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近期,我国地月激光通信试验取得重要突破。由中国科学院空间应用工程与技术中心牵头,联合之江实验室、中国科学院云南天文台、中国科学院上海微系统与信息技术研究所等多家单位,依托DRO-A轨道卫星,在超过40万公里的地月距离上成功建立双向激光链路,并实现上行1.25 Mbps、下行100 Mbps的通信速率,首次在轨验证地月双向高速激光通信能力。这标志着我国空间激光通信正式从近地轨道迈向地月深空,地月之间的“信息高速路”成为现实。

地月尺度双向激光通信示意图
图片来源:中国科学院空间应用工程与技术中心
跨越 40 万公里开展地月激光通信,要攻克三道核心难关:一是光束要持续精准对准高速运动的卫星目标;二是激光经过超远距离传播后信号衰减到单光子级别;三是需要在月光、星光、大气杂散光等复杂背景干扰下,从海量噪声里分辨出极微弱的有效信号。能不能可靠接收单光子级深空信号,成为整个试验成败的关键。
超导纳米线单光子探测器(SNSPD)是极弱光探测领域的重要技术路线之一。但其一直存在计数率与探测效率相互制约的矛盾,无法适配深空光通信的高带宽接收需求。中国科学院上海微系统所SNSPD团队从器件架构和系统集成入手,自2015年开展互嵌式多像素 SNSPD 阵列的系列攻关,先后完成 9 像素、16像素、64像素的互嵌纳米线阵列研制,将系统探测效率提升至 90%,最大计数率突破5GHz,为地月激光通信任务的核心芯片研制奠定坚实的器件基础。赋同量子承担整套弱光探测系统的集成工作,把单光子探测器与低温、电子学和时间测量技术整合起来,为通信链路验证提供完整、稳定的系统基础。
当光越来越微弱,我们不仅要“看见”它,还要准确判断它何时到达、携带什么信息,并在复杂背景中将它可靠识别。赋同量子将持续聚焦超导单光子探测及系统化技术,支撑人类向更远距离、更暗弱信号的科学探索。
让微弱的光被看见,让遥远的信息被读懂。
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