電子發(fā)燒友網(wǎng)報道(文/黃山明)10月13日,據(jù)福克斯新聞報道,美國宇航局(NASA)計劃在月球上建設Wi-Fi網(wǎng)絡,并表示這一計劃將會解決未來太空聯(lián)網(wǎng)的問題,同時安裝月球Wi-Fi甚至可以影響到地球的網(wǎng)絡環(huán)境,幫助那些無法獲得穩(wěn)定網(wǎng)絡信號的社區(qū),消除數(shù)字鴻溝。
NASA計劃在月球上安裝通信系統(tǒng)
目前這一計劃已經(jīng)在美國克利夫蘭的格倫研究中心Compass實驗室中進行,該研究將會把當?shù)厣鐓^(qū)與月球南極附近的阿爾忒彌斯基地進行比較,月球的阿爾忒彌斯基地將有望在2030年之前建立。
此前NASA已經(jīng)撥款超過3億美元,計劃在月球上部署網(wǎng)絡,為了實現(xiàn)未來建立月球基地后維持人類生活的目標,已資助了幾十家公司在月球表面部署相關技術。當然這些技術除了網(wǎng)絡以外,還有遠程發(fā)電、低溫冷凍、機器人技術與安全著陸技術等。
NASA計劃在月球上安裝通信系統(tǒng)
目前這一計劃已經(jīng)在美國克利夫蘭的格倫研究中心Compass實驗室中進行,該研究將會把當?shù)厣鐓^(qū)與月球南極附近的阿爾忒彌斯基地進行比較,月球的阿爾忒彌斯基地將有望在2030年之前建立。
此前NASA已經(jīng)撥款超過3億美元,計劃在月球上部署網(wǎng)絡,為了實現(xiàn)未來建立月球基地后維持人類生活的目標,已資助了幾十家公司在月球表面部署相關技術。當然這些技術除了網(wǎng)絡以外,還有遠程發(fā)電、低溫冷凍、機器人技術與安全著陸技術等。
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盡管月球上的Wi-Fi技術目前仍然在探索當中,不過這一概念的應用,也為地球上的社區(qū)網(wǎng)絡建設帶來了許多啟發(fā)。
如研究發(fā)現(xiàn),只需要將每個Wi-Fi路由器設置距離間隔不超過100米,那么就能有效解決社區(qū)的網(wǎng)絡問題,讓一個四口之家能夠達到7.5Mbps的下載速度。例如將Wi-Fi路由器連接到2萬個左右的路燈或者電線桿上,就能解決美國克利夫蘭的網(wǎng)絡連接問題,可以為該地區(qū)近31%沒有寬帶接入的家庭提供Wi-Fi服務。
早在一年前,NASA便已經(jīng)計劃在月球上建設網(wǎng)絡了,不過那個時候并不是Wi-Fi,而是4G網(wǎng)絡,諾基亞貝爾實驗室、SpaceX等13家公司簽署了這一合同。
在月球上建設的4G網(wǎng)絡,不僅要求如地球上的應用一樣進行語音傳輸與數(shù)字信號傳輸,還需要滿足遠距離操作任務指令的條件,比如遠距離操控月球車。
此外,建設網(wǎng)絡的設備需要應對嚴酷、充滿宇宙輻射的月球環(huán)境,并且能夠適應超過250度以上的晝夜溫差。同時,在運輸過程中,也要避免震動、沖擊、加速等過程對設備造成的影響。
當然除了不小的挑戰(zhàn)外,在外太空建設網(wǎng)絡,也并非完全都是挑戰(zhàn)。據(jù)紐約州立大學奧爾巴尼分校電子和計算機工程助理教授Dola Saha透露,在真空環(huán)境中,信號的傳播模型會有所不同,由于沒有樹木以及建筑物等地面障礙物,信號的傳播效率可能會更高。
不過在另一方面,效率高也意味著即便距離很遠,其信號強度仍然不會太弱,對于想要聯(lián)網(wǎng)的設備而言是個好消息,但是對于射電天文學而言,這就太糟了。
射電望遠鏡很容易被射頻信號干擾到,舉個例子,一臺位于火星的手機其新發(fā)射信號所攜帶的能量也足以干擾到英國曼徹斯特的卓瑞爾班克無線電觀測站,因此如果要在月球上建設一條完整的通信網(wǎng)絡對于地球射電天文學可能是一場災難。
好在已經(jīng)有機構注意到這一情況,通過適當?shù)钠帘魏吞岣咝盘柊l(fā)生精度,信號干擾可以得到一些緩解,不少天文學家也在不斷研究減少射頻干擾的策略。
中國天鏈系統(tǒng)
不僅是美國的NASA在太空中準備部署4G和Wi-Fi網(wǎng)絡,中國也在天空中部署了Wi-Fi。今年6月份,神舟12號發(fā)射,中國進入到了空間站時代,在空間站中便安裝了Wi-Fi設備。
太空中的通信網(wǎng)絡建設是有其必要性的,不僅可以維系航天器的日常工作,對于航天員的生活、科研等方面都有極大地便利,也有利于與地面之間進行數(shù)據(jù)交互。
盡管沒有如同NASA準備直接在月球上建設Wi-Fi設備,但在空間站中建設Wi-Fi同樣不容易,要知道Wi-Fi還需要地面的信號基站、光纖網(wǎng)絡、通信網(wǎng)絡或者星鏈類地軌衛(wèi)星的支持。
而中國的空間站天宮距離地球表面達到400千米,每秒鐘飛行速度達到7700米,采用傳統(tǒng)基站、網(wǎng)線、光線方式基本不可能進行通信傳輸,低軌衛(wèi)星也很難提供有效的服務,因為這類衛(wèi)星飛的低,導致與空間站的相對速度極快,網(wǎng)絡傳輸更是談不上了。
那么天宮是怎么解決Wi-Fi問題的?答案是將信號基站建造的更高一些。這里需要科普一個小知識,即地球靜止軌道,該軌道位于地球赤道上空35786千米,位于這個軌道上的衛(wèi)星繞地球一周的時間與地球自轉(zhuǎn)完全相同,所以從地面上來看,會認為衛(wèi)星從來就沒有動過。
中國將一套中繼衛(wèi)星通信系統(tǒng),代號天鏈,發(fā)射到了地球靜止軌道上,而這套中繼衛(wèi)星系統(tǒng)早在2008年便已經(jīng)發(fā)射升空,2019年又將新一代天鏈系統(tǒng)發(fā)射到太空當中。數(shù)據(jù)傳輸速率和多目標服務能力也有較大提升,將對提高中低軌衛(wèi)星、載人航天器信息回傳時效性、在軌運行安全性和任務實施靈活性發(fā)揮更加重要作用。
有了這套系統(tǒng),對于高度僅400千米的天宮自然是綽綽有余。提升有多大呢,在2003年神舟5號升空時,楊利偉想要與地面進行通話,只能依靠飛過中國上空區(qū)域才能連接信號,且時間只有短短的5分鐘左右。
而到了2013年的神舟10號時,也就是天鏈系統(tǒng)正式建立完成1年后,航天員便可以通過直播的方式進行長達51分鐘的太空授課。期間飛船已經(jīng)繞著地球飛了大半圈,到了2016年的天宮二號與神舟11號時,兩位航天員在太空的33天時間里,幾乎每天都能在新聞聯(lián)播中看到他們的實時通信身影。
當前,覆蓋全球中繼衛(wèi)星通信,從運營能力和覆蓋范圍來看,最強的當屬中國與美國。不論是美國的NASA,還是中國CNSA(中國國家航天局),都在不斷努力向天空中探索,畢竟我們的未來,就是星辰大海。
盡管月球上的Wi-Fi技術目前仍然在探索當中,不過這一概念的應用,也為地球上的社區(qū)網(wǎng)絡建設帶來了許多啟發(fā)。
如研究發(fā)現(xiàn),只需要將每個Wi-Fi路由器設置距離間隔不超過100米,那么就能有效解決社區(qū)的網(wǎng)絡問題,讓一個四口之家能夠達到7.5Mbps的下載速度。例如將Wi-Fi路由器連接到2萬個左右的路燈或者電線桿上,就能解決美國克利夫蘭的網(wǎng)絡連接問題,可以為該地區(qū)近31%沒有寬帶接入的家庭提供Wi-Fi服務。
早在一年前,NASA便已經(jīng)計劃在月球上建設網(wǎng)絡了,不過那個時候并不是Wi-Fi,而是4G網(wǎng)絡,諾基亞貝爾實驗室、SpaceX等13家公司簽署了這一合同。
在月球上建設的4G網(wǎng)絡,不僅要求如地球上的應用一樣進行語音傳輸與數(shù)字信號傳輸,還需要滿足遠距離操作任務指令的條件,比如遠距離操控月球車。
此外,建設網(wǎng)絡的設備需要應對嚴酷、充滿宇宙輻射的月球環(huán)境,并且能夠適應超過250度以上的晝夜溫差。同時,在運輸過程中,也要避免震動、沖擊、加速等過程對設備造成的影響。
當然除了不小的挑戰(zhàn)外,在外太空建設網(wǎng)絡,也并非完全都是挑戰(zhàn)。據(jù)紐約州立大學奧爾巴尼分校電子和計算機工程助理教授Dola Saha透露,在真空環(huán)境中,信號的傳播模型會有所不同,由于沒有樹木以及建筑物等地面障礙物,信號的傳播效率可能會更高。
不過在另一方面,效率高也意味著即便距離很遠,其信號強度仍然不會太弱,對于想要聯(lián)網(wǎng)的設備而言是個好消息,但是對于射電天文學而言,這就太糟了。
射電望遠鏡很容易被射頻信號干擾到,舉個例子,一臺位于火星的手機其新發(fā)射信號所攜帶的能量也足以干擾到英國曼徹斯特的卓瑞爾班克無線電觀測站,因此如果要在月球上建設一條完整的通信網(wǎng)絡對于地球射電天文學可能是一場災難。
好在已經(jīng)有機構注意到這一情況,通過適當?shù)钠帘魏吞岣咝盘柊l(fā)生精度,信號干擾可以得到一些緩解,不少天文學家也在不斷研究減少射頻干擾的策略。
中國天鏈系統(tǒng)
不僅是美國的NASA在太空中準備部署4G和Wi-Fi網(wǎng)絡,中國也在天空中部署了Wi-Fi。今年6月份,神舟12號發(fā)射,中國進入到了空間站時代,在空間站中便安裝了Wi-Fi設備。
太空中的通信網(wǎng)絡建設是有其必要性的,不僅可以維系航天器的日常工作,對于航天員的生活、科研等方面都有極大地便利,也有利于與地面之間進行數(shù)據(jù)交互。
盡管沒有如同NASA準備直接在月球上建設Wi-Fi設備,但在空間站中建設Wi-Fi同樣不容易,要知道Wi-Fi還需要地面的信號基站、光纖網(wǎng)絡、通信網(wǎng)絡或者星鏈類地軌衛(wèi)星的支持。
天鏈系統(tǒng)|新華網(wǎng)
而中國的空間站天宮距離地球表面達到400千米,每秒鐘飛行速度達到7700米,采用傳統(tǒng)基站、網(wǎng)線、光線方式基本不可能進行通信傳輸,低軌衛(wèi)星也很難提供有效的服務,因為這類衛(wèi)星飛的低,導致與空間站的相對速度極快,網(wǎng)絡傳輸更是談不上了。
那么天宮是怎么解決Wi-Fi問題的?答案是將信號基站建造的更高一些。這里需要科普一個小知識,即地球靜止軌道,該軌道位于地球赤道上空35786千米,位于這個軌道上的衛(wèi)星繞地球一周的時間與地球自轉(zhuǎn)完全相同,所以從地面上來看,會認為衛(wèi)星從來就沒有動過。
中國將一套中繼衛(wèi)星通信系統(tǒng),代號天鏈,發(fā)射到了地球靜止軌道上,而這套中繼衛(wèi)星系統(tǒng)早在2008年便已經(jīng)發(fā)射升空,2019年又將新一代天鏈系統(tǒng)發(fā)射到太空當中。數(shù)據(jù)傳輸速率和多目標服務能力也有較大提升,將對提高中低軌衛(wèi)星、載人航天器信息回傳時效性、在軌運行安全性和任務實施靈活性發(fā)揮更加重要作用。
有了這套系統(tǒng),對于高度僅400千米的天宮自然是綽綽有余。提升有多大呢,在2003年神舟5號升空時,楊利偉想要與地面進行通話,只能依靠飛過中國上空區(qū)域才能連接信號,且時間只有短短的5分鐘左右。
而到了2013年的神舟10號時,也就是天鏈系統(tǒng)正式建立完成1年后,航天員便可以通過直播的方式進行長達51分鐘的太空授課。期間飛船已經(jīng)繞著地球飛了大半圈,到了2016年的天宮二號與神舟11號時,兩位航天員在太空的33天時間里,幾乎每天都能在新聞聯(lián)播中看到他們的實時通信身影。
當前,覆蓋全球中繼衛(wèi)星通信,從運營能力和覆蓋范圍來看,最強的當屬中國與美國。不論是美國的NASA,還是中國CNSA(中國國家航天局),都在不斷努力向天空中探索,畢竟我們的未來,就是星辰大海。
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