NASA는 우주 통신에 혁명을 일으킬 수 있는 레이저 데모를 시작하려고 합니다.

우주에서 보이지 않는 레이저의 사용은 공상 과학 소설에서처럼 들릴 수 있습니다., 하지만 진짜야.

NASA의 다가오는 레이저 통신 중계 시연은 기관이 태양계 전체의 미래 임무와 통신하는 방식에 혁명을 일으킬 수 있습니다..
이 레이저는 그 어느 때보다 우주에서 더 많은 고화질 비디오와 사진으로 이어질 수 있습니다., 기관에 따르면.
    이 임무는 미 국방부의 우주 시험 프로그램 위성에 탑재된 탑재체로 발사될 예정입니다. 6 12 월 5 케이프 커내버럴에서, 플로리다. 시작 창은 다음부터 계속 열려 있습니다. 4:04 오전. ...에 6:04 오전. 과, 그리고 기관은 NASA TV와 그 발사에 대한 생중계를 공유할 것입니다. 웹 사이트.
      이후 1958, NASA는 전파를 사용하여 우주 비행사 및 우주 임무와 통신했습니다.. 전파는 입증된 실적을 가지고 있지만, 우주 임무는 이전보다 더 복잡해지고 더 많은 데이터를 수집하고 있습니다..
        적외선 레이저를 초고속 인터넷의 광통신 버전으로 생각하십시오., 답답할 정도로 느린 전화 접속 인터넷과 달리. 레이저 통신은 지구의 자전과 동기화된 궤도에서 데이터를 지구로 보냅니다., 22,000 마일 (35,406 킬로미터) 지구 표면 위의 1.2 초당 기가비트, 1분 안에 전체 영화를 다운로드하는 것과 같습니다..
        이렇게 하면 데이터 전송 속도가 향상됩니다. 10 ...에 100 전파보다 몇 배. 적외선 레이저, 우리 눈에 보이지 않는, 전파보다 파장이 짧다, 한 번에 더 많은 데이터를 전송할 수 있도록.
          현재 전파 시스템을 사용하여, 화성의 완전한 지도를 다시 보내려면 9주가 걸릴 것입니다. — 하지만 레이저는 9일 만에 할 수 있습니다..
          Laser Communications Relay Demonstration은 NASA 최초의 종단 간 레이저 중계 시스템으로 우주에서 Table Mountain에 있는 두 개의 광학 지상국으로 데이터를 송수신합니다., 캘리포니아, 그리고 할레아칼라, 하와이. 이 스테이션에는 레이저의 빛을 받아 디지털 데이터로 변환할 수 있는 망원경이 있습니다.. 라디오 안테나와 달리, 레이저 통신 수신기는 최대 44 몇 배 더 작은. 위성은 데이터를 송수신할 수 있기 때문에, 진정한 양방향 시스템입니다.
          이러한 지상 기반 레이저 수신기에 대한 한 가지 중단 대기 교란이다, 구름과 난기류처럼, 대기를 통과하는 레이저 신호를 방해할 수 있습니다.. 두 수신기의 원격 위치는 일반적으로 높은 고도에서 맑은 날씨 조건을 갖기 때문에 이를 염두에 두고 선택되었습니다..
          임무가 궤도에 도착하면, Las Cruces의 운영 센터 팀, 뉴 멕시코, 레이저 통신 릴레이 데모를 활성화하고 지상국으로 테스트를 보낼 준비를 합니다..
          이 임무는 우주 임무 지원을 시작하기 전에 2년 동안 테스트 및 실험을 수행할 것으로 예상됩니다., 향후 국제우주정거장에 설치될 광단말기 포함. 우주 정거장의 과학 실험 데이터를 위성으로 보낼 수 있습니다., 그것들을 지구로 다시 중계할 것입니다..
          시연은 중계위성 역할, 이것은 미래의 임무가 지구에 직접적인 가시선을 가진 안테나를 가질 필요를 없애줍니다.. 위성은 크기를 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다., 미래 우주선에서 통신을 위한 무게 및 전력 요구 사항 — 비록 이 임무는 킹 매트리스 정도의 크기지만.
          이는 미래의 임무를 시작하는 데 비용이 덜 들 수 있고 더 많은 과학 도구를 위한 공간을 가질 수 있음을 의미합니다..
            레이저 통신 기능을 테스트할 수 있는 현재 개발 중인 다른 임무에는 Orion Artemis II 광학 통신 시스템이 포함됩니다., 달로 향하는 NASA와 Artemis 우주비행사 간의 초고화질 비디오 피드를 허용합니다..
            그리고 프시케 미션, 에서 시작하는 2022, 에 소행성 목적지에 도달할 것입니다. 2026. 임무는 다음보다 큰 금속 소행성을 연구합니다. 150 백만 마일 (241 백만 킬로미터) 데이터를 지구로 다시 보내기 위해 Deep Space Optical Communication 레이저를 테스트합니다..

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