Агентство SDA, подразделение Космический сил США, работает над проектом «Разветвленной космической архитектуры для истребителей» (PWSA) — сетью из сотен спутников на низкой околоземной орбите, которая будет обеспечивать глобальную связь, предупреждение о ракетном нападении и слежение за ракетами для вооруженных сил США и их союзников. Важнейшей частью этой архитектуры является способность спутников — и воздушных платформ — быстро и безопасно обмениваться данными по оптическим каналам связи.
В отличие от традиционной радиочастотной связи, оптические линии связи обеспечивают высокую скорость передачи данных, их сложнее глушить или перехватывать. Проблемой остается обеспечение совместимости. Поставщики разрабатывают разные терминалы связи, часто с собственными спецификациями, что может вредить бесперебойной связи. Единый стандарт OCT SDA призван решить эту проблему, пишет Space News.
В ходе испытаний турбовинтовой самолет DHC-6 «Твин Оттер» производства De Havilland Canada, оборудованный терминалом оптической связи был наведен на спутник Kepler Communications, расположенный на низкой околоземной орбите и оснащенный терминалом Tesat-Spacecom. Бортовой терминал принял лазерный сигнал спутника, захватил его и поддерживал соединение достаточно долго, чтобы состоялся обмен пакетами данных в обоих направлениях.
«Эта успешная демонстрация связи между космическим и воздушным пространством являет собой прорыв в построении устойчивой космической архитектуры, — заявил заместитель директора SDA Гурпартап Сандху. — Достижение совместимости с оборудованием разных производителей подтверждает лидерство SDA в области оптической связи».
В прошлом компания General Atomics уже пыталась провести испытание лазерной связи «воздух-космос», но оно закончилось неудачей из-за проблем с разветыванием спутника.
Использовав передовые тонкопленочные фотонные материалы на основе ниобата лития и новую архитектуру, китайские исследователи — первыми в мире — разработали адаптивный широкополосный высокоскоростной чип беспроводной связи на основе технологии интегрированного оптоэлектронного синтеза. Это достижение должно повысить надежность и эффективность будущих сетей 6G.