CGST, которая управляет крупнейшей в мире группировкой спутников для получения изображений «Цзилинь-1», отправила изображения дистанционного зондирования с одного из своих 108 спутников, находящихся на орбите, на приемное устройство, установленное на транспортном средстве, со скоростью 10 Гбит/с. Это более чем в 10 раз выше, чем у радиочастотных каналов, традиционно используемых для спутниковой связи.
В компании говорят, что мобильная станция компактна, имеет высокую пропускную способность и может быть развернута в любом месте. Однако CGST не предоставила никаких подробностей о конфигурации наземной станции, в том числе об апертуре или точности наведения, а также о том, какое именно транспортное средство использовалось в тесте.
В будущем CGST планирует расширить пропускную способность до 40–100 Гбит/с и использовать такие наземные станции в различных местах по всей стране. Это значительно повысит эффективность получения изображений.
В июне компания провела аналогичное испытание в сотрудничестве с Научно-исследовательским институтом аэрокосмической информации Китайской академии наук (CAS). Это был первый в своем роде продукт, предназначенный для коммерческого применения в Китае.
Основанная в 2014 году как филиал Чанчуньского института оптики, точной механики и физики при CAS, CGST занимается производством и эксплуатацией четырех поколений спутников дистанционного зондирования Земли Цзилинь-1, которые передают панхроматические изображения с разрешением 0,5 и 0,75 метра. К 2025 году CGST планируют расширить группировку до 300 спутников на низкой околоземной орбите.
Поскольку разрешение продолжает улучшаться, а количество спутников на орбите растет, объем данных, генерируемых группировкой Цзилинь-1, быстро увеличивается, что представляет серьезную техническую проблему для компании. В то время как радио- и оптическая связь используют электромагнитные волны для передачи данных, использование лазерного луча упаковывает данные в гораздо более плотные волны и позволяет наземным станциям получать больше данных за единицу времени. Сейчас компании для передачи со спутников стандартного пакета новых данных требуется 10 минут, а по лазерному лучу их можно получить примерно за 15 секунд.
Национальные космические агентства и военные по всему миру работают над системами лазерной связи. Например, NASA и Массачусетский технологический институт разработали терабайтную инфракрасную систему доставки, которая ранее в этом году продемонстрировала скорость передачи данных 200 Гбит/с. А группа ученых из Китая на днях сообщила о прорыве в создании устройства связи также на основе лазера, уже показавшего скорость передачи данных 40 Гбит/с с перспективой ее значительного увеличения.