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超40万公里!赋同量子助力我国首次实现地月高速激光通信

超40万公里!赋同量子助力我国首次实现地月高速激光通信
2026-09-07 13:52:53 来源:今日热点网

期,我国地月激光通信试验取得重要突破。由中国科学院空间应用工程与技术中心牵头,联合之江实验室、中国科学院云南天文中国科学院上海系统与信息技术研究所等多家单位,依托DRO-A轨道卫星,在超过40万公里的地月距离上成功建立双向激光链路,并实现上行1.25 Mbps、下行100 Mbps的通信速率,首次在轨验证地月双向高速激光通信能力。这标志着我国空间激光通信正式从地轨道迈向地月深空,地月之间的“信息高速路”成为现实。

地月尺度双向激光通信示意图

图片来源:中国科学院空间应用工程与技术中心

跨越 40 万公里开展地月激光通信,要攻克三道核心难关:一是光束要持续精准对准高速运动的卫星目标;二是激光经过超远距离传播后信号衰减到单光子级别;三是需要在月光、星光、大气杂散光等复杂背景干扰下,从海量噪声里分辨出极弱的有效信号。能不能可靠接收单光子级深空信号,成为整个试验成败的关键。

超导纳米线单光子探测器(SNSPD)是极弱光探测领域的重要技术路线之一。但其一直存在计数率与探测效率相互制约的矛盾,无法适配深空光通信的高带宽接收需求。中国科学院上海系统所SNSPD团队从器件架构和系统集成入手,自2015年开展互嵌式多像素 SNSPD 阵列的系列攻关,先后完成 9 像素、16像素、64像素的互嵌纳米线阵列研制,将系统探测效率提升至 90%,最大计数率突破5GHz,为地月激光通信任务的核心芯片研制奠定坚实的器件基础。赋同量子承担整套弱光探测系统的集成工作,把单光子探测器与低温、电子学和时间测量技术整合起来,为通信链路验证提供完整、稳定的系统基础。

当光越来越弱,我们不仅要“看见”它,还要准确判断它何时到达、携带什么信息,并在复杂背景中将它可靠识别。赋同量子将持续聚焦超导单光子探测及系统化技术,支撑人类向更远距离、更暗弱信号的科学探索。

弱的光被看见,让遥远的信息被读懂。

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责任编辑:kj005

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