の新プラットフォームのレーザーの指導で開発したマサチューセッツ工科大学、私は、小型衛星の遊び高速データ伝送します。 1998年に始まった約2,000人工衛星のサイズのシューボックしています。 によりアマチュアは組み立てることができ終わってからの部品は、これらの分お安くを構築-運用し、伝統的なモンスタース百万ドルとなります。
これらの変更の原則の確立、人工衛星ができますので実行してパック格安監視の広い地域で、地上を観測している。 でcubesat開発を備え、より高度なツールは、小さな宇宙船がない時間を効率的に移動で大量のデータを地球の制限により、電力及びサイズです。
今回開発したレーザー-ガー cubesat開発、詳細に記述されている雑誌の電子-物理工学特別研究は、"cubitum"のデータ、減-資源り遙かに高速にできます。 る代わりに送複数の画像は、毎回"cubsat"を通過する地上局、衛星の移転数千人の高解像度画像のスなサービスを提供しています。
"価値ある情報からの地球観測利用するとともに、ハイパースペクトルイメージを撮影で複数の波長の光をテラバイトのデータは、"cubitum"で受することは困難であるため、"ケリー Kakha准教授航空宇宙工学(MITます。 "高速システムlasercomま送信することができこれらの詳細な画像速度です。 この能力を全体的にcubesat開発は、多くの衛星を軌道上では、現実的であり、少しでも多くのグローバルと即時。"
衛星通信地上データを用いた電波は、高速ラインにおける地上アンテナです。 の主要な衛星に宇宙空間に伝えた高周波無線することを可能にする迅速に移動で大量のデータです。 が大型の衛星に対応できる大画像および配列の場合は、対応の高速伝送します。 "にて"小さすぎて、アクセスが限られている周波数帯を支援する高速に接続します。
"小型衛星の利用は出来ませんこれらのバンドからする解決すべき多くの規制の問題を解決し、通常はこの大きなプレーヤーのような大きな静止衛星"Kakhaます。
また、送信機の高速データ通信を利用でき、エネルギーによることができるリリースの小型衛星をサポートする仕事をしていないということ。 このため、技術を身につけるきっかけとレーザーの代替としての形態のコミュニケーション"キューブSats"で、レーザーよりコンパクトで効率の良いエネルギー支出–圧縮データ厳集束ビームです。
しかし、レーザ通信も課題のビームがより狭くのビーム(無線lan接続ok)あり!※電波の必要な精度のビームを受け取り手ます。
"した気分を味わいましょう常に長い廊下を太いビームのように懐中電灯を対象にbullseyeに"Kakhaます。 "動かせるので私の腕のビームがヒットの頸ます。 なった場合にはレーザーポインタのビームを簡単にbullseyeい。 の課題についてなどのレーザーのbullseyeの場合でも衛星のままロック"です。
実証の光通信、センサーは、NASAの採用にレーザー通信システムのためのcubesat開発、本質的に向に押し出し全体の衛星を合わせ、そのレーザービームの接地駅です。 このステアリングシステムが必要で時間と資源をデータ伝送速度は、より強力なレーザーでき、必要な場合は、使用の大部分に衛星の力が発生する大量の熱ボードです。
Kakhaと彼女のチームで開発することを決めました正確なレーザーガを最小限にとどめるためのエネルギーを必要とするデータ送信地球を用の強力なレーザは狭いですが、高透過率です。
を開発したプレーザーの指導のもとよりもやや大きめの"ルービックキューブ"は、小さな、駆動型MEMSミラーです。 ミラーサイズは以下のキーのキーボードに変換する小型レーザに位置角度にレーザーできるバウンスオフミラー空間と呼ぶにふさわしい地上受信します。
"の場合においても全体の衛星が若干ずれで修正できる、この鏡"とするチームの一員でもあります。 "MEMSミラーのないフィードバックを変更することができます。 例えば、ミラーオフセットし、システムにお、ここで発生する可能性がある一部の振動時の開始します。 どうしたら固定し、この方法を探って指定します。
ソリューションとしては、科学者のいる方法を開発し、校正方法を決定するレーザのオフセット比の目的地駅自動的に補正角度のミラーを正確に直接、レーザーは彼の勧めします。
このメソッドを追加色レーザー、または波長の光学システムです。 このようなパスバンドルの送信されたデータの校正ビームの色違いです。 両方のバウンスビーム、ミラーおよび校正の光を透過して"ダイクロイックビームスプリッター"は、光学素子deflectsある特定の波長の光を—この場合、補色関係の色からメインビームが得られます。 時にはレーザー放射線が地上局には、所定のビームの車載カメラです。 このカメラで取り上のレーザービームは、ビーコンから直接地上局では衛星チューニングの正しい地面の目標です。
この灯台ビーム計測ビームの下落を正確に同じ場所の検出器の側カメラのシステムを整列の研究者がっていることをご確認くださいレーザでは正しく位置づけとのコミュニケーションの地上駅です。 ただし、線の下落は異なる検出器の場合、カメラ別アルゴリズムを指揮、統合型MEMSミラーその傾、校正レーザービームのポイントのビーコン地駅ます。
"このようなネットワークマウスの二つのポイントのカメラに必要なもの傾きのミラーでワンドットが登場になりました。"
その正確性を確認するための方法は、科学者が開発した研究室スタンドとのレーザーを指すプラットフォームとレーザー信号の種類によりビーコンです。 のインスタレーションをシミュレーション-シナリオのもと、衛星が飛ぶので、高度400kmの地上駅より送信データを10分間のセッションをします。
研究者は必要最低限の指向精度のmilliradianの0.65—測角誤差が可能のためのデザインです。 最終的には、校正可能にする方法を得る精度0.05milliradians、より精密なめ必要以上により、ミッションです。
"このような小さなトインストールすることができるシステムの低消費電力の狭いビームで10-100回より小さいものとして組み立てこのように、"Kakhaます。 "こうのも面白い研究室の成果を参照で起きてからの軌道です。 その為の創造システム出力していることがあってはなりません。
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