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激光通信 文章 进入激光通信技术社区

哈工大教授谭立英:打造卫星激光通信的“天路

  •   19日,正值周六,记者来到哈尔滨工业大学航天学院,在整洁明亮的办公室里见到了我国著名的“天路”缔造者——哈尔滨工业大学航天学院教授谭立英。在第九届中国卫星导航学术年会召开之际,她说,相信本次年会通过卫星应用领域的交流研讨,将对黑龙江的卫星通信产业起到极大的促进和拉动作用。  谭立英在钻研激光通信技术  2017年4月12日,载有谭立英教授团队制造的激光通信终端的高轨卫星发射入轨,成功进行了国际首次高轨卫星与地面间双向5Gbps高速激光通信试验。在距地近4万公里的轨道上实现了激光光束星地——地星的精准对
  • 关键字: 激光通信  

量子通信卫星与传统激光通信卫星有何区别

  •   前一阵,有人公开跳出来指控中国量子通信的领军人物潘建伟是骗子,并称量子通信卫星没什么特别之处,“实际上就是一个传统的激光通信卫星”。   真相到底如何?量子通信卫星与传统的激光通信卫星有何区别?   专家站出来辟谣说,首先,称量子通信卫星“实际上就是一个传统的激光通信卫星”,这个说法是错误的。因为,传统的激光通信卫星一次会发射上亿个光子,它依靠激光的强度、频率、相位等来携带信息。而“墨子号”量子通信卫星一次只发射一个光子,是利
  • 关键字: 量子通信  激光通信  

我国卫星激光通信技术走在世界前列

  •   记者从国防科工局、国家航天局获悉,1月23日我国首颗高通量通信卫星实践十三号在轨交付,正式投入使用。2017年实践十三号搭载的激光通信终端,成功进行了国际首次高轨卫星对地高速激光双向通信试验。本次试验任务达到预期效果,取得圆满成功,标志着我国在空间高速信息传输这一航天技术尖端领域走在了世界前列,为后续天地一体化信息网络国家重大科技工程的实施奠定了坚实基础,意义重大,影响深远。   卫星激光通信具有通信容量大、传输距离远、保密性好等优点,是建设空间信息高速公路不可替代的手段,也是当前国际信息领域的前沿
  • 关键字: 激光通信  

哈工大激光通信系统技术入选“中国高校十大科技进展”

  •   日前,由教育部科学技术委员会组织评选的2017年度“中国高等学校十大科技进展”在京揭晓。哈尔滨工业大学谭立英教授负责的“高轨同步轨道卫星星地双向高速激光通信”项目榜上有名。   在2017年4月12日,谭立英教授团队研制的激光通信终端随卫星发射入轨。2017年5至8月,高轨星地双向高速激光通信系统在近4万公里距离的卫星与地面站间,实现了上下行光束的“精确对准、稳定保持、高速通信”。利用激光光束建立的星地双向高速信息传输通道,成功
  • 关键字: 哈工大  激光通信  

关于激光通信,你知道多少?

  • 激光本身具有亮度高、方向性强、单色性好、相干性强等特征,除了语言信息语言,它还能传输文字、数据、图像等信息。
  • 关键字: 激光通信  

世界首个商业空间激光通信系统开始运营

  •   据外媒报道,全球首个商业激光通信系统的“欧洲数据中继系统-A”(EDRS-A)载荷已开始服务“哨兵”系列卫星。EDRS-A于2016年1月30日成功发射升空。   EDRS由欧洲航天局(ESA)和空客防务公司在“公私合作伙伴关系”(PPP)机制下共同研发,包含用于星间通信的激光通信链路和用于星地通信的微波通信链路,最大星间传输速率可达1.8吉比特/秒。   除EDRS-A外,还将于2017年发射专用卫星EDRS-C、2020年
  • 关键字: 激光通信  

激光通信及3D打印:颠覆未来作战

  •   3D,不只是对医疗和设备很重要,对军事来说,也事关重大。3D加上激光通信,会颠覆未来作战吗?
  • 关键字: 激光通信  3D打印  

长波红外无线激光通信技术发展现状

  • 根据激光在大气中的传输理论以及大量的外场实验表明,波长为8-14μm的长波红外激光所受到的大气影响较近...
  • 关键字: 激光通信  长波红外  激光器    

激光通信技术的军事应用

  •   军事科技的迅猛发展要求人们寻找和发展更高频率、更大容量、能快速架设、隐蔽性更好的信息载体,以适应密集技术条件下局部战争的要求。激光通信技术由于其单色性好、方向性强、光功率集中、难以窃听、成本低、安装快等特点,而引起各国的高度重视。      1989年,美国成功地研制出一种短距离、隐蔽式的大气激光通信系统;1990 年,又实验成功适用于特种战争和低强度战争需要的紫外光波通信;90年代初,俄罗斯随着其大功率半导体激光器件的研制成功,也开始了激光大气通信系统技术的实用化
  • 关键字: 激光通信  军事科技  无线电  光纤通信  
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激光通信介绍

利用激光作为传输信息的载体进行的通信。   激光和无线电波一样同属于电磁波。激光的频率成分比较单纯,容易进行调制,而且方向性极好,光束散开角很小,是一种很理想的光载波。激光通信中各个信道之间不会互相干扰,能避免中短波、微波通信中经常发生的同频干扰和邻频干扰现象。激光的频率很高,频段极宽,按理论计算,可容纳上百亿个话路,可传上千万套电视节目,潜在的通信容量极大。   激光作为光载波传送信息, [ 查看详细 ]

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