Oledcomm 和隐形光通信生态系统

Oledcomm 被北约 DIANA 选中,致力于为无人机、战术车辆和太空系统推进隐形光学和 FSO 通信。后 Oledcomm 和隐形光学通信生态系统首先出现在 AeroMorning.com 上。

来源:AeroMorning

Oledcomm 与全球隐形光通信生态系统

AeroMorning — 约翰·史密斯 — 2026 年 9 月 7 日

NATO DIANA 选型与核心技术

2026 年 9 月 2 日,NATO DIANA 宣布 15 名创新者进入其任务轨道,这些创新者是从 2026 年的 150 家公司中根据 3,600 多项提案选出的。法国光通信专家 Oledcomm 就是其中之一。 Mission Track 提供高达 300,000 欧元的额外非稀释资金、北约测试中心的使用权以及加速采用的定制支持。

Oledcomm 是一家规模相对较小的深度科技公司,拥有约 45 名员工。其年收入并未公开披露,但行业数据库估计约为 500 万欧元。该公司已吸引了数百万欧元的公共和私人资金,而 Oledcomm 表示,在超过 15 年的时间里,它已在研发方面投资了 3000 万欧元。

Oledcomm 与北约尤其相关,因为其技术可解决有争议的电磁环境中的通信问题,在这种环境中,传统的射频 (RF) 链路可能会被检测、拦截、中断或干扰。

与通常使用 LED 可见光的消费类 LiFi 不同,Oledcomm 的军用和 FSO 技术使用不可见红外和基于激光的自由空间光学 (FSO) 通信,即使用紧密聚焦的光束而不是无线电波或光纤电缆在空气或太空中传输数据。数据被编码到在光学终端之间直接传输的高度定向光束上。

这创建了一个独立于射频的通信层:传统的射频干扰器无法直接干扰光链路,而窄波束则降低了拦截和检测风险。 FSO 仍然是单个链路级别的视距技术:红外和激光束通常无法穿过不透明障碍物、云层或浓雾,并且大气衰减会降低远程链路的性能。因此,系统需要适当的波长选择、光功率管理、精确的指向和链路冗余。

然而,视线限制可以在网络层面克服。光通信可以使用飞机、无人机或卫星等中继节点将连接扩展到地球地平线之外。在太空中,卫星间激光链路可以创建多跳光学网络,使数据能够在卫星之间传输数千公里,然后下行传输到地球。因此,限制不一定是总距离,而是在每个单独的光链路上保持视线。

Oledcomm 应用程序

LISA — 无人机:在竞争环境中的无人机和操作员之间建立高带宽光学链路,减少传输大型图像和传感器数据集时对可检测射频通信的依赖。自动采集、指向和跟踪对于移动平台至关重要。

CLOVIS — 战术车辆:在军用车辆之间创建可快速部署的本地光网络,而无需完全依赖射频或物理布线,使用自动指向和跟踪来维护移动平台之间的链接。

太空 — LUCI、LEEOS 和 SatelLiFe:Oledcomm 正在开发光学卫星间通信、短程航天器交会链路和无线光学连接,以取代一些内部航天器布线。 LUCI 的目标是超高速星间链路; Oledcomm 还与 CNES 合作探索太空应用。

全球竞争对手格局

欧洲

  • 美国
  • 通用动力任务系统:提供 PhantomLink 战术 FSO。
  • 法国 — Cailabs:TILBA-LOS 提供超过 10 Gbps 的安全、高容量光链路,并已得到法国武装部队的验证。
  • 荷兰 — FSO Instruments:开发卫星和移动地面站的激光通信;计划于 2027 年发射的 PAMI-1 军用卫星将展示与地面和其他卫星的安全激光链路。
  • 英国 — Archangel Lightworks:2026 年 5 月,英国国防科学技术实验室 (Dstl) 使用其可部署的 Terra-M 激光通信地面站成功实现了英国首个成功的太空光学下行链路。在 90 秒的近地轨道飞行过程中,系统传输了许多千兆位的数据,展示了一项旨在实现更快、更安全的军事通信的技术。

  • 立陶宛 — Astrolight:另一家欧洲军事和海上光通信专家。
  • QinetiQ:开发解决指向、跟踪和大气湍流问题的多域 FSO 技术。
  • SpaceRake:根据美国空军 SBIR 计划,为小型 UAS(无人飞机系统)开发小型化 FSO。
  • Viasat:为美国军用卫星架构开发光学终端。
  • 中国

    中国正在快速推进空间激光通信。 2026 年 1 月,中国科学院报告了继早期的 10 Gbps 和 60 Gbps 里程碑之后,又进行了 120 Gbps 星地激光通信演示。中国企业也正在进入商业市场:

  • Nova Stella 开发用于卫星和商业星座的激光通信终端。
  • 西安中科天塔科技正在开发低轨星座星载激光通信终端。
  • 长光卫星技术参与中国星地激光通信演示。 2026 年 8 月,中国研究人员展示了地球和月球之间超过 40 万公里的双向激光通信链路,凸显了超越传统低地轨道通信的雄心。
  • 俄罗斯

    与美国、中国和欧洲领先企业相比,俄罗斯的成熟商业企业较少,但拥有相关能力,包括梁赞国家仪器制造企业的 ARTOLINK FSO 系统和 Bureau 1440 的 Rassvet 星座(其中包含卫星间激光链路)。

    战略摘要

    新兴的光通信市场涵盖三个相互关联的领域:军用车辆和指挥所、无人机和太空建筑。

    光学系统不会取代无线电。它们提供了一个在射频频谱之外运行的补充层,提供高带宽、低电磁特征和对传统射频干扰的抵抗力。

    因此,战略竞赛不是射频与光纤的竞争,而是射频加光纤的竞争:网络能够将直接光链路与中继节点和卫星网络相结合,并根据操作环境选择最合适的通信技术。

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