Komponenter og terminaler til højhastighedslaserkommunikation
Detaljeret diagram
Oversigt
Denne familie af laserkommunikationskomponenter og -terminaler er bygget til næste generations satellitkommunikation og udnytter avanceret optomekanisk integration og nær-infrarød laserteknologi til at levere højhastigheds, pålidelige forbindelser til både intersatellit- og satellit-til-jord-kommunikation.
Sammenlignet med traditionelle RF-systemer tilbyder laserkommunikation markant højere båndbredde, lavere strømforbrug samt overlegen anti-interferens og sikkerhed. Den er velegnet til store konstellationer, jordobservation, udforskning af det dybe rum og sikker/kvantekommunikation.
Porteføljen spænder over højpræcisionsoptiske enheder, laserterminaler mellem satellitter og satellit-til-jord-systemer samt et omfattende, jordbaseret fjernfelt-ækvivalent testsystem – hvilket danner en komplet end-to-end-løsning.
Nøgleprodukter og specifikationer
D100 mm optomekanisk samling
-
Klar blændeåbning:100,5 mm
-
Forstørrelse:14,82×
-
Synsfelt:±1,2 mrad
-
Indfalds-udgangs optisk aksevinkel:90° (nulfeltskonfiguration)
-
Udgangspupildiameter:6,78 mm
Højdepunkter: -
Præcisionsoptisk design opretholder fremragende strålekollimering og stabilitet over lange afstande.
-
90° optisk akselayout optimerer stien og reducerer systemvolumen.
-
Robust struktur og førsteklasses materialer giver stærk vibrationsmodstand og termisk stabilitet til drift i kredsløb.
D60 mm laserkommunikationsterminal
-
Datahastighed:100 Mbps tovejs @ 5.000 km
Linktype:Intersatellit
Blænde:60 mm
Vægt:~7 kg
Strømforbrug:~34 W
Højdepunkter:Kompakt design med lavt strømforbrug til små satellitplatforme, samtidig med at høj linkpålidelighed opretholdes.
Krydsbanelaserkommunikationsterminal
-
Datahastighed:10 Gbps tovejs @ 3.000 km
Linktyper:Intersatellitter og satellit-til-jord
Blænde:60 mm
Vægt:~6 kg
Højdepunkter:Multi-Gbps-gennemstrømning til massive downlinks og netværk mellem konstellationer; præcisionsregistrering og sporing sikrer en stabil forbindelse under høj relativ bevægelse.
Co-Orbit laserkommunikationsterminal
-
Datahastighed:10 Mbps tovejs @ 5.000 km
Linktyper:Intersatellitter og satellit-til-jord
Blænde:60 mm
Vægt:~5 kg
Højdepunkter:Optimeret til kommunikation på samme plan; let og strømbesparende til implementeringer i konstellationsskala.
Satellitlaserlink jord fjernfeltækvivalent testsystem
-
Formål:Simulerer og verificerer satellitlaserlinkets ydeevne på jorden.
Fordele:
Omfattende test af strålestabilitet, linkeffektivitet og termisk adfærd.
Reducerer risikoen i kredsløb og forbedrer missionens pålidelighed før opsendelse.
Kerneteknologier og fordele
-
Højhastighedstransmission med stor kapacitet:Tovejsdatahastigheder på op til 10 Gbps muliggør hurtig downlink af billeder i høj opløsning og videnskabelige data i næsten realtid.
-
Let og lavt strømforbrug:Terminalvægt på 5-7 kg med et effektforbrug på ~34 W minimerer nyttelasten og forlænger missionens levetid.
-
Højpræcisions pegeteknik og stabilitet:±1,2 mrad synsfelt og 90° optisk akse design leverer exceptionel pegepræcision og strålestabilitet på tværs af forbindelser på flere tusinde kilometer.
-
Multi-Link Kompatibilitet:Understøtter problemfrit kommunikation mellem satellitter og satellit-til-jord-kommunikation for maksimal missionsfleksibilitet.
-
Robust jordverifikation:Dedikeret fjernfeltstestsystem leverer fuldskalasimulering og validering for høj pålidelighed i kredsløb.
Anvendelsesfelter
-
Satellitkonstellationsnetværk:Dataudveksling med høj båndbredde mellem satellitter til koordinerede operationer.
-
Jordobservation og fjernmåling:Hurtig downlink af observationsdata i store mængder, hvilket forkorter behandlingscyklusserne.
-
Udforskning af det dybe rum:Langdistance-, højhastighedskommunikation til måne-, Mars- og andre missioner i rummet.
-
Sikker og kvantekommunikation:Smalstråletransmission er i sagens natur modstandsdygtig over for aflytning og understøtter QKD og andre højsikkerhedsapplikationer.
Ofte stillede spørgsmål
Q1. Hvad er de vigtigste fordele ved laserkommunikation i forhold til traditionel RF?
A.Meget højere båndbredde (hundredvis af Mbps til multi-Gbps), bedre modstandsdygtighed over for elektromagnetisk interferens, forbedret linksikkerhed og reduceret størrelse/effekt for et tilsvarende linkbudget.
Q2. Hvilke missioner er bedst egnede til disse terminaler?
A.
-
Intersatellitforbindelser inden for store konstellationer
-
Satellit-til-jord downlinks med høj volumen
-
Udforskning af det dybe rum (f.eks. måne- eller Mars-missioner)
-
Sikker eller kvantekrypteret kommunikation
Q3. Hvilke typiske datahastigheder og afstande understøttes?
-
Terminal på tværs af kredsløb:op til 10 Gbps tovejs over ~3.000 km
-
D60-terminal:100 Mbps tovejs over ~5.000 km
-
Co-Orbit Terminal:10 Mbps tovejs over ~5.000 km
Om os
XKH specialiserer sig i højteknologisk udvikling, produktion og salg af specielt optisk glas og nye krystalmaterialer. Vores produkter anvendes til optisk elektronik, forbrugerelektronik og militæret. Vi tilbyder optiske safirkomponenter, mobiltelefonlinsedæksler, keramik, LT, siliciumcarbid SIC, kvarts og halvlederkrystalwafere. Med dygtig ekspertise og avanceret udstyr udmærker vi os inden for ikke-standard produktforarbejdning og sigter mod at være en førende højteknologisk virksomhed inden for optoelektroniske materialer.










