NASA は 1,000 万マイル離れた宇宙船から信号を受信しました。
宇宙機関は、遠隔レーザーを使用して配信されたこのメッセージは、宇宙船との通信を「変える」可能性があると述べた。
これは、NASA の深宇宙光通信実験 (DSOC 実験) のテストの成功を表しています。 また、月よりも遠くからレーザーを介してデータの送信に成功したのは初めてであり、月の表面の 40 倍以上の距離でのデータの急速な増加を示しています。
現在、深宇宙ビークルとのほぼすべての通信は、地球上の巨大なアンテナから送受信される無線信号を介して行われています。 これらは信頼性が証明されていますが、帯域幅が限られているため、高解像度の写真やビデオなどの大きなファイルを送信するのが遅いか不可能です。
DSOC に関する NASA の取り組みは、代わりにレーザーを介した光通信を使用する試みです。 宇宙機関は、この技術によりデータレートが最大 100 倍向上する可能性があると述べています。
この技術を月の外でテストする最初の試みは、遠く離れた小惑星を研究する目的で先月地球を出発したNASAのプシュケ計画であった。 この宇宙船には、近赤外線でレーザー信号を送受信できるレーザートランシーバーが搭載されています。
先週、この装置はカリフォルニアにあるNASAのレーザービーコンに設置されました。 NASAは、「ファーストライト」の画期的な成果は、レーザー技術の成功を証明することを期待する一連の実験の一部であると述べている。
「ファースト・ライトの達成は、DSOCにとって今後数カ月間に達成される多くの重要なマイルストーンの1つであり、科学情報、高精細画像、ストリーミングビデオを送信できる高速データ通信への道を開き、人類の次の大きな飛躍、つまり人間の派遣をサポートする」と述べた。ワシントンにある NASA 本部の宇宙技術ミッション総局のテクノロジー担当プロモーション ディレクター、トゥルーディ カーティス氏は、「私たちは火星へ旅行しているのです」と述べました。
NASA は、レーザー信号の正確な目標設定を、1 マイル離れたコインに光を向けようとすることに例えています。 さらに、レーザーとそのターゲットは常に移動しています。光がプシュケの最も遠い距離から地球に到達するのに 20 分かかるため、惑星と宇宙船の両方が著しく移動していることになります。
チームは今後、宇宙船がレーザービームを正しい方向に向けることを保証するシステムの改善に取り組む予定だ。 それが実現したら、NASAは宇宙船が地球からさまざまな距離で高帯域幅のデータ送信を維持できることを証明する実験を試みる予定です。
これは、データを、宇宙船から送信された光のフォトンにエンコードできる部分に分割することによって行われます。 この光は地球上の望遠鏡に到達し、画像やその他の重要なデータに再組み立てされ、将来的には宇宙船、そしておそらく人間によって送信されることになります。
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