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2025-09-20
美国宇航局使用一个由天线和卫星组成的全球网络,主要通过无线电波与航天器进行通信。此外,它正在推进激光通信技术,以更高的速率传输数据,如LCRD和TBIRD等正在进行的项目。这项技术计划用于未来的任务,包括阿尔忒弥斯登月任务。
我们用很多不同的方式与宇宙飞船通信。
我们的天线网络遍布全球七大洲,还有太空中的卫星帮助传输这些无线电波。
宇航员、任务控制人员和科学家依靠这个网络来传输信息、命令和接收数据,比如我们从未见过的太阳系和宇宙的图像。
轨道上的航天器只有在卫星能清晰地看到地面站的情况下才能直接与地球上的地面站通信,而这通常只会在很短的时间内发生。
跟踪和数据中继卫星(TDRS)是地球同步轨道上的一组专用通信卫星。这些卫星将来自其他航天器的数据中继到地面站,使NASA能够为低地球轨道上的任务提供近乎连续的全球通信覆盖。
我们如何与宇宙飞船通信?几十年来,卫星以无线电波的方式将数据传回地球,地面天线网络收集传入的信息。现在,我们正在探索激光通信,这项技术将使我们从比以往更远的地方接收到更多的数据,而且速度更快。美国宇航局空间通信专家瑞莎·乔治将为我们带来详细报道。来源:美国国家航空航天局
美国国家航空航天局也在开发与不可见红外激光器通信的方法。
激光通信为任务提供了比以往更高的数据速率,使我们能够一次传输更多的数据。
现在这样做的一个任务是激光通信中继演示或LCRD。LCRD将与国际空间站合作,提供更多的科学和探索数据,以便我们能够继续发现我们的星球。
我们也有一个名为TBIRD的演示,它正在测试激光通信与低地球轨道上的一颗小卫星的巨大数据爆发。
未来,美国宇航局计划在人类带着阿尔忒弥斯返回月球时使用激光通信。
那么我们如何与宇宙飞船通信呢?主要是通过太空和地面之间的无线电波。但美国宇航局正在突破激光通信的界限,以便能够从比以往更远的地方接收更多的数据。
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