O sistema de laser de ajuda minúsculos satélites para transmitir dados para o Terra

Data:

2018-12-19 21:25:10

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O sistema de laser de ajuda minúsculos satélites para transmitir dados para o Terra Source:

A Nova plataforma de laser, desenvolvido no instituto de tecnologia de Massachusetts, pode ajudar um companheiro de entrar no jogo de alta velocidade de transmissão de dados. A partir de 1998 foi lançado quase 2000 satélites do tamanho de обувную caixa, conhecidos como . Por causa de sua pequena forma e o fato de que você pode recolher a partir de peças acabadas, CubeSat significativamente mais barato com a montagem e arranque, do que os tradicionais monstros custo de centenas de milhões de dólares.

CubeSat mudou princípios básicos da criação de satélites, porque pode iniciar o cardumes inteiros mais barato para o monitoramento de grandes áreas da superfície da Terra. Mas porque eles CubeSat оснащают mais e mais avançadas ferramentas, pequenas espaçonaves não têm tempo para efetivamente transferir grandes quantidades de dados à Terra, devido a restrições de potência e tamanho.

CubeSat: uma pequena mensageiro da Terra

A Nova plataforma de laser para CubeSat, detalhadamente descrito no registo Optical Engineering, permite "кубсатам" enviar dados para baixo, usando menos a bordo de recursos, quando muito velocidades mais elevadas, o que é possível no momento. Em vez disso, para enviar várias imagens, cada vez que um "кубсат" passa por uma estação terrestre, satélites terão a oportunidade de enviar milhares de imagens de alta resolução com cada extensão.

"Para obter informações valiosas a partir de observações da Terra, você pode usar гиперспектральные imagem, que tiram fotos em um conjunto de comprimentos de onda de luz e criam terabytes de dados, o seu "кубсатам" é muito difícil transmitir", diz Kerry Кахой, professor de aeronáutica e astronáutica, no MIT. "Mas, com a alta velocidade de um sistema de лазеркома podemos enviar essas imagens detalhadas rápido o suficiente. E eu acho que esta habilidade fará com que, em geral, a abordagem CubeSat, com a utilização de uma variedade de satélites em órbita, mais realista, então vamos global e instantânea de cobertura".

fora do радиодиапазона

Satélites normalmente transmitem os dados para a terra através de ondas de rádio; mais linhas de alta velocidade são associados a grandes antenas terrestres. Cada grande companheiro no espaço comunica em alta freqüência de banda de rádio, o que lhe permite transferir rapidamente grandes quantidades de dados. Mas são grandes companheiros podem adaptar-se ao grande радиотарелкам ou matrizes, que suportam a transmissão de alta velocidade. "Кубсаты" são muito pequenas e têm acesso limitado a pistas de freqüência, que suportam alta velocidade canais.

"Pequenos satélites não podem usar essas bandas, porque precisa resolver um monte de regulamentação de questões, recebendo permissão, este é geralmente lidam com grandes jogadores como grandes satélites geoestacionários", diz Кахой.

Além disso, transmissores, necessários para a alta velocidade de transferência de dados, pode usar mais energia do que podem pagar liberar pequenos satélites que oferecem suporte à execução de coberturas. Por este motivo, engenheiros voltaram a lasers como forma alternativa de comunicação para "кубсатов", como lasers significativamente menor e mais eficiente no gasto de energia – eles encolhem mais dados, cuidadosamente focalizados de cachos.

No Entanto, o laser de comunicação também enfrentam problemas: como os cachos muito mais estreitas do que os raios de ondas de rádio, é necessário muito mais precisão, a fim de direcionar os feixes de um receptor na terra.

"Imagine que você está no final de um longo corredor e passe um grosso feixe, como a de uma lanterna, no alvo com a maçã na outra ponta", diz Кахой. "Eu poderia usar um pouco de mover o braço e o feixe ainda vai cair na mouche. Mas se eu pegar um ponteiro laser, o feixe pode facilmente sair com o alvo, se eu sou um pouco пошевельнусь. O desafio é como manter a laser em яблочке mesmo se o companheiro vai mexer".

Demonstração de comunicações ópticas e sensores NASA utiliza um sistema de laser de comunicação em CubeSat, que em sua essência derruba e empurra todo o companheiro, para alinhá-lo um feixe de laser com a estação terrestre. Mas este sistema de direção exige tempo e recursos, e para alcançar a mais alta velocidade de transmissão de dados, é necessária mais poderoso laser, que poderá, se necessário, usar a maior parte da potência do satélite e gerar uma quantidade significativa de calor a bordo.

Кахой e sua equipe decidiram desenvolver o sistema exato laser, que минимизировала seria a quantidade de energia e o tempo necessário para a transmissão de dados para a terra, e permitiria usar menos poderosos, os gargalos de lasers, mas todos os seus chegar a velocidades mais altas de transferência.

A Equipe desenvolveu uma plataforma de laser, medindo um pouco mais de "cubo de Rubik", que inclui uma pequena e pronto gerida espelho de MEMS. É um espelho que em tamanho menor que as teclas do teclado são atraídos a um pequeno laser e posicionada em um ângulo de modo que o laser pode saltar de espelhos no espaço e ir para baixo, a наземному receptor.

"Mesmo se o companheiro é um pouco deslocado, isto pode ser corrigido com esse espelho", diz um dos membros da equipe. "Mas o espelho de MEMS e não dar-lhe feedback sobre para onde apontam. Digamos que, o espelho é deslocado no seu sistema, que pode ocorrer devido a algumas vibrações durante o processo de inicialização. Como podemos corrigir isso, como saber exatamente onde especificamos?".

Como resolver os cientistas desenvolveram um método de calibração, o que determina a laser deslocado em relação ao propósito da sua estação terrestre, eautomaticamente ajusta o ângulo do espelho, é precisamente para direcionar o laser para o seu receptor.

Este método inclui um laser cor ou comprimento de onda, no sistema óptico. Assim, em vez de simplesmente ignorar um feixe de dados é enviado, e o segundo de calibração do feixe, de outra cor. Ambos feixe de saltar fora do espelho e calibração do feixe passa através do "дихроичный atomizador de feixe", um elemento óptico, que rejeita o comprimento de onda da luz — neste caso, a cor complementar do núcleo do feixe. Quando o restante da radiação laser vai para uma estação terrestre, cultiva o feixe é direcionado de volta para a câmera. Esta câmera também pode tomar ascendente de um feixe de laser, ou farol, diretamente da estação terrestre; isso vai ajudar o companheiro de sintonizar a correta terrestre objetivo.

Se o feixe do farol e calibração do feixe de cair exatamente no mesmo lugar, detector de câmera onboard, um sistema de alinhados, e os pesquisadores podem ter certeza de que o laser esteja posicionado para a comunicação com a estação terrestre. No entanto, se os raios caem em diferentes partes do detector da câmera, um algoritmo aponta espelho embutido de MEMS, de modo que ela se inclina e de calibração a laser com feixe está alinhado com o ponto de farol a uma estação terrestre.

"É como se o gato-e-rato, dois pontos que se enquadram na câmera, você precisa inclinar o espelho para que um ponto foi sobre o outro".

Para verificar a precisão do método, os cientistas desenvolveram em laboratório, banco com laser-indicação de uma plataforma e de um laser de sinal por tipo de farol. A instalação deve simular um cenário em que o satélite, voando a uma altitude de 400 quilômetros acima da estação terrestre e transmite dados em um período de 10 minutos de sessão.

Os Cientistas descobriram mínimo a precisão de orientação em 0,65 миллирадиан — esta medida angular de erro aceitável para o seu projeto. Afinal de contas, o método de calibração permitiu obter a precisão de 0,05 миллирадиан, que é muito maior do que requer a missão.

"Isso mostra que tal uma pequena plataforma é possível instalar um sistema com baixo consumo de energia e vigas estreitas e que vai de 10 a 100 vezes menor do que tudo que já se inseriam semelhante antes", diz Кахой. "A única coisa que seria mais interessante para os resultados de laboratório — ver como isso está acontecendo, com a órbita. Eis, o que motiva a criação de tais sistemas e a saída de lá".

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