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🔥 中国首次实现40万公里地月双向激光通信,下行速率100Mbps,标志空间激光通信正式迈入地月空间新纪元

一、40万公里"信息高速路"连通地月

9月1日,中国科学院空间应用工程与技术中心宣布重大突破:中国科研团队经过一年多在轨测试,成功构建超过40万公里的地月双向激光通信链路,首次在轨验证了地月高速激光通信能力。这一里程碑事件标志着中国空间激光通信正式从近地轨道迈入地月空间,为我国深空探测与信息传输开辟了全新路径。作为中国科学院A类战略性先导科技专项,"地月空间DRO(远距离逆行轨道)探索研究"任务由中国科学院空间应用中心牵头,联合之江实验室、云南天文台和上海微系统与信息技术研究所共同完成。

传统微波通信带宽有限,难以满足未来月球科研站海量数据传输需求。而空间激光通信具有带宽大、速度快、方向准、保密性好、设备轻巧等显著优势,是深空通信的理想选择。此次试验初步实现上行1.25兆比特每秒(Mbps)、下行100Mbps的通信速率,为后续持续提升通信速率奠定了坚实基础。#我国地月信息高速路开通# 这一突破,意味着未来月球探测器传回的高清影像、科学数据将不再是"慢镜头"。

二、"双向捕获跟踪"破解超远距离难题

地月之间最远距离达40多万公里,激光信号到达月球时已极度微弱,如何实现精准捕获与稳定跟踪成为最大技术瓶颈。科研团队创新提出了适用于超远距离、极微弱信号条件的双向捕获跟踪方案,攻克了"发得出、抓得住、传得回"的核心难题。DRO-A卫星激光通信试验载荷由空间应用中心与之江实验室联合研制,地面激光通信系统由云南天文台和上海微系统所建设,多单位协同攻关体现了我国航天系统工程的整体优势。

与日本2019年、美国NASA多次地月激光通信试验相比,中国此次实现的100Mbps下行速率处于国际领先水平。业内专家指出,地月激光通信的成功验证,为我国未来月球科研站建设、深空探测任务的信息回传提供了关键技术储备。随着技术的持续迭代,通信速率有望进一步提升至Gbps级别,真正打通地月之间的"信息大动脉"。

三、从近地到地月:中国太空通信的跨越

中国空间激光通信此前主要服务于近地轨道卫星,如实践十三号、实践二十号等卫星已验证了星地激光通信能力。此次地月双向激光通信试验的成功,标志着中国从近地空间向地月空间的通信能力实现了历史性跨越。这一技术突破不仅服务于月球探测,还将为我国未来的火星探测、小行星采样返回等深空任务提供通信保障。

国家航天局相关负责人表示,未来中国将在月球极区部署科研站,地月激光通信网络将成为月球科研站的"信息 backbone"。随着"十五五"规划的推进,中国深空探测将迎来更多里程碑事件,而地月信息高速路的开通,正是这一宏伟蓝图中的重要一环。

综合中国新闻网、央视网、中国科学院报道 | 2026年9月2日