中”。

“大国竞争”的助力

其实美国等国家在很早之前就已经率先开展卫星激光通信技术研究,如在 1968 年美国 NASA 戈达德太空飞行中心的科研人员就曾将一束激光从地面站发送至近地轨道卫星 GEOS⁃II,进行激光传输实验,分析了大气湍流对激光信号传输的影响;1985年美方又运用高精度跟瞄技术建立了稳定的激光通信链路。而在2013 年,美国月球激光通信演示验证项目成功实施,为其卫星激光通信发展奠定了深厚技术基础。

无线电通信易受到对方电子战部队的干扰

这些年美国重回“大国竞争”,因此为应对同级别的对手,美军对于通信安全的要求也骤然加强。美军认为,当前各类武器系统都依靠无线电信号通信,而这也是一些自动功能的基础,自动功能虽可以提升武器的防御力,但无线电信号很容易被“黑客入侵”。根据华盛顿的说法,俄罗斯在研制电子战系统方面取得了重大进展。五角大楼联合人工智能中心最近发布报告说:“俄罗斯军队的技术比美国更先进,而且正在迅速发展人工智能,以获得战场信息优势”。在这种情况下,激光通信就成为美军的关注重点之一。

据报道,此次是美国国防部太空发展局自2019年成立以来第一次发射卫星。激光互联网络通信系统由12颗微型 “立方卫星”(CubeSats)组成,每颗卫星载有一个C波段双波长全双工光通信终端(OCT)和一个红外(IR)有效载荷,所有部件均有原子电磁系统公司圣地亚哥生产厂设计和制造,目前已有两个卫星进入轨道开始调试运行。据分析,美国军方和通用原子公司将试图改变通信方式,欲抢在俄罗斯等国前面占得卫星激光通信的先机。通用原子电磁系统集团总裁斯科特·福尼表示,未来是光通信的天下,即将开展的实验标志着通信“进化”的开端。

军事小词典

激光通信原理:在利用激光进行通信时,技术人员需要首先将各种形式的信号转变为调制光束。在接收站,技术人员需要用激光接收装置接收调制光束,并进行解调,从而将所需信号与激光束(载波)分离,与信号强度相关的输出电流将被逐级放大,然后被输送到扬声器或其他装置。

来源: 科普中国-军事科技前沿

什么是激光通信激光通信主要分为哪几类

激光,是利用单色光进行受激辐射后产生的光,特点是方向性强、亮度高、单色性好、相干性强。

激光和微波一样都属于电磁波,但频率比微波要高几个数量级。

激光通信,顾名思义就是利用激光来传递数据,基本原理是将信号调制到激光的频率、振幅或者相位上面,然后进行传输。

根据传输介质的不同,激光主要分为三类:光纤通信,激光大气通信,自由空间激光通信。 在激光通信的早期,激光大气通信技术吸引了发达国家投入大量人力物力进行研发。 但由于大气信道衰减补偿、大气信道折射率不均匀变化、器件和材料不过关、难以精确对接等技术难题,激光大气通信没有进入大规模商用。 目前应用最广泛的是光纤通信,另外两种通信方式也在近些年再度受到各技术强国的重视,取得了很大进展。

光纤通信

20世纪60年代,高锟和G.A.Hockham经过仔细论证,提出了基于光纤的远距离通信方案。几年后光纤的衰减达到了高锟的要求,光纤传输成为现实。1975年,美国在芝加哥开通了第一条光纤通信实验线路,光纤通信时代正式开启。

光纤通信

光纤的导光原理 利用光的全反射,将激光导入光纤进行传输,就是光纤通信的基本原理。 跟电缆传输比较,光纤通信有很多优势,比如超大的通信容量(单根光纤已经达到100Tbps),原料为石英(节省金属),绝缘抗干扰防窃听(在光纤内部传输)。

光纤通信

光纤入户 20世纪80年代以来,光纤通信产业一直保持着快速增长,已经成为支撑信息时代的数据传输技术。 运营商的长途干线传输,已经从电缆、微波、卫星改成了光纤传输,全球互联网干线也采用了光纤通信,我国光纤入户家庭的占比更是达到了90%以上。

激光大气通信

激光大气通信和自由空间激光通信,都是在没有传输线路(光纤)的条件下进行的点对点通信。 大气通信指的是利用空气作为传输介质,属于无线通信。

光纤通信

大气环境对光信号的影响 大气通信的优点是设备类别简单且通信容量大,单光束速率可达10Gb/s以上。缺点则是非常容易受到雨雪沙尘等天气影响。 云雨雾雪会造成信号衰减,烟尘微生物水滴造成散射,氮氧等气体分子则会吸收光信号,大气湍流带来的光斑闪烁和漂移…… 此外由于激光的指向性强,高稳定的瞄准捕获与跟踪(APT)系统就变得非常重要,这也是大气通信大规模商用的难点之一。 水下蓝绿激光通信 我国在激光大气通信的研究方面起步比较晚,不过近些年进展较快。例如2009年的时候,西安理工大学便研发出通信距离长达3km~5km的大气激光视频传输系统,实现了全天候不间断的视频数据传输。 随着材料技术、工艺技术、APT系统、大气补偿算法等关键技术的不断完善,大气激光通信应该会迎来一轮大发展,适用领域包括楼宇通信、跨河通信、岛屿入网、水下通信等等。

自由空间激光通信

与激光大气通信的最大不同在于,自由空间激光通信主要用在太空领域,因此信道环境充斥着各种复杂的电磁波,在系统组成、关键部件和传输容量上倒是跟大气通信相差不大。 自由空间激光通信既可用于卫星-卫星通信(星星传输),也可用于卫星-地面通信(星地传输)。 由于通讯距离长达几千甚至上万公里,因此激光发散小、能量集中的特性可以大大降低发射机的功率和重量,发射端和接收端的口径也相应大大缩小。 在星星传输和星地传输的场景下,体积小巧、功耗低、传输容量大,就成为激光通信相比于微波通信的巨大优势。 最近几年,国内外对自由空间激光通信的研发投入不断加快。 我国早在2017年,就成功进行了国际首次高轨卫星-地面的双向激光通信试验,实测距离地球近4万公里的卫星和地面之间(星地传输)的通信速率达到5Gbps。 国际上,SpaceX在2020年进行了一次试验,两颗Starlink互联网卫星利用搭载的激光通讯载荷,传输了数百GB的数据(星星传输),为布局SpaceX公司的天基网络提供了重要参考。 激光大气通信和自由空间激光通信成熟之后,将会和地面上的光纤通信网络交叉融合,构建出立体的天-空-地-海光通信网络,互联网将真正做到随时随地接入。

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