الاتصالات الليزرية في الفضاء

الاتصالات الليزرية في الفضاء هي استخدام الاتصالات الضوئية في الفضاء الخارجي . قد تكون هذه الاتصالات فضائية بالكامل ( وصلة ليزرية بين الأقمار الصناعية ) أو بين الأرض والأقمار الصناعية أو بين الأقمار الصناعية والأرض. وتتمثل الميزة الرئيسية لاستخدام الاتصالات الليزرية بدلاً من الموجات الراديوية في زيادة عرض النطاق الترددي ، مما يتيح نقل كميات أكبر من البيانات في وقت أقل.
في الفضاء الخارجي، يبلغ مدى الاتصالات الضوئية في الفضاء الحر حاليًا مئات الآلاف من الكيلومترات. [ 1 ] وقد تم إثبات جدوى الاتصالات الضوئية القائمة على الليزر بين الأرض والقمر، ولديها القدرة على سد المسافات بين الكواكب التي تصل إلى ملايين الكيلومترات، باستخدام التلسكوبات الضوئية كموسعات للشعاع . [ 2 ]
العروض التوضيحية والاختبارات
قبل عام 1990
في 20 يناير 1968، نجحت كاميرا التلفزيون الخاصة بالمركبة القمرية Surveyor 7 في رصد ليزرين من الأرجون من مرصد كيت بيك الوطني في أريزونا ومرصد جبل تيبل في رايتوود، كاليفورنيا . [ 3 ]
1991–2000
في عام 1992، أثبت مسبار غاليليو نجاحه في الكشف أحادي الاتجاه عن ضوء الليزر القادم من الأرض، حيث تم رصد ليزرين أرضيين من مسافة 6,000,000 كيلومتر (3,700,000 ميل) بواسطة المسبار المغادر. [ 4 ]
تم تنفيذ أول وصلة اتصال ليزرية ناجحة من الفضاء بواسطة اليابان في عام 1995 بين القمر الصناعي ETS-VI GEO التابع لوكالة ناسدا ومحطة أرضية بصرية تابعة للمعهد الوطني لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (NICT) في طوكيو، حيث بلغ قطرها 1.5 متر (4 أقدام و11 بوصة) ، وحققت سرعة 1 ميجابت/ثانية . [ 5 ]
2001–2010
في نوفمبر 2001، حقق القمر الصناعي أرتميس التابع لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA) أول وصلة ليزرية بين الأقمار الصناعية في العالم ، موفرًا وصلة نقل بيانات ضوئية مع قمر مراقبة الأرض SPOT 4 التابع للمركز الوطني للدراسات الفضائية (CNES) . [ 6 ] وقد حقق سرعة نقل بيانات بلغت 50 ميجابت في الثانية عبر مسافة 40,000 كيلومتر (25,000 ميل) ، وهي مسافة وصلة بين قمرين في المدار الأرضي المنخفض (LEO) والمدار الأرضي الثابت (GEO). [ 7 ] ومنذ عام 2005، يقوم أرتميس بإعادة بث إشارات ضوئية ثنائية الاتجاه من كيراري ، وهو القمر الصناعي الياباني التجريبي لهندسة الاتصالات الضوئية بين المدارات . [ 8 ]
في مايو 2005، سجل جهاز قياس الارتفاع بالليزر الموجود على متن مركبة الفضاء " ميسنجر" التابعة لبرنامج "ميركوري" رقماً قياسياً جديداً في مسافة الاتصال ثنائي الاتجاه. وقد تمكن هذا الليزر النيوديميوم بالأشعة تحت الحمراء ، الذي يعمل بمضخة ثنائية، والمصمم كمقياس ارتفاع ليزري لمهمة مدارية حول عطارد، من الاتصال عبر مسافة 24 مليون كيلومتر (15 مليون ميل) أثناء اقتراب المركبة من الأرض في مناورة تحليق. [ 9 ]
في عام 2006، نفذت اليابان أول وصلة اتصال ليزرية من مدار أرضي منخفض إلى الأرض من قمر OICETS التابع لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) ومحطة NICT الأرضية البصرية. [ 10 ]
في عام 2008، استخدمت وكالة الفضاء الأوروبية تقنية الاتصالات الليزرية المصممة لنقل بيانات بسرعة 1.8 جيجابت/ثانية عبر مسافة 40,000 كيلومتر (25,000 ميل ) ، وهي مسافة وصلة بين قمر صناعي في مدار أرضي منخفض وآخر في مدار أرضي ثابت. وقد تم اختبار هذه المحطة بنجاح خلال عملية تحقق في المدار باستخدام القمر الصناعي الألماني للرادار TerraSAR-X والقمر الصناعي الأمريكي للتجربة بالأشعة تحت الحمراء في المجال القريب (NFire). وقد قامت شركة Tesat-Spacecom الألمانية ، بالتعاون مع المركز الألماني لأبحاث الفضاء (DLR)، ببناء محطتي الاتصالات الليزرية (LCT) [ 11 ] المستخدمتين خلال هذه الاختبارات. [ 12 ]
2011–2020


في يناير 2013، استخدمت وكالة ناسا أشعة الليزر لبث صورة لوحة الموناليزا إلى مركبة استطلاع القمر المدارية (LRO) على بُعد حوالي 390,000 كيلومتر (240,000 ميل) ليلاً من محطة قياس المدى بالليزر للأقمار الصناعية من الجيل التالي (NGSLR) في مركز غودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا على الأرض . وللتعويض عن التداخل الجوي، تم تطبيق خوارزمية تصحيح أخطاء مشابهة لتلك المستخدمة في الأقراص المدمجة . [ 14 ]
في سبتمبر/أيلول 2013، كان نظام الاتصالات الليزرية أحد أربعة أجهزة علمية أُطلقت ضمن مهمة ناسا LADEE (مستكشف الغلاف الجوي والغبار القمري). بعد رحلة استغرقت شهرًا إلى القمر وفحص المركبة الفضائية لمدة 40 يومًا، أُجريت تجارب اتصالات ليزرية نهارية على مدى ثلاثة أشهر خلال أواخر عام 2013 وأوائل عام 2014. [ 15 ] سجلت البيانات الأولية المُعادة من جهاز عرض الاتصالات الليزرية القمرية (LLCD) على متن LADEE رقمًا قياسيًا في عرض نطاق الاتصالات الفضائية في أكتوبر/تشرين الأول 2013، عندما نقلت الاختبارات الأولية، التي استخدمت شعاع ليزر نابض لنقل البيانات عبر مسافة 385,000 كيلومتر (239,000 ميل) بين القمر والأرض، البيانات بمعدل تنزيل قياسي بلغ 622 ميغابت في الثانية (Mbps)، [ 16 ] كما أظهرت أيضًا معدل تحميل بيانات خالٍ من الأخطاء يبلغ 20 ميغابت/ثانية من محطة أرضية أرضية إلى LADEE في مدار قمري . يُعد نظام LLCD أول محاولة لوكالة ناسا للاتصال الفضائي ثنائي الاتجاه باستخدام الليزر البصري بدلاً من الموجات الراديوية ، ومن المتوقع أن يؤدي إلى أنظمة ليزر تشغيلية على أقمار ناسا الصناعية في السنوات القادمة. [ 16 ]
في نوفمبر 2013، أُجريت تجربة ناجحة للاتصالات الليزرية من طائرة تورنادو لأول مرة. استُخدمت محطة ليزرية من شركة مايناريك الألمانية (المعروفة سابقًا باسم فيالايت كوميونيكيشنز) لنقل البيانات بسرعة 1 جيجابت/ثانية لمسافة 60 كيلومترًا وبسرعة طيران 800 كيلومتر/ساعة في وضح النهار. وشملت التحديات الإضافية في هذا السيناريو المناورات الجوية السريعة، والاهتزازات القوية، وتأثيرات الاضطرابات الجوية. مُوّلت هذه التجربة من قِبل شركة إيرباص كاسيديان الألمانية ، ونُفّذت بالتعاون مع المركز الألماني لأبحاث الفضاء (DLR) . [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ]
في نوفمبر 2014، تم استخدام تقنية الاتصالات الليزرية فائقة السرعة (جيجابت) لأول مرة ضمن نظام نقل البيانات الأوروبي (EDRS). [ 20 ] وأُجريت المزيد من التجارب على النظام والخدمات التشغيلية في عام 2014. حيث نُقلت البيانات من القمر الصناعي الأوروبي Sentinel-1A في مدار أرضي منخفض (LEO) عبر وصلة بصرية إلى القمر الصناعي ESA-Inmarsat Alphasat في مدار أرضي ثابت (GEO)، ثم أُعيدت إلى محطة أرضية باستخدام وصلة هابطة تقليدية بنطاق Ka . ويوفر النظام الجديد سرعات تصل إلى 7.2 جيجابت/ثانية. [ 21 ] ويُطلق على محطة الليزر على متن Alphasat اسم TDP-1، ولا تزال تُستخدم بانتظام للاختبارات. أما أول محطة EDRS (EDRS-A) للاستخدام الفعلي، فقد أُطلقت كحمولة على متن المركبة الفضائية Eutelsat EB9B، وبدأت العمل في ديسمبر 2016. [ 22 ] وتقوم هذه المحطة بتحميل كميات كبيرة من البيانات بشكل دوري من المركبتين الفضائيتين Sentinel 1A/B وSentinel 2A/B إلى الأرض. حتى الآن (أبريل 2019)، تم إجراء أكثر من 20000 وصلة (11 بيتابت ). [ 23 ] اعتبارًا من مايو 2023، تجاوزت مدة اتصالات نظام EDRS مليون دقيقة [ 24 ] مع أكثر من 50000 وصلة ناجحة بين الأقمار الصناعية . [ 25 ] [ 26 ]
في ديسمبر 2014، أعلنت ناسا عن إنجازٍ هام في مجال الاتصالات الليزرية بين الفضاء والأرض، حيث بلغت سرعة التنزيل 400 ميغابت في الثانية. كما يتميز النظام بقدرته على استعادة التتبع بعد انقطاع الإشارة بسبب الغيوم. [ 27 ] أُطلق مشروع OPALS في 18 أبريل 2014 إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) لاختبار إمكانية استخدام الليزر لنقل البيانات من الفضاء إلى الأرض. [ 28 ]
تم إجراء أول عرض توضيحي للاتصالات الليزرية من مدار أرضي منخفض إلى الأرض باستخدام قمر صناعي ياباني صغير ( SOCRATES ) بواسطة NICT في عام 2014، [ 29 ] وتم إجراء أول تجارب محدودة الكم من الفضاء باستخدام نفس القمر الصناعي في عام 2016. [ 30 ]
في فبراير 2016، أعلنت جوجل إكس عن تحقيق اتصال ليزري مستقر بين بالونين في طبقة الستراتوسفير على مسافة 100 كيلومتر (62 ميلاً) كجزء من مشروع لون . وقد ظل الاتصال مستقراً لساعات طويلة ليلاً ونهاراً، ووصلت سرعة نقل البيانات إلى 155 ميجابت/ثانية. [ 31 ]
في يونيو 2018، أفادت التقارير أن مختبر الاتصال التابع لفيسبوك (المرتبط بمشروع فيسبوك أكويلا ) قد حقق اتصالاً ثنائي الاتجاه بسرعة 10 جيجابت/ثانية بين الجو والأرض بالتعاون مع شركة مايناريك . أُجريت الاختبارات من طائرة سيسنا تقليدية على بُعد 9 كيلومترات (5.6 ميل) من المحطة الأرضية البصرية. على الرغم من أن سيناريو الاختبار تضمن اهتزازات أسوأ للمنصة، واضطرابات جوية، وملامح سرعة زاوية أسوأ من منصة هدف في طبقة الستراتوسفير، إلا أن وصلة الإرسال عملت بسلاسة تامة وحققت إنتاجية كاملة بنسبة 100% في جميع الأوقات. انخفضت إنتاجية وصلة الاستقبال أحيانًا إلى حوالي 96% بسبب خلل في أحد معايير البرنامج، والذي قيل إنه قابل للإصلاح بسهولة. [ 32 ]
في أبريل 2020، أنشأت شركة JAXA ومختبرات علوم الحاسوب التابعة لشركة سوني وصلة بصرية صغيرة لمحطة الفضاء الدولية (SOLISS) ، مما أدى إلى إنشاء اتصال ثنائي الاتجاه بين محطة الفضاء الدولية وتلسكوب تابع للمعهد الوطني لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في اليابان. [ 33 ]
في 29 نوفمبر 2020، أطلقت اليابان قمرًا صناعيًا في مدار أرضي ثابت لنقل البيانات البصرية بين الأقمار الصناعية، مزودًا بتقنية اتصالات ليزرية عالية السرعة، أطلق عليه اسم لوكاس (نظام الاتصالات باستخدام الليزر). [ 34 ] [ 35 ]
2021–حتى الآن
في يونيو 2021، أطلقت وكالة تطوير الفضاء الأمريكية قمرين صناعيين مكعبين من فئة 12U إلى مدار متزامن مع الشمس لإثبات روابط الاتصال الليزري بين الأقمار الصناعية وطائرة MQ-9 Reaper التي يتم التحكم فيها عن بعد . [ 37 ]
في 7 ديسمبر 2021، تم إطلاق برنامج ناسا التجريبي لترحيل الاتصالات الليزرية (LCRD) كجزء من برنامج القوات الجوية الأمريكية STP-3 ، للتواصل بين المدار المتزامن مع الأرض وسطح الأرض.
في مايو 2022، تم إطلاق مركبة TeraByte InfraRed Delivery (TBIRD) (على PTD-3 ) واختبرت اتصالات بسرعة 100 جيجابت/ثانية من مدار على ارتفاع 300 ميل إلى كاليفورنيا. [ 38 ]
سيتم اختبار الاتصالات الليزرية في الفضاء السحيق على متن مهمة "سايكي" إلى الكويكب 16 سايكي في حزام الكويكبات الرئيسي ، والمقرر إطلاقها عام 2023. [ 39 ] يُطلق على هذا النظام اسم "الاتصالات البصرية في الفضاء السحيق" (DSOC)، [ 40 ] ومن المتوقع أن يزيد أداء وكفاءة اتصالات المركبات الفضائية من 10 إلى 100 ضعف مقارنةً بالوسائل التقليدية. [ 40 ] [ 39 ] في أبريل 2024، أُجري الاختبار بنجاح على متن مركبة "سايكي" الفضائية على مسافة 140 مليون ميل. [ 41 ]
في أبريل 2026، نجحت مهمة أرتميس 2 المأهولة في استخدام نظام اتصالات ليزري يُعرف باسم نظام الاتصالات البصرية لأوريون أرتميس 2 (O2O). [ 42 ]
المهام المستقبلية
سيُجري المعهد الوطني الياباني لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (NICT) في عام 2022 تجربةً لأسرع وصلة ليزرية ثنائية الاتجاه بين المدار المتزامن مع الأرض والأرض بسرعة 10 جيجابت/ثانية، وذلك باستخدام محطة HICALI (الاتصالات عالية السرعة باستخدام أجهزة الليزر المتقدمة) الموجودة على متن القمر الصناعي ETS-9 (قمر الاختبار الهندسي IX)، [ 43 ] بالإضافة إلى أول وصلة بين الأقمار الصناعية بنفس السرعة العالية بين قمر صناعي مكعب في مدار أرضي منخفض (LEO) ومحطة HICALI في مدار أرضي ثابت (GEO) بعد عام واحد. [ 44 ] اعتبارًا من مايو 2024 تم تصميم وتطوير محطة طرفية كاملة من نوع جهاز الإرسال والاستقبال متوافقة مع الأقمار الصناعية المكعبة (CubeSat). من المتوقع إطلاق القمر الصناعي CubeSOTA خلال السنة المالية اليابانية 2025، حيث ستُستخدم المحطة الطرفية "لعرض سيناريوهات مختلفة، بما في ذلك المدار الأرضي المنخفض - الأرض، والمدار الأرضي المنخفض - منصات الارتفاع العالي، والمدار الأرضي المنخفض - المدار الأرضي المنخفض". وستكون CubeSOTA "أول عملية تحقق من صحة المحطات الطرفية في المدار". [ 45 ]
لونا نت هو مشروع مشترك بين وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية، وهو عبارة عن شبكة بيانات مقترحة تهدف إلى توفير "إنترنت قمري" للمركبات الفضائية والمنشآت الموجودة في المنطقة المجاورة للقمر . تشمل مواصفات النظام اتصالات بصرية للربط بين الأرض والقمر، وكذلك للربط بين الأقمار الصناعية القمرية وسطح القمر.
للاستخدام التجاري
تسعى شركات كبرى مثل سبيس إكس وفيسبوك وجوجل ، بالإضافة إلى عدد من الشركات الناشئة، حاليًا إلى تطوير مفاهيم متنوعة تعتمد على تقنية الاتصالات الليزرية. وتكمن أبرز التطبيقات التجارية الواعدة في ربط الأقمار الصناعية أو المنصات عالية الارتفاع لإنشاء شبكات بصرية عالية الأداء . وتشمل التطبيقات الأخرى نقل كميات هائلة من البيانات مباشرةً من قمر صناعي أو طائرة أو مركبة جوية بدون طيار إلى الأرض. [ 46 ]
المشغلون
تسعى العديد من الشركات والمنظمات الحكومية إلى استخدام تقنية الاتصالات الليزرية في الفضاء لأنظمة الأقمار الصناعية في مدار أرضي منخفض لتوفير خدمة إنترنت عالمية عالية السرعة. وتُطبّق مفاهيم مماثلة على شبكات الطائرات والمنصات الستراتوسفيرية.
| مشروع | مفهوم المشروع | بيئة | سيناريو | معدل البيانات | إجمالي عدد أجهزة الليزر المستخدمة/المتوقع استخدامها | مزود | حالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نظام نقل البيانات الأوروبي (EDRS) [ أ ] | نقل البيانات إلى الأقمار الصناعية في المدار الثابت بالنسبة للأرض من أقمار مراقبة الأرض في المدار الأرضي المنخفض، ولأغراض الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع . | جيو ، ليو | من الفضاء إلى الفضاء | 1.8 جيجابت/ثانية | 7/9 | Tesat-Spacecom [ 47 ] | نشط منذ عام 2016 [ 48 ] |
| ستارلينك | كوكبة ضخمة من الأقمار الصناعية للاتصالات العالمية | ضابط إنفاذ القانون | من الفضاء إلى الفضاء | 100 جيجابت/ثانية [ 49 ] | >1,000/>10,000 | سبيس إكس / ستارلينك | نشط منذ عام 2021 [ 50 ] [ 51 ] |
| لعبة البلاك جاك من داربا | جهود الحد من المخاطر لاختبار جدوى القدرات الفضائية العسكرية الجديدة التي توفرها كوكبات الأقمار الصناعية التجارية الناشئة في المدار الأرضي المنخفض [ 52 ] | ضابط إنفاذ القانون | من الفضاء إلى الفضاء | 2/غير معروف [ 53 ] | ميناريك ، [ 54 ] إس إيه فوتونيكس [ 55 ] | نشط منذ عام 2022 [ 56 ] | |
| أمازون كويبر | كوكبة ضخمة من الأقمار الصناعية للاتصالات العالمية | ضابط إنفاذ القانون | الفضاء إلى الفضاء [ 57 ] | 0/>10,000 | تطوير | ||
| هندسة الفضاء المقاتلة المنتشرة من قبل وكالة الفضاء الدفاعية | كوكبة أقمار صناعية منتشرة في المدار الأرضي المنخفض تتكون من طبقات متعددة تلبي احتياجات وزارة الدفاع الأمريكية . [ 52 ] | ضابط إنفاذ القانون | من الفضاء إلى الفضاء | 2.5 جيجابت/ثانية [ 58 ] | 0/>1,000 | Mynaric و SA Photonics ( شركة تابعة لـ CACI ) و Skyloom و Tesat-Spacecom [ 59 ] | تطوير |
| ون ويب الجيل الثاني [ 60 ] | كوكبة ضخمة من الأقمار الصناعية للاتصالات العالمية | ضابط إنفاذ القانون | من الفضاء إلى الفضاء | 0/>1,000 | تطوير | ||
| كوكبة تيليسات في المدار الأرضي المنخفض | كوكبة ضخمة من الأقمار الصناعية للاتصالات العالمية | ضابط إنفاذ القانون | من الفضاء إلى الفضاء | 0/752 [ 61 ] | تطوير | ||
| اتصالات ليزر لايت | كوكبة أقمار صناعية للاتصالات العالمية، تقوم ببناء شبكة أساسية بصرية في الفضاء | MEO | من الفضاء إلى الفضاء، ومن الفضاء إلى الأرض | 100 جيجابت/ثانية [ 62 ] | شركة بول للفضاء والتكنولوجيا [ 63 ] | تطوير | |
| WarpHub InterSat | يستخدم نظام نقل البيانات بين الأقمار الصناعية لأقمار مراقبة الأرض في المدار الأرضي المنخفض ترددات الراديو. | MEO | من الفضاء إلى الفضاء | 1 جيجابت/ثانية [ 64 ] | تطوير | ||
| الفضاء التحليلي [ 65 ] | شبكة ترحيل بيانات هجينة تعمل بترددات الراديو/الضوء في الفضاء لأقمار مراقبة الأرض | ضابط إنفاذ القانون | من الفضاء إلى الأرض | تطوير | |||
| BridgeComm [ 66 ] | البيانات المباشرة من أقمار مراقبة الأرض في المدار الأرضي المنخفض إلى الأرض | ضابط إنفاذ القانون | من الفضاء إلى الأرض | 1 جيجابت/ثانية | تكنولوجيا الأقمار الصناعية في ساري [ 67 ] | تطوير | |
| كوكبة السحاب | تخزين البيانات بشكل آمن على الأقمار الصناعية واتصالات عابرة للقارات آمنة | ضابط إنفاذ القانون | من الفضاء إلى الفضاء | ميناريك [ 68 ] | تطوير | ||
| فيسبوك أكويلا [ 69 ] | خدمات الاتصالات للمناطق الريفية والنائية مقدمة من خلال شبكة من المنصات عالية الارتفاع | طبقة الستراتوسفير | جو-جو، جو-أرض | 10 جيجابت/ثانية | ميناريك [ 32 ] | إنهاء | |
| ليوسات | كوكبة ضخمة من الأقمار الصناعية للاتصالات العالمية | ضابط إنفاذ القانون | من الفضاء إلى الفضاء | تاليس ألينيا سبيس [ 70 ] | تم إنهاء [ 71 ] | ||
| جوجل لون [ 31 ] | خدمات الاتصالات للمناطق الريفية والنائية مقدمة من خلال شبكة من البالونات الستراتوسفيرية | طبقة الستراتوسفير | جو-جو | 0.155 جيجابت/ثانية | إنهاء | ||
| سبيس لينك | خدمات نقل البيانات من المدار المتوسط للأقمار الصناعية في المدار المنخفض | MEO ، LEO | من الفضاء إلى الفضاء | ميناريك [ 72 ] | تم إنهاء [ 73 ] |
- أسطورة
- نشيطقيد التطويرإنهاء
- ↑ EDRS هي شراكة بين القطاعين العام والخاص بين شركة إيرباص ووكالة الفضاء الأوروبية .
الموردون

قد يُحدد وجود سوق كبيرة لمعدات الاتصالات الليزرية موعد اكتمال هذه المشاريع. [ 74 ] تُسهم التطورات الجديدة التي حققها موردو المعدات في تمكين الاتصالات الليزرية مع خفض التكلفة. ويجري تحسين تعديل الشعاع، بالإضافة إلى برمجياته وأنظمة التثبيت. كما تم حل مشكلات التبريد، وتشهد تقنية كشف الفوتونات تحسناً مستمراً. ومن أبرز الشركات العاملة حالياً في السوق:
| شركة | حالة المنتج |
|---|---|
| Ball Aerospace و Honeywell [ 75 ] [1] | قيد التطوير |
| وكالة الفضاء الإكوادورية [ 76 ] [ 77 ] [2] | في الإنتاج |
| هينسولد [3] | |
| ابتكارات إل جي إس [ 78 ] | |
| شركة موستكوم المساهمة [4] | قيد التطوير |
| الميناريك [5] | |
| سوني [ 79 ] | قيد التطوير |
| سبيس إكس / ستارلينك | في الإنتاج |
| تكنولوجيا الأقمار الصناعية في ساري | قيد التطوير |
| Tesat-Spacecom [ 80 ] | في الإنتاج |
| تاليس ألينيا سبيس | في الإنتاج |
| [ 81 ] [7] عبر الأجرام السماوية | قيد التطوير |
اتصالات آمنة
تم اقتراح اتصالات آمنة باستخدام مقياس تداخل ليزري ذي N شق، حيث تأخذ إشارة الليزر شكل نمط تداخلي، وأي محاولة لاعتراض الإشارة تؤدي إلى انهيار هذا النمط. [ 82 ] [ 83 ] تستخدم هذه التقنية مجموعات من الفوتونات غير القابلة للتمييز [ 82 ] ، وقد ثبتت فعاليتها على مسافات انتشار ذات أهمية عملية [ 84 ] ، ومن حيث المبدأ، يمكن تطبيقها على مسافات شاسعة في الفضاء. [ 82 ]
بافتراض توفر تقنية الليزر، ومع الأخذ في الاعتبار تباعد الإشارات التداخلية، قُدِّر مدى الاتصالات بين الأقمار الصناعية بحوالي 2000 كيلومتر (1200 ميل) . [ 85 ] تنطبق هذه التقديرات على مجموعة من الأقمار الصناعية التي تدور حول الأرض. أما بالنسبة للمركبات الفضائية أو المحطات الفضائية، فيُقدَّر أن يصل مدى الاتصالات إلى 10000 كيلومتر (6200 ميل) . [ 85 ] وقد اختارت مجلة "ليزر فوكس وورلد" هذا النهج لتأمين الاتصالات بين الفضاءات كواحد من أبرز تطورات الفوتونيات لعام 2015. [ 86 ]
انظر أيضاً
- نظام نقل البيانات الأوروبي – مجموعة من أقمار الاتصالات الصناعية
- عرض توضيحي للاتصالات الليزرية القمرية – اختبار نظام الاتصالات الليزرية التابع لناسا في عام 2013، تم اختباره في أكتوبر/نوفمبر 2013
- عرض توضيحي لترحيل الاتصالات بالليزر – حمولة ناسا التي أُطلقت في عام 2021
- كوكبة الأقمار الصناعية
- عرض توضيحي للاتصالات الليزرية على سطح المريخ – مهمة المريخ القادمة
- حمولة بصرية لعلوم الاتصالات الليزرية - أداة محطة الفضاء الدولية لعام 2014 لاختبار وصلة الليزر الهابطة. صفحات تعرض أوصافًا مختصرة لأهداف إعادة التوجيه (OPALS).
- الاتصالات البصرية في الفضاء السحيق – نظام اتصالات المركبات الفضائية باستخدام الليزر
- TBIRD ، توصيل الأشعة تحت الحمراء تيرابايت - تم اختباره في عام 2022.
مراجع
- ↑ "LLCD: 2013-2014" . الوكالة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء. 15 يونيو 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 27 أغسطس 2022 .
- ^ ستين آيلر يورجنسن (27 أكتوبر 2003). “الاتصالات الضوئية في الفضاء السحيق – دراسة الجدوى والتنفيذ مع بعثة بيرينغ” (PDF) . معهد دانسك رومفورسكنينج. مؤرشفة من الأصلي (PDF) في 6 ديسمبر 2010 . تم الاسترجاع 28 يونيو 2011 .(باللغة الدنماركية) الاتصالات البصرية في الفضاء السحيق، جامعة كوبنهاغن
- ↑ "ليزر الأرجون كما يُرى من القمر" . مؤرشف من الأصل في 15 يونيو 2002.
- ↑ بيرغر، برايان (15 نوفمبر 2004). "ناسا تختبر الاتصالات الليزرية مع مركبة فضائية متجهة إلى المريخ" . Space.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 فبراير 2018 .
- ↑ أراكي، كينيتشي؛ أريموتو، يوشينوري؛ شيكاتاني، موتوكازو؛ تويودا، ماساهيرو؛ تويوشيما، مورييو؛ تاكاهاشي، تيتسو؛ كاندا، سيجي؛ شيراتاما، كويتشي (1996). "تقييم أداء معدات الاتصالات الليزرية على متن القمر الصناعي ETS-VI". في: ميشرل، جي. ستيفن (محرر). تقنيات الاتصالات الليزرية في الفضاء الحر VIII . المجلد 2699. SPIE. ص 52. doi : 10.1117/12.238434 .
- ↑ "سبق عالمي: نقل البيانات بين الأقمار الصناعية الأوروبية باستخدام ضوء الليزر" . 22 نوفمبر 2001. تم الاطلاع عليه في 5 سبتمبر 2015 .
- ↑ "الاتصالات البصرية في الفضاء" . وكالة الفضاء الأوروبية. أغسطس 1997.
- ↑ "إنجاز عالمي آخر لبرنامج أرتميس: وصلة ليزرية مع طائرة" . وكالة الفضاء الأوروبية. 19 ديسمبر 2006. مؤرشف من الأصل في 3 سبتمبر 2009.
- ↑ "مسبار فضائي يحطم الرقم القياسي في مجال الليزر: مركبة فضائية ترسل إشارة ليزر إلى الأرض من مسافة 24 مليون كيلومتر في الفضاء بين الكواكب" . بي بي سي نيوز. 6 يناير 2006. تاريخ الاطلاع: 28 يونيو 2011 .
- ^ تويوشيما، موريو. تاكيناكا، هيديكي؛ شوجي، يوزو؛ تاكاياما، يوشيهيسا؛ كوياما، يوشيسادا؛ كونيموري ، هيرو (مايو 2012). "Acta Astronautica "نتائج تجارب عرض الاتصالات البصرية Kirari مع المحطة الأرضية الضوئية NICT (KODEN) التي تهدف إلى الاتصالات الكلاسيكية والكمية المستقبلية في الفضاء"" . Acta Astronautica . 74 : 40–49 . doi : 10.1016/j.actaastro.2011.12.020 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 فبراير 2020. "
- ↑ محطات الاتصال بالليزر: نظرة عامة ( مؤرشفة بتاريخ 11 سبتمبر 2016 في أرشيف الإنترنت)
- ↑ موقع Tesat-Spacecom الإلكتروني
- ↑ "اختبار TerraSAR-X NFIRE" . مؤرشف من الأصل في 8 يونيو 2019. تم الاطلاع عليه في 18 ديسمبر 2014 .
- ↑ بيكهام، مات (21 يناير 2013). "ناسا ترسل صورة الموناليزا إلى الفضاء" . مجلة تايم . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 يناير 2013 .
- ↑ «وكالة ناسا تطلق مركبة استكشافية آلية إلى القمر من ولاية فرجينيا؛ ومشاكل تظهر في وقت مبكر من الرحلة التي حظيت بمتابعة واسعة» . توليدو بليد . أسوشيتد برس. 7 سبتمبر 2013. مؤرشف من الأصل في 15 مايو 2016. تم الاطلاع عليه في 15 مايو 2016 .
- 1 2 ميسييه، دوغ (23 أكتوبر 2013). "نظام الليزر التابع لناسا يسجل رقماً قياسياً في نقل البيانات من القمر" . بارابوليك آرك . تم الاسترجاع في 23 أكتوبر 2013 .
- ↑ بيلز، لوثار (19 ديسمبر 2013). "إثبات نجاح وصلة البيانات الضوئية بين طائرة مقاتلة ومحطة أرضية" . مؤرشف من الأصل في 30 ديسمبر 2013.
- ↑ اختبار قاسٍ لمحطة الاتصالات الليزرية ViaLight MLT-20 – وصلة هابطة بصرية من طائرة نفاثة بسرعة 800 كم/ساعة، ديسمبر 2013
- ^ "الاتصالات بالليزر zwischen Jet und Bodenstation" . مؤرشفة من الأصلي في 26 فبراير 2020 . تم الاسترجاع 18 ديسمبر 2014 .
- ↑ "أول تحميل صورة عبر اتصال ليزري جديد بسرعة جيجابت في الفضاء" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 15 أبريل 2015. تم الاطلاع عليه بتاريخ 3 ديسمبر 2014 .
- ↑ "الوصلة الليزرية توفر سرعة توصيل عالية" . وكالة الفضاء الأوروبية. 28 نوفمبر 2014. تم الاطلاع عليه في 5 ديسمبر 2014 .
- ↑ "بدء خدمة طريق البيانات الفضائية الأوروبي" . وكالة الفضاء الأوروبية. 23 نوفمبر 2016. تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 أبريل 2019 .
- ↑ "الطريق السريع الأوروبي لبيانات الفضاء يُنشئ 20000 وصلة ليزر ناجحة" . وكالة الفضاء الأوروبية. 2 أبريل 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 5 أبريل 2019 .
- ↑ "وصل نظام EDRS إلى مليون دقيقة من الاتصالات!" . إيرباص . 25 أبريل 2023. تم الاطلاع عليه في 4 مايو 2023 .
- ↑ "مشروع SpaceDataHighway يصل إلى إنجاز هام يتمثل في 50,000 اتصال ليزري ناجح" . إيرباص . 24 يونيو 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 4 مايو 2023 .
- ↑ "تقنية AUTO-TDS: تمكين شبكات الاتصالات الليزرية من الكشف التلقائي عن الروابط الواردة، وتأمين الاتصال، وتوجيه البيانات تلقائيًا" . ResearchGate . ١٨ سبتمبر ٢٠٢٢. تاريخ الاطلاع: ٤ مايو ٢٠٢٣ .
- ↑ لاندو، إليزابيث (9 ديسمبر 2014). "أوبالز: حزم الضوء ترفع معدلات نقل البيانات بشكل كبير" . مختبر الدفع النفاث . ناسا . تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 ديسمبر 2014 .
تتضمن هذه المقالة نصًا من هذا المصدر، وهو متاح للعموم . - ↑ ل. سميث، ستيفاني؛ باك، جوشوا؛ أندرسون، سوزان (21 أبريل 2014). "إطلاق شحنة من مختبر الدفع النفاث إلى محطة الفضاء الدولية" . مختبر الدفع النفاث . ناسا . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 أبريل 2014 .
تتضمن هذه المقالة نصًا من هذا المصدر، وهو متاح للعموم . - ^ كاراسكو كاسادو، ألبرتو. تاكيناكا، هيديكي؛ كوليف، ديميتار؛ مونيماسا، ياسوشي؛ كونيموري، هيرو؛ سوزوكي، كينجي؛ فيوز، تيتسوهارو؛ كوبو أوكا، توشيهيرو؛ أكيوكا، ماكي؛ كوياما، يوشيسادا؛ تويوشيما ، موريو (أكتوبر 2017). "Acta Astronautica "الاتصالات البصرية من الأرض إلى الأرض باستخدام SOTA (Small Optical TrAnsponder) - نتائج التحقق من الحمولة والتجارب على الاتصالات الكمومية الفضائية"" . Acta Astronautica . 139 : 377–384 . arXiv : 1708.01592 . doi : 10.1016/j.actaastro.2017.07.030 . S2CID 115327702. تاريخ الاسترجاع: 18 فبراير 2020. "
- ↑ تاكيناكا، هيديكي؛ كاراسكو-كاسادو، ألبرتو؛ فوجيوارا، ميكيو؛ وآخرون (2017). "اتصال محدود الكم من القمر الصناعي إلى الأرض باستخدام قمر صناعي صغير من فئة 50 كجم". Nature Photonics . 11 (8): 502–508 . arXiv : 1707.08154 . doi : 10.1038 /nphoton.2017.107 . ISSN 1749-4885 . S2CID 118935026 .
- 1 2 ميتز، كيد (24 فبراير 2016). "جوجل تُسلط أشعة الليزر على فيلم العبقري الحقيقي: 60 ميلاً بين البالونات" . وايرد . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 فبراير 2018 .
- 1 2 برايس، روب (29 يونيو 2018). "فيسبوك تختبر ليزرات محمولة على طائرات تُطلق إنترنت فائق السرعة فوق كاليفورنيا - إليكم الصور" . بزنس إنسايدر. مؤرشف من الأصل في 29 يونيو 2018. تم الاطلاع عليه في 21 يوليو 2018 .
- ↑ «نجاح نظام الربط البصري الصغير لمحطة الفضاء الدولية (SOLISS) في الاتصال الليزري ثنائي الاتجاه بين محطة الفضاء والمحطة الأرضية» . جاكسا. 23 أبريل 2020. تاريخ الاطلاع: 7 أغسطس 2020 .
- ↑ "「デタ中継衛星」搭載のH2Aロケット43号機打ち上げ成功" . إن إتش كيه. 29 نوفمبر 2020 . تم الاسترجاع في 29 نوفمبر 2020 .
{{cite web}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link ) - ^ "光衛星間通信システム(لوكاس") . جاكسا. 30 أكتوبر 2020 . تم الاسترجاع في 29 نوفمبر 2020 .
- ↑ "عرض ناسا التقني يبث أول فيديو من الفضاء السحيق عبر الليزر" . مختبر الدفع النفاث التابع لناسا (JPL) . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 ديسمبر 2023 .
تتضمن هذه المقالة نصًا من هذا المصدر، وهو متاح للعموم . - ↑ «وكالة الفضاء التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية ستطلق تجارب اتصالات ليزرية على متن مركبة فضائية تابعة لشركة سبيس إكس» . سبيس نيوز. 2 يونيو 2021.
- ↑ نظام اتصالات يحقق أسرع وصلة ليزر من الفضاء حتى الآن
- 1 2 غريسيوس، توني (14 سبتمبر 2017). "نظرة عامة على سايكي" . ناسا. مؤرشف من الأصل في 10 نوفمبر 2021. تم الاسترجاع في 18 سبتمبر 2017 .
تتضمن هذه المقالة نصًا من هذا المصدر، وهو متاح للعموم . - 1 2 اتصالات الفضاء العميق عبر الفوتونات البعيدة ناسا، 18 أكتوبر 2017 يتضمن هذا المقال نصًا من هذا المصدر، وهو في المجال العام .

- ↑ "عرض ناسا للاتصالات البصرية ينقل البيانات لمسافة تزيد عن 140 مليون ميل - ناسا" . 25 أبريل 2024. تم الاطلاع عليه بتاريخ 27 أبريل 2024 .
- ↑ "نظام الاتصالات البصرية أوريون أرتميس 2 التابع لناسا (O2O) - ناسا" . 2 أغسطس 2023. تم الاطلاع عليه في 31 يوليو 2026 .
- ^ تويوشيما، موريو. فيوز، تيتسوهارو؛ كاراسكو كاسادو، ألبرتو؛ كوليف، ديميتار ر.؛ تاكيناكا، هيديكي؛ مونيماسا، ياسوشي؛ سوزوكي، كينجي؛ كوياما، يوشيسادا؛ كوبو أوكا، توشيهيرو؛ كونيموري ، هيرو (2017). “البحث والتطوير على قمر صناعي هجين عالي الإنتاجية مزود بوصلة تغذية بصرية – دراسة تحليل ميزانية الارتباط”. مؤتمر IEEE الدولي لعام 2017 حول الأنظمة والتطبيقات البصرية الفضائية (ICSOS) . الصفحات من 267 إلى 271. دوى : 10.1109/ICSOS.2017.8357424 . رقم ISBN 978-1-5090-6511-0. S2CID 13714770 .
- ^ كاراسكو كاسادو، ألبرتو. افعل، فونج شوان؛ كوليف، ديميتار؛ هوسونوما، تاكايوكي؛ شيراتاما، كويتشي؛ كونيموري، هيرو؛ ترينه، فوك V؛ آبي، يوما؛ ناكاسوكا، شينيتشي؛ تويوشيما، موريو (2020). “مهمة عرض الارتباط بين الأقمار الصناعية بين CubeSOTA (LEO CubeSat) وETS9-HICALI (GEO Satellite)”. مؤتمر IEEE الدولي لعام 2019 حول الأنظمة والتطبيقات البصرية الفضائية (ICSOS) . ص 1 – 5. أرخايف : 2002.02791 . بيب كود : 2020arXiv200202791C . دوى : 10.1109/ICSOS45490.2019.8978975 . رقم ISBN 978-1-7281-0500-0. S2CID 211059224 .
- ↑ كاراسكو-كاسادو، ألبرتو؛ شيراتاما، كويتشي؛ كوليف، ديميتار؛ أونو، فوميي؛ تسوجي، هيرويوكي؛ تويوشيما، مورييو (7 يونيو 2024). "محطات اتصالات ليزرية مصغرة متعددة المنصات في الفضاء الحر لشبكات ما بعد الجيل الخامس وتطبيقات الفضاء" . فوتونيات . 11 (6): 545. Bibcode : 2024Photo..11..545C . doi : 10.3390/photonics11060545 .
- ↑ ج. هورواث؛ م. كنابك؛ ب. إيبل؛ م. بريشتلسباور (21 يوليو 2006). "اتصالات النقل الخلفية ذات النطاق العريض لمنصات الستراتوسفير: تجربة الحمولة البصرية الستراتوسفيرية (STROPEX)" (ملف PDF) . SPIE.
- ↑ "نظرة على أول خدمة ترحيل ليزرية تجارية فضائية في العالم" . أسبوع الطيران. مؤرشف من الأصل في 15 مارس 2015. تم الاطلاع عليه في 24 فبراير 2018 .
- ↑ "نظرة عامة على نظام الأقمار الصناعية الأوروبي لنقل البيانات (EDRS)" . artes.esa.int . تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 ديسمبر 2022 .
- ↑ "التشاور العام بشأن الترددات، تمنح l'Arcep ترخيصًا جديدًا لاستخدام الترددات في Starlink (انظر ملف ZIP المرتبط من سرد المقالة)" . arcep.fr . 2 يونيو 2022 . تم الاسترجاع 18 مارس 2023 .
- ↑ "أحدث أقمار ستارلينك الصناعية مزودة بتقنية الاتصالات الليزرية، ماسك يؤكد ذلك - عبر الأقمار الصناعية -" . عبر الأقمار الصناعية . 25 يناير 2021.
- ↑ غروش، لورين (3 سبتمبر 2020). "مع أحدث إطلاق لخدمة ستارلينك، تتباهى شركة سبيس إكس بسرعات تنزيل تصل إلى 100 ميجابت في الثانية و"أشعة ليزر فضائية"" . The Verge . تم الاطلاع عليه بتاريخ 3 سبتمبر 2020 .
- 1 2 "الجيش الأمريكي يراهن على مدار أرضي منخفض لأمن الفضاء" . interactive.satellitetoday.com .
- ↑ هيتشنز، تيريزا (25 أغسطس 2022). "أقمار ماندريك 2 التابعة لداربا: التواصل بسرعة الضوء" . بريكينج ديفنس .
- ↑ "لتعزيز أعمالها في مجال الفضاء العسكري، تتجه شركة لوكهيد مارتن إلى الشركات التجارية" . سبيس نيوز . 23 نوفمبر 2020.
- ↑ «وزارة الدفاع الأمريكية تختبر محطات اتصالات ليزرية في مدار أرضي منخفض» . سبيس نيوز . 8 يونيو 2020.
- ↑ إروين، ساندرا (17 مايو 2022). "تجربة عسكرية تُظهر اتصالات الليزر بين الأقمار الصناعية في مدار أرضي منخفض" . سبيس نيوز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 ديسمبر 2022 .
- ↑ إروين، ساندرا (14 أكتوبر 2022). "أمازون ستربط أقمار كويبر الصناعية بشبكة وزارة الدفاع الأمريكية في الفضاء" . سبيس نيوز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 ديسمبر 2022 .
- ↑ وكالة تطوير الفضاء، مكتب وكيل وزارة الدفاع للبحوث والهندسة (OUSD(R&E)). "معيار محطة الاتصالات البصرية (OCT) الإصدار 3.0" (ملف PDF) . تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 ديسمبر 2022 .
- ↑ فيرنر، ديبرا (18 أكتوبر 2022). "شريحة SDA تكشف عن مصنعي المحطات الطرفية البصرية من الشريحة 0" . SpaceNews . تم الاطلاع عليه في 16 ديسمبر 2022 .
- ↑ "شركة OneWeb تخطط لإنشاء روابط ضوئية للجيل القادم من الأقمار الصناعية" . www.capacitymedia.com . مارس 2021.
- ↑ "شبكة Telesat Lightspeed LEO | Telesat" . www.telesat.com . 20 مايو 2020.
- ↑ "شبكة هالو العالمية من شركة ليزر لايت للاتصالات" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 نوفمبر 2018 .
- ↑ "شركة Ball Corp هي المقاول الرئيسي لأسطول الأقمار الصناعية لشركة Laser Light - مدونة المحللين" . nasdaq.com . 11 سبتمبر 2014. تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 فبراير 2018 .
- ↑ "WarpHub InterSat" (ملف PDF) . تم الاطلاع عليه بتاريخ 3 مارس 2021 .
- ↑ خالد، أسماء (19 سبتمبر 2017). "بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي، يقوم مشروع "ذا إنجن" التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بأول استثماراته في "التكنولوجيا المتطورة"" . wbur.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 فبراير 2018 .
- ↑ هاريس، ديفيد ل. (12 مارس 2015). "هذه الشركة الناشئة في بوسطن تعمل على تطوير طريقة أسرع لإرسال البيانات من الأقمار الصناعية باستخدام الليزر" . مجلة بوسطن للأعمال . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 فبراير 2018 .
- ↑ SPIE Europe. "أقمار صناعية مصغرة لنقل البيانات البصرية من الفضاء" . optics.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 فبراير 2018 .
- ↑ "مجموعة كلاود كونستليشن تختار محطات ليزر مايناريك OISL لأقمارها الصناعية في حزام الفضاء - عبر الأقمار الصناعية -" . عبر الأقمار الصناعية . 20 مايو 2021.
- ↑ نيوتن، كيسي (21 يوليو 2016). "داخل رحلة الاختبار لأول طائرة بدون طيار للإنترنت من فيسبوك" . ذا فيرج . تم الاسترجاع في 24 فبراير 2018 .
- ↑ SPIE Europe. "شركة تاليس توقع صفقة بشأن الأقمار الصناعية المتصلة بصريًا" . optics.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 فبراير 2018 .
- ↑ "إغلاق شركة LeoSat في غياب المستثمرين" . SpaceNews. 13 نوفمبر 2019.
- ↑ "مايناريك وسبيس لينك تتعاونان لتسريع تقنية محطات الليزر للأقمار الصناعية - عبر الأقمار الصناعية -" . عبر الأقمار الصناعية . ١٢ مايو ٢٠٢١. تم الاطلاع عليه في ٢ يونيو ٢٠٢١ .
- ↑ فيرنر، ديبرا (31 أكتوبر 2022). "شركة سبيس لينك ستنهي عملياتها، ما لم يتم استثمارها في اللحظة الأخيرة" . سبيس نيوز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 ديسمبر 2022 .
- ↑ "مكاسب كبيرة تلوح في الأفق لموردي اتصالات الليزر" . أسبوع الطيران. 11 مارس 2015. تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 فبراير 2018 .(الاشتراك مطلوب)
- ↑ راسل، كيندال (17 أبريل 2018). "هانيويل وبول تُطوّران روابط اتصالات بصرية - عبر الأقمار الصناعية -" . ساتلايت توداي . تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 أبريل 2018 .
- ↑ "شركة آر بي سي سيجنالز ووكالة الفضاء المدنية الإكوادورية (EXA) تعلنان عن تعاونهما في مجال أنظمة الاتصالات الضوئية -" . آر بي سي سيجنالز. 4 أكتوبر 2018. تاريخ الاطلاع: 28 فبراير 2021 .
- ↑ "اتصالات الليزر للأقمار الصناعية المكعبة: جهاز إرسال واستقبال هجين ليزري/راديو بسرعة 50 ميجابت في الثانية في بطاقة من نوع PC-104" - . ريسيرش جيت. 14 أكتوبر 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 فبراير 2021 .
- ↑ هنري، كاليب (18 مايو 2016). "داربا تمنح عقد محطة الأقمار الصناعية البصرية لشركة إل جي إس إنوفيشنز" . ساتلايت توداي . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 فبراير 2018 .
- ↑ "سوني تُطلق مشروعًا فضائيًا" . نيكاي آسيان ريفيو. 15 أبريل 2018. تاريخ الاطلاع: 21 أبريل 2018 .
- ↑ "Tesat - المنتجات - منتجات الليزر" . Tesat-Spacecom . تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 فبراير 2025 .
- ↑ كاريكار، روبالي (22 مارس 2017). "هواة الفضاء يُسهّلون عملية نقل البيانات" . صحيفة ستريتس تايمز . تاريخ الاسترجاع: 24 فبراير 2018 .
- 1 2 3 ف. ج. دوارتي (مايو 2002). "اتصالات تداخلية آمنة في الفضاء الحر". اتصالات البصريات . 205 (4): 313-319 . Bibcode : 2002OptCo.205..313D . doi : 10.1016/S0030-4018(02)01384-6 .
- ↑ دوارتي، إف جيه (يناير 2005). "اتصالات تداخلية آمنة في الفضاء الحر: حساسية محسّنة للانتشار في نطاق المتر". مجلة البصريات أ: البصريات البحتة والتطبيقية . 7 (1): 73-75 . رمز Bibcode : 2005JOptA...7...73D . doi : 10.1088/1464-4258/7/1/011 .
- ↑ FJ Duarte, TS Taylor, AM Black, WE Davenport, and PG Varmette, N-slit interferometer for secure free-space optical communications: 527 m intrainterferometric path length, J. Opt 13 , 035710 (2011)
- 1 2 F. J. Duarte and TS Taylor, Quantum entanglement physics secures space-to-space interferometric communications, Laser Focus World 51 (4), 54-58 (2015)
- ↑ ج. والاس، مراجعة التكنولوجيا: أفضل 20 اختيارًا تكنولوجيًا لعام 2015 تعرض نطاقًا واسعًا من التطورات في مجال الفوتونيات، ليزر فوكس وورلد 51 (12)، 20-30 (2015)
للمزيد من القراءة
- ديفيد ج. أفيف (2006): اتصالات الفضاء بالليزر، دار نشر آرتيك هاوس، رقم ISBN 1-59693-028-4
- الاتصالات الليزرية في الفضاء
