#我国首次实现地月双向高速激光通信#/b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,为后续国际月球科研站建设奠定了通信基础。/p p中国科学院空间应用工程与技术中心研究员杨雷打了个比方:"射频好比一条普通公路,车道有限,车流容易饱和;激光则像一条多车道高速公路,同样的时间内能传输的数据量大得多。"在地月距离下,传统射频通信传输高清视频或海量科学数据非常吃力,而激光通信可以轻松胜任。更关键的是,激光光束特别集中,不像无线电波那样向四周"广播",能量不会到处乱跑,别人很难半路截获到信号——"激光就像一束手电筒光,照哪儿就是哪儿,微波更像是大喇叭广播,范围大但谁都能听见。"/p 二、40万公里"穿针引线",三道坎怎么过? p40万公里,相当于绕地球赤道10圈,光从月球到地球单程也要1秒多。在这么远的距离上做双向激光通信,要跨过信号弱、瞄准难、传输慢三道坎。激光束跑了40万公里后会散开不少,到地面望远镜时可能只剩发射时的一丁点儿。为此,团队研制了超导纳米线单光子探测器阵列,它像一个能抓住光子的超灵敏"眼睛",再配上自主研发的信号处理算法,就算信号弱得都快被噪声"淹没"了,也能硬生生从干扰里把它"捞"出来。/p p瞄准难题同样棘手——地球和月球都在不停运动,卫星平台自身也有微小振动,"这相当于从北京用一束激光照准月球上一个移动的小点,还要一直锁定"。团队通过精确轨道预报、多束激光合成实时修正、强光学隔离等手段逐一攻克。传输速度方面,光子稀稀拉拉、断断续续地到达,团队研发了皮秒级(一万亿分之一秒)的时间识别技术,给每个光子配上超级精准的"时间戳",让它们严丝合缝拼成完整信息。/p 三、地月只是起点,深空探测新纪元开启 p"未来,我们要构建国际月球科研站,在上面开展各种科学实验,数据怎么传输回地球一直是制约科研进展的通信瓶颈。这项技术突破对打破瓶颈具有非常重要的意义。"中国科学院空间应用工程与技术中心副主任王强表示。此次验证的高精度跟踪、弱信号探测和高速单光子信号处理等技术,可进一步延伸至火星、小行星乃至更远的深空任务,将有力支撑我国深空探测取得更多原创性科学成果。从近地轨道到地月空间,中国空间激光通信正在书写新的篇章。/p p style=""color:rgb(187,187,187);font-size:12px;text-align:center;">综合科技日报、中国新闻网报道 | 2026-09-02