Миссия NASA к астероиду Психея позволит испытать лазерную связь нового поколения в космосе

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Оффтопик

В предстоящей миссии в октябре этого года, NASA намерено протестировать лазерную передачу данных на дальних расстояниях в космосе. Для этого на борту аппарата «Психея», который отправят к астероиду, богатому металлами, будет установлен сложный приемопередатчик нового поколения. Это позволит увеличить скорость передачи данных в 10-100 раз по сравнению с современными радиосистемами, применяемыми в настоящее время в космосе.

Место установки аппаратуры DSOC
Автор: NASA Источник: www.nasa.gov

Новый эксперимент NASA называется Deep Space Optical Communications (DSOC), что переводится как оптическая связь с дальним космосом. DSOC представляет собой систему, состоящую из нескольких элементов: бортового оборудования и наземных станций приема и передачи. Все компоненты будут работать в ближнем инфракрасном диапазоне. Этот диапазон включает в себя световые волны с длиной волны чуть больше, чем видимый свет, и часто используется в оптических технологиях и связи.

Для приема и передачи лазерного излучения на борту аппарата «Психея» установят телескоп с апертурой диаметром 22 см. Внутри него будет размещена вся необходимая аппаратура, включая лазерный передатчик и чувствительную камеру для регистрации фотонов. Чтобы обеспечить надежную работу оптики в условиях вибрации аппарата, все компоненты будут расположены на стабилизированной платформе. Что касается солнечного излучения, то для защиты от него аппаратура будет прикрываться солнцезащитным козырьком.

По мере удаления космического корабля «Психея» от Земли, а расстояние между астероидом Психея и Землей составляет около 3 астрономических единиц или 450 млн км, сигнал будет постепенно ослабевать. Поэтому для стабильной связи на Земле будут задействованы: мощный лазерный излучатель, установленный в Лаборатории реактивного движения вблизи Райтвуда (Калифорния) и 5,1-метровый телескоп Хейла в Паломарской обсерватории Калифорнийского технологического института в округе Сан-Диего (штат Калифорния).

Вся миссия, начиная с запуска осенью 2023 года и до анализа результатов исследований, займет несколько лет, включая время полета к астероиду, его изучения и передачи собранных данных на Землю. В рамках миссии планируется выполнение ряда научных целей, таких как изучение и топографирование его поверхности, определение возраста и состава Психеи, а также других исследований, которые расскажут ученым больше о его истории и о том, из чего он сделан.

Условная иллюстрация размеров астероида Психея

Большой интерес ученых к астероиду Психея связан с его уникальными характеристиками и потенциальной ценностью. Известно, что астероид может содержать значительное количество драгоценных металлов, таких как золото, никель и другие. Его стоимость может достигать 10 миллионов триллионов долларов США, что превышает экономику всей нашей планеты примерно в 125 000 раз. С научной точки зрения анализ состава этого астероида может дать понимание о химических процессах и условиях, преобладавших на ранних стадиях формирования Солнечной системы. Ведь, по мнению астрономов, Психея представляет из себя осколок ядра древней протопланеты. В целом, изучение астероида Психея может стать ключевым шагом к будущей космической добычи, а также расширению наших фундаментальных научных знаний.

Источник: nasa

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)

1 комментарий

113742001005814855768@google
«Что касается солнечного излучения, то для защиты от него аппаратура будет прикрываться солнцезащитным козырьком»
Спасибо, посмеялся. Может, лучше лететь ночью?:)
«Это позволит увеличить скорость передачи данных в 10-100 раз по сравнению с современными радиосистемами»
Может, не скорость, а ёмкость? Скорость радиоволны в свободном пространстве равна скорости света в вакууме, как можно выйти с помощью фотонов на скорость в 10-100 раз быстрее их предельной скорости… я не знаю.
Ну а т.к. от фотонов солнечного излучения (и не только солнечного) в космосе никакой *козырёк" не поможет, то надо запредельно увеличивать мощность приёмо-передающих лазеров. Если на Земле это хотя бы теоретически возможно (забьём пока на проблему нагрева атмосферы таким лучом), то какие источники энергии нужны на самом зонде? Или это будет односторонняя связь? Тогда вообще зачем заморачиваться, т.к. проблемы с передачей массивов полученных зондами данных, без их искажений помехами, а не кратких команд управления на зонд.

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Обзор 7'' электронной книги ONYX BOOX Raphael с цветным дисплеем E-Ink Kaleido 3

5 июня компания ONYX BOOX начала продажи своей новой электронной книги Raphael в России. Этот тонкий ридер с 7-дюймовым цветным экраном E-Ink Kaleido 3 был назван в честь знаменитого художника...

Обзор беспроводных наушников-гарнитуры SuperEQ V16 от бренда Oneodio: баланс простоты и низкой стоимости

В поисках идеальных наушников для работы за компьютером, многие пользователи сталкиваются с проблемой выбора между качеством звука, комфортом ношения и функциональностью. Однако, беспроводные...

Обзор Kromix Colibri: беспроводной микрофон-монетка для смартфонов

Беспроводные микрофоны с креплением на магнитах наконец-то доступны не только в премиум-сегменте. Kromix Colibri — яркое тому доказательство. Вдобавок при цене около 6 500 руб здесь...

Уничтожаем конский щавель в огороде: проверенные способы

Дачники знают: сорняки — это настоящее испытание для терпения и умения. Они быстро заполоняют пространство, активно размножаются и беспощадно возвращаются каждый сезон. Среди этой...