Последните новини за изследванията на лазера за космическа комуникация

Последните новини от изследванияталазер за космическа комуникация

 

Сателитната интернет система, с глобалното си покритие, ниска латентност и висока честотна лента, се превърна в ключова насока за бъдещото развитие на комуникационните технологии. Космическата лазерна комуникация е основната технология в развитието на сателитните комуникационни системи.Полупроводников лазерпоказва широк потенциал за приложение в космическите лазерни комуникационни системи благодарение на високата си ефективност, дълъг живот, малки размери, леко тегло и отлични модулационни характеристики. Въпреки това, слънчевите космически лъчи, галактическите космически лъчи и голям брой високоенергийни заредени частици като протони, електрони и тежки йони в геомагнитния пояс на захващане в космическата среда могат да доведат до влошаване на производителността на устройството и дори до повреда на устройството, което сериозно застрашава надеждността и стабилността на космическите лазерни комуникационни системи.

ФИГ. 1. Експериментално устройство залазероценка на изпълнението

Наскоро изследователски екип в Китай постигна важен напредък в изследванията на производителността на квантово-точкови лазери в комуникационната лента за космоса. Чрез иновативен дизайн на лентата и оптимизация на структурата на активната област, екипът успешно разработи най-новите резултати от изследванията на космически комуникационни лазери, които имат отлични характеристики в среда от високоенергийни частици, квантово-точкови лазери. Те проведоха задълбочен сравнителен анализ на производителността на различни материални системи в космическа среда. Експерименталните резултати показват, че квантово-точковата структура проявява забележителни предимства в структурната стабилност в среда от високоенергийни частици в ниска околоземна орбита.

 

Въз основа на това откритие, изследователският екип успешно е проектирал и изработил нов типквантов точков лазерУстройството показва отлична производителност в екстремни условия: при инжектиране на протони от 3MeV до 7×1013 cm-2, лазерът поддържа коефициент на усилване на ширината на линията близо до нула; Средният относителен интензитет на шума (RIN) на устройството е едва -163 dB/Hz, дори при максимален обем на инжектиране, RIN се увеличава само с 1 dB/Hz. Освен това, лазерът може да работи стабилно при условия на силна светлинна обратна връзка от -3,1 dB. Това постижение не само потвърждава най-новите резултати от изследванията на лазерите за космическа комуникация, но и осигурява надеждна...решение за източник на светлиназа изграждането на високопроизводителни сателитни комуникационни мрежи.


Време на публикуване: 01 април 2025 г.