🔬 科技 · 航天
一、40万公里外的"光速快递"🔥 中国空间激光通信迈入地月时代,8K月面图像从5分钟压缩至12秒
近日,我国成功搭建地面站与DRO-A地月卫星的双向激光通信链路,首次实现地月双向高速激光通信。这标志着我国空间激光通信正式从近地轨道迈入地月空间,为载人登月、月球科研站、深空探测等重大工程筑牢通信基础。
地月相距40万公里,激光信号光功率衰减超过1000亿倍,到达接收端的信号可能只有几个光子。在月光、大气杂散光、环境噪声等干扰下,有效光子信号极易被淹没——要从一大堆杂乱光线中把微弱的激光信号挑出来,就像站在喧闹的大街上,分辨出一根针掉在地上的声音。
二、超导探测器的"火眼金睛"中国科学院上海微系统与技术研究所聚焦深空极微弱激光信号接收核心难题,攻坚高速超导单光子阵列探测器,为本次重大技术突破提供了关键支撑。项目团队通过自主优化超导薄膜及纳米线制备工艺、优化阵列芯片结构与高速读出电路等,先后突破超高灵敏度阵列芯片研制、高速信号响应、弱光信号精准甄别、系统工程化集成等核心技术。
最终实现下行100Mbps的通信速率。过去一张8K月面高清图,传统地月微波通信需要4至5分钟的传输时长,现在仅需12秒。传输效率提升超过20倍。
三、从实验室到深空的跨越上海微系统所项目负责人、超导电子实验室研究员李浩介绍,激光飞行约1.3秒,期间卫星已移动数公里,深空通信对探测器的响应速度、探测效率都有严苛要求。此次项目实现了技术从实验室原理验证到深空工程化应用的跨越。
相关超导探测、高速光通信技术还将反哺民用遥感、空间观测、精密探测领域,带动高端探测技术产业升级。团队将持续迭代高速超导单光子探测器阵列技术,重点攻克器件轻量化、高集成度难题,打造国产化、高性能、工程化的超导单光子探测技术体系。
综合上观新闻、新华网报道 | 2026年9月7日