光通信关键词检索结果

美国太空部队的神秘X-37B太空飞机于8月21日启动,以测试量子传感器和激光通信技术

US Space Force’s mysterious X-37B space plane launching Aug. 21 to test quantum sensor and laser-communications tech

美国太空部队计划于8月21日在SpaceX Falcon 9火箭上启动其神秘的X-37B太空飞机的第八个任务。飞行将研究轨道的实验技术。

欧洲的第一个深空光通信链接

Europe's first deep-space optical communication link

欧洲航天局(ESA)成功地建立了一个传输 - 触发光学链路,其中使用NASA的Deep Space光学通信(DSOC)实验在其心理任务上,位于2.65亿公里外,使用了两个用于此目的的光学地面站。

4K从月球:Artemis II到试验高速激光通信 科学家揭示了如何训练大脑喜欢运动 可以充电脑细胞是治疗MS的关键吗? Webb捕获了外星星球雕刻COSMIC戒指的第一个直接图像 科学家使用泳池清洁剂和阳光将电子废物变成纯金 这个微小的量子传感器自行发光以检测几乎不可见的 重新构想的碳捕获:新材料像树一样从空气中取出co₂ 及时冷冻:科学家首次观察原子簇 您的钱包可以警告痴呆症十年早期 星形砍伐奇观:NASA揭示了自大爆炸以来最亮的黑洞爆炸 物理学家揭开了水星怪异核裂变的奥秘 致命的霉菌杀死了10位科学家,很快就可以节省数千个 幽灵般的电台光环刚刚改变了我们对早期宇宙的了解 科学家发现了对十亿美元的心脏药物的新担忧 大麻使用双打心脏死亡的风险,地标研究发现 科学家在火星土壤中发现神秘的地球样模式 科学家发现运动抗衰老能力背后的关键蛋白质 科学家揭示:是什么使气味变坏? 火星神秘加深:好奇心发现了大风火山口奇异山脊的秘密格子 重新思考人类的起源:研究揭露非洲气候驱动的进化理论 晶体动晶体管可以取代硅和增压AI

4K From the Moon: Artemis II to Trial High-Speed Laser Communications

NASA和澳大利亚的ANU使用由现成的零件制造的预算友好的收款机,将激光通信推向月球。如果在Artemis II上取得成功,该技术可以以记录速度进行4K视频和丰富的数据回到地球上,证明深空激光器已准备好用于黄金时段并重塑未来的船员[...]

4K从月球:Artemis II到试验高速激光通信

Scientists Reveal How You Can Train Your Brain To Like Exercise

精神力量和韧性科学:持久的轻度身体不适如何帮助大脑建立新的耐受参考点。如果想到去健身房会让您gro吟,那么您并不孤单。老实说:这是有原因的。虽然锻炼不可否认地对您的健康有益,但它并不[...]

激光通信:空间开发机构应在开发阶段之间建立联系

Laser Communications: Space Development Agency Should Create Links Between Development Phases

GAO发现太空发展局(SDA)已采取措施开发激光通信技术,但尚未在太空中充分证明它。 SDA计划将每2年推出的卫星和相关系统的迭代,称为批量。 SDA的示范批次(以0或T0的形式引用)面临着发展挑战和延误,并且尚未完全证明其预期的能力。例如,SDA计划在2022年推出第一个T0卫星,但在2023年和2024年推出了它们。此外,这一最初的卫星尚未完全证明太空中的激光通信技术。具体而言,截至2024年12月,SDA报告说,其T0中的四个主要承包商之一已经证明了八个计划的激光通信功能中的三个,而另一名承包商则证明了八个功能之一。其余两个承包商尚未达到任何计划的能力。到目前为止,SDA的发展方法与GA

卫星激光通信市场激增 150 亿美元:推动因素是什么?

$15B surge in satellite laser communication market: what’s driving it?

Astrolight 推进激光通信技术,市场规模将扩大 150 亿美元,增长 40% 随着全球卫星激光通信市场预计将增长……文章卫星激光通信市场规模激增 150 亿美元:推动因素是什么?首次出现在 AeroMorning 上。

科学家开发出革命性的深空光通信技术

Ученые разработали революционную технологию оптической связи для дальнего космоса

新技术将使我们能够从太空获取更多科学数据。

三分钟内 5 TB:NASA 制定激光通信新标准

5 терабайт за три минуты: NASA устанавливает новый стандарт лазерной связи

LCOT与TBIRD三分钟对接成功的背后是什么?

“杰出”研究:可以利用意想不到的光行为来改进光通信和传感器

‘Exceptional’ Research: Unexpected Light Behavior May Be Harnessed to Improve Optical Communications and Sensors

将手电筒照射到浑浊的池塘水中,光束不会穿透很远。吸收和散射会迅速降低光束的强度,从而每单位距离损失固定百分比的能量。这种下降称为

监护人将启动第八次X-37B任务

Guardians Set to Launch Eighth X-37B Mission

太空力量将启动其第八次X-37B任务,以测试激光通信和量子惯性传感器技术,以增强太空导航和通信弹性。

波音制造的X-37B空间平面设置为第八任任务

Boeing-Built X-37B Spaceplane Set for Eighth Mission

- 推出的设定不超过8月21日的佛罗里达太空海岸 - 轨道测试车将飞行服务模块,扩大激光通信演示的能力,...波音后制造的X-37B空间平面图设置为第八次任务,首先出现在AeroMorning上。

太空部队下个月发射第八次X-37B太空平面航班

Space Force to launch eighth X-37B spaceplane flight next month

任务将使用商业卫星网络测试激光通信,并在受GPS贬低的环境中使用量子惯性传感器。

2025年度报告:减少分裂,重叠和重复的机会,并在未来的财务福利中获得额外的10亿美元或更多的资金[重新发行了2025年5月13日的修订]

2025 Annual Report: Opportunities to Reduce Fragmentation, Overlap, and Duplication and Achieve an Additional One Hundred Billion Dollars or More in Future Financial Benefits [Reissued with revisions on May 13, 2025]

Gao Fundgao在43个新主题领域中确定了148个新事项和建议,以提高政府的效率和有效性。例如:管理与预算办公室(OMB)和24个联邦机构应对年度IT投资组合审查和高风险IT投资评论执行法定要求,这可能会通过减少重复的IT投资以及止住或终止投资,从而节省一亿美元或更多的成本。太空开发局应在每个迭代开发阶段中充分证明其基于空间的激光通信技术,然后再进行10年的10年内节省数亿美元。国防部应采取措施将数据分析纳入其欺诈风险管理策略,并提高欺诈调查信息的可用性,以支持欺诈风险管理并有可能节省一亿美元或更多。 OMB和通用服务管理局应与国会一起采取措施,以帮助确保联邦审计交换所包含高质量的单一审

太早了吗? GAO问题卫星激光链接的技术准备就绪

Too soon? GAO questions tech readiness of satellite laser links

太空发展局“已采取措施开发激光通信技术,但尚未在太空中充分证明它”,该报告今天发布了政府问责办公室今天发布的报告。

太空发展局验证高速卫星通信链路

Space Development Agency validates high-speed satellite comm links

在一次演示中,约克太空系统公司和 SpaceX 通过激光通信链路连接了两颗卫星,证明了这是 SDA 的一项关键技术。

推进光控制:光电子学中超表面的新机遇

Advancing light control: New opportunities for metasurfaces in optoelectronics

一份关于将超表面(纳米结构的薄平面阵列)集成到光电设备中的进展的全球综述强调了它们在改变发光二极管 (LED)、激光器、光调制器和光电探测器等技术方面的潜力。这一进展可以为增强现实和虚拟现实 (AR/VR)、光通信、热管理、太阳能和量子技术等行业的突破铺平道路。

照亮深渊:光子环和黑洞成像的未来

Illuminating the Abyss: Photon Rings and the Future of Black Hole Imaging

TBIRD 是由林肯实验室开发的激光通信系统,它以前所未有的速度传输数据,使科学家能够捕捉到黑洞难以捉摸的光子环。事件视界望远镜网络在 2019 年和 2021 年拍摄了开创性的黑洞图像。加强这些观测的计划包括将望远镜放置在太空中并采用先进的激光通信技术 [...]

看不见也看不见:加州大学洛杉矶分校的单向成像突破

See Without Being Seen: UCLA’s Unidirectional Imaging Breakthrough

UCLA 的新型单向成像技术能够在单方向上形成图像,从而防止反向捕获图像。这项新技术在部分相干光下有效运行,通过提供选择性高质量成像,在光通信和视觉信息处理方面取得了重大进展。单向成像传统成像系统是双向的——这意味着如果我能看到[...]