原创 美国NASA激光通信技术和紫外光谱日冕仪成功发射
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2021-12-18 23:11:31

原标题:美国NASA激光通信技术和紫外光谱日冕仪成功发射

江苏激光联盟导读:

NASA联盟Atlas V火箭发射升空。

2021年12月7日星期二,一枚联盟AtlasV火箭在Cape Canaveral Space Force空间站的41号航天发射场发射,执行美国国防部的太空测试计划STP-3任务。该任务的空间测试计划卫星-6(STPSat-6)航天器主办了美国宇航局的激光通信中继演示(LCRD)和美国宇航局-美国海军研究实验室紫外光谱日冕仪(UVSC)探路者。来源:NASA/Joel Kowsky

2021年12月7日上午5:19分,美国宇航局的激光通信中继演示(LCRD)和美国宇航局一颗联盟Atlas V火箭发射升空。

作为美国航天部队空间测试计划任务的一部分,美国航天部队从佛罗里达州卡纳维拉尔角空间站用联合发射联盟Atlas V火箭将有效载荷发射到空间测试计划卫星6上。

LCRD演示NASA的首个双向激光中继通信系统,该系统通过不可见红外激光器发送和接收数据,其数据传输速率可比航天器传统使用的射频系统高10至100倍。

“这次发射为航天任务引入了一项令人兴奋的新技术,”位于华盛顿NASA总部的NASA空间技术任务董事会副局长Jim Reuter说。“展示这种与航天器通信的创新方式将为这项技术打开大门,拓展未来空间任务的视野。”

2021年12月7日,在卡纳维拉尔角空间站,联盟AtlasV火箭被发射,图为从美国宇航局肯尼迪航天中心在佛罗里达州的聚光灯。该任务的空间测试计划STPSat-6航天器主办了美国宇航局的激光通信中继演示(LCRD)和美国宇航局-美国海军研究实验室紫外光谱日冕仪(UVSC)探路者。来源:NASA/Joel Kowsky

卫星上发射的另一个NASA科学有效载荷是紫外光谱日冕探索者(UVSC探索者),这是一个与海军研究实验室的联合实验,用于研究太阳高能粒子的起源。

LCRD将以每秒1.2千兆比特的速率从地球同步轨道向地球发送和接收数据。以这种速度,你可以在一分钟内下载一部电影。与射频系统相比,激光通信系统更小、更轻、功耗更低。这些优势,再加上激光通信的更高带宽,可以推动机器人和人类跨越太阳系的探索。

发射当天,联合发射联盟(ULA)阿特拉斯5号火箭和美国太空部队的STP-3任务。该任务主办了美国宇航局激光通信中继演示(LCRD)和美国宇航局-美国海军研究实验室紫外光谱日冕仪(UVSC)。

“LCRD是美国宇航局‘光的十年’计划建设的关键里程碑,该计划涉及将光学技术注入空间通信和导航,”美国宇航局总部负责美国宇航局空间通信和导航计划的副副副局长Badri Younes说。“到21世纪30年代,我们预计光学技术将在实现互操作、可靠和强健的空间通信基础设施方面发挥关键作用,在政府和商业用户及提供商之间提供无缝操作和漫游能力。”

在发射并确认有效载荷在太空运行良好后,LCRD将开始从其位于地球同步轨道上的位置发射和接收数据——距离地球约22000英里——加州和夏威夷的地面站使用红外激光。

LCRD将花费两年时间进行实验,评估天气和地球大气中的其他变化如何影响激光通信,并测量链路性能以改进其操作能力和流程。一些实验将模拟月球和地球之间的中继场景,以了解激光通信有朝一日如何用于美国宇航局的Artemis任务。这些实验和模拟将为未来NASA和商业任务的发展提供信息,这些任务希望利用地球轨道上的光通信,探索月球、火星和更远的地方。

日落时分,联合发射联盟(ULA)的阿特拉斯5号火箭和美国太空部队的STP-3任务位于卡纳维拉尔角的第41号航天发射复合体(SLC-41)上。来源:United Launch Alliance

在其任务的后期,LCRD将作为国际空间站上的光通信终端和地球上的地面站之间的中继。

2021年5月18日,阿特拉斯5号火箭从卡纳维拉尔角空间站发射。来源:United Launch Alliance

UVSC探路者是在美国海军研究实验室设计和建造的。它是由美国宇航局的太阳物理计划和海军研究办公室资助的。它由美国宇航局总部的太阳物理技术和仪器开发科学项目办公室管理。

STP由美国空间部队的空间系统司令部运营。STPSat-6由NorthropGrumman公司建造。

来源:Successful Space Force Launch of NASA’s Laser Communications Tech& Ultraviolet Spectro-Coronagraph,NASA,scitechdaily.com

江苏激光联盟陈长军原创作品!

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