IT之家 2024年10月03日
国际首次、全自主研制!我国科研团队完成超导太赫兹通信实验
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中国科学院紫金山天文台科研团队在青海省海西州雪山牧场,成功实现基于超导接收的高清视频信号公里级太赫兹/亚毫米波无线通信传输。该项目利用太赫兹天文望远镜系统与太赫兹通信系统的结合,突破了太赫兹通信信号衰减严重而难以远距离传输的瓶颈,实现了1.2公里的高清视频信号传输,验证了利用太赫兹/亚毫米波超导接收系统开展太赫兹通信的独特优势,为未来空间/空地大容量太赫兹通信以及雪山牧场亚毫米波多学科平台建设奠定关键技术基础。

😄 项目团队成功突破了太赫兹通信信号衰减严重而难以远距离传输的瓶颈,利用太赫兹天文望远镜系统与太赫兹通信系统的结合,实现了1.2公里的高清视频信号传输。

🤩 项目团队完成了适应极端环境的太赫兹高灵敏度超导接收机、太赫兹高效倍频链、中频带宽扩展和超宽带调制发射等多项关键技术攻关,全自主研制了一套0.5THz频段基于超导隧道结外差混频接收的全电子学太赫兹通信系统。

🥳 本次实验充分验证了利用太赫兹/亚毫米波超导接收系统开展太赫兹通信的独特优势,完成了地面外场高速数据太赫兹通信传输实验验证及系统性能评估,为未来空间/空地大容量太赫兹通信、以及雪山牧场亚毫米波多学科平台建设奠定关键技术基础。

🎉 该项目由中国科学院紫金山天文台牵头,联合中国工程物理研究院电子工程研究所、上海师范大学等机构联合实验,中国电科54所、中国科学院理化技术研究所和长春光学精密机械与物理研究所参与部分研制。

🚀 项目背景:太赫兹通信是解决未来空间海量数据实时传输与落地难题的重要技术手段,但面临因信号衰减严重而难以远距离传输等瓶颈,发射机功率、接收系统灵敏度以及传输场景等是影响远距离太赫兹通信的重要因素。在适宜太赫兹/亚毫米波天文观测的台址环境,将超高灵敏度和高增益的太赫兹天文望远镜系统与太赫兹通信系统相结合,可显著提升太赫兹通信传输距离。

IT之家 10 月 3 日消息,中国科学院紫金山天文台今天(10 月 3 日)发布博文,宣布科研团队在青海省海西州雪山牧场,成功实现基于超导接收的高清视频信号公里级太赫兹 / 亚毫米波无线通信传输。

项目团队

该项目由中国科学院紫金山天文台牵头,联合中国工程物理研究院电子工程研究所、上海师范大学等机构联合实验,中国电科 54 所、中国科学院理化技术研究所和长春光学精密机械与物理研究所参与部分研制。

项目背景

IT之家注:太赫兹通信是解决未来空间海量数据实时传输与落地难题的重要技术手段,但面临因信号衰减严重而难以远距离传输等瓶颈,发射机功率、接收系统灵敏度以及传输场景等是影响远距离太赫兹通信的重要因素。

在适宜太赫兹 / 亚毫米波天文观测的台址环境,将超高灵敏度和高增益的太赫兹天文望远镜系统与太赫兹通信系统相结合,可显著提升太赫兹通信传输距离。

中国科学院院士、中国科学院紫金山天文台研究员史生才介绍,开展相关研究我国有两个优势:

项目介绍

项目团队完成了适应极端环境的太赫兹高灵敏度超导接收机、太赫兹高效倍频链、中频带宽扩展和超宽带调制发射等多项关键技术攻关,全自主研制了一套 0.5THz 频段基于超导隧道结外差混频接收的全电子学太赫兹通信系统。

在青海省海西州雪山牧场亚毫米波天文观测基地(海拔约 4300 米处)实现了高清视频信号的太赫兹无线通信传输,传输频率为 0.5THz传输距离为 1.2 公里,信号发射功率仅 10 微瓦

项目意义

这是国际首次将高灵敏度超导接收机技术成功应用于远距离太赫兹无线通信系统,也是 0.5THz 频段以上迄今最远距离的太赫兹无线通信传输实验。

本次实验充分验证了利用太赫兹 / 亚毫米波超导接收系统开展太赫兹通信的独特优势,完成了地面外场高速数据太赫兹通信传输实验验证及系统性能评估,为未来空间 / 空地大容量太赫兹通信、以及雪山牧场亚毫米波多学科平台建设奠定关键技术基础。

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