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[導讀]在現(xiàn)代戰(zhàn)爭中,最關鍵就是通訊,如何能夠盡可能在遠距離內進行高容量的通訊,并且不受到任何干擾,這才未來的戰(zhàn)場上的最關鍵一環(huán)。不過傳統(tǒng)的電磁波通訊方式,短波、超短波等無線電型號頻率低,信號指向性也不好,容量也有限,很難滿足在未來戰(zhàn)場上大容量通訊需求。而衛(wèi)星通訊方式則存在延時大,依賴天基衛(wèi)星系統(tǒng)的情況。有沒有可能有一種通訊模式,既可以保持通訊的可靠性,同時幾乎無法被人所截獲,而且還是大容量通訊呢?

在現(xiàn)代戰(zhàn)爭中,最關鍵就是通訊,如何能夠盡可能在遠距離內進行高容量的通訊,并且不受到任何干擾,這才未來的戰(zhàn)場上的最關鍵一環(huán)。不過傳統(tǒng)的電磁波通訊方式,短波、超短波等無線電型號頻率低,信號指向性也不好,容量也有限,很難滿足在未來戰(zhàn)場上大容量通訊需求。而衛(wèi)星通訊方式則存在延時大,依賴天基衛(wèi)星系統(tǒng)的情況。有沒有可能有一種通訊模式,既可以保持通訊的可靠性,同時幾乎無法被人所截獲,而且還是大容量通訊呢?

 


 

星地激光通訊已經不再是難點了  激光通訊的出現(xiàn),就迎刃而解。激光通訊最大的的特點就是它是人造光源,通信容量大,而且保密性好。只有發(fā)射和接受方之間才可以通訊。不過現(xiàn)在的激光通訊存在一個難題,基本上的模式是天-地、天-海之間的才能使用。稍微復雜一些的海面上的激光通訊就必須要在視距內才能完成。這就是激光的局限性,直線傳播,并且受到了大氣的影響。如果達到了10公里以上的距離,則非常容易受到云、雨、霧、雪的影響。再加上雙方的相對位置如果不確定,根本無法完成穩(wěn)定的通訊流程,這也成為了現(xiàn)代軍事通訊中的一個難點。

 


 

可飛機和飛機之間的激光通訊難度就大了 但是攻克了未來意義更大!  就在上周,中國的兩架運-12小型運輸機之間,完成了一次具有里程碑意義的航空通訊技術實驗。在144公里的距離上,兩機進行了帶寬可達2.5Gbps的機載激光通訊。這是什么概念呢?意味著兩架飛機之間如果要傳輸一部1080P的高清電影,僅僅需要1分鐘。要說這項技術的意義到底有多大?想象下,一架殲-20或者多架隱身轟炸機在激光通訊衛(wèi)星和無人機的數(shù)據中繼下,可以不打開雷達和接受任何電磁信號保持電磁靜默的前體下,實現(xiàn)實時更新和跟蹤目標動態(tài),還可以在敵方沒有任何察覺前,在防區(qū)外發(fā)射精確制導武器或者遠程空空導彈,摧毀敵方的關鍵節(jié)點,這種能力也可以稱作”全電子靜默隱身攻擊“。而激光通訊就是完成這樣任務的最理想手段。

 


 

運-12不過就是小飛機,能夠讓小飛機完成這樣的144公里的通訊任務 難度可想而知  而且,不同于以往的地面跟太空的衛(wèi)星之間聯(lián)通,或者可視距離內的直線激光通訊,在飛機上使用激光通訊系統(tǒng)需要克服兩架飛機之間相對動態(tài)不穩(wěn)定:稍微有點氣流擾動,通訊就可能會中斷;而且因為是在飛機上使用,尤其運-12最大商務載重能力也就只有2噸多,意味著這套設備的個頭需要盡可能的小,功率也無法跟陸基激光通訊系統(tǒng)那樣大。如何平衡功率、能耗、穩(wěn)定,這三大幾乎矛盾的參數(shù),是這項技術核心點。

 


 

這類技術中國已經和量子通訊技術融為一體  不過,這并沒有難道中國的科研技術人員。這項專門用于實現(xiàn)激光通訊持續(xù)通訊連接的技術,被稱為APT技術。由“捕獲體”-“指向”-“跟蹤”三個部分組成。簡單的講,先使用一束低功率激光進行掃描,確定雙方的位置,隨后交給指向系統(tǒng)建立連接,最后由跟蹤系統(tǒng)完成通訊過程。過程有點類似于大家用手電筒打燈光訊號:首先,你打開手電,確定對方的位置;等雙方都捕捉到對方位置;然后開始交互,完成通訊。這個過程說起來很簡單,可實際上確是一個相當復雜而且精密過程。鏡頭差出去1分,就可能出現(xiàn)幾十公里的誤差,導致通訊失敗。所以這個特別考驗的是,研究方在精密光學、精加工、姿態(tài)控制和算法、激光器等等諸多系統(tǒng)上的功底。而顯然,中國現(xiàn)在已經攻克了相應的技術難點。

 


 

光學元件 激光器設計 算法和控制。。。。全部都是高精尖科目 只有大國才能玩得轉  并且,中國在激光通訊技術領域可謂是功底深厚。早在2000年左右,解放軍就裝備了大氣層內激光通訊系統(tǒng)。隨著近些年代來量子通訊技術的熱絡,激光通訊和量子通訊的結合更是獲得了突飛猛進的發(fā)展。在2012年,中國就完成了衛(wèi)星和地面的激光通訊測試網的組建,這項由哈工大組織的通訊工程,當年就實現(xiàn)了500Mbps的通訊帶寬。要知道歐洲可是到了2016年才成功發(fā)射自己的激光通訊衛(wèi)星實驗平臺,在2016年的1月,歐洲數(shù)據中繼衛(wèi)星系統(tǒng)(EDRS)的第一顆衛(wèi)星才升空,對比中國已經落后了4年!

 


 

看起來有點土掉渣的畫面 其實是中國造地激光通信系統(tǒng)的一個雛形  對于中國取得的成績,連俄羅斯都感到不太適應。畢竟在早期的空間站對接使用的高精度激光雷達,中國還從俄羅斯進口過一套,可現(xiàn)在在“量子星地通訊”“激光天地通訊”“激光遠距離通訊”等多個領域,俄羅斯已經遠不及中國了。俄羅斯科學院圣彼得堡科學中心的專家阿列克謝·亞布洛科夫早在2014年就曾經來到中國,跟中國進行了技術交流,這幾年中俄之間在量子通訊地面站建設上正在進行磋商,俄羅斯希望能夠成為中國量子通訊空天網絡中的重要一環(huán)-首個位于中國之外的量子通訊節(jié)點。

顯然隨著中國在量子通訊技術的蓬勃發(fā)展,會反向助力中國在激光通訊領域獲得更多更新的突破,未來激光通訊不僅僅會裝備殲-20、轟炸機,還可以裝備到任何想要通訊的平臺上,一個全新的激光通訊網絡正在展開中。

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