介绍太空应用的刺激性环境构建了使用太空中的光学链接建立高速通信网络,这被证明是一项极其复杂的任务,过去,许多此类计划在过去却没有成功。典型的任务场景是狮子座(低地轨道)和地理(地静地地球轨道)卫星之间的通信回报链接,距离为45,000 km,500 MB/s的数据速率和10位错误率。在低地球轨道和地理同步轨道中使用卫星的基于空间的光学通信对未来天空网络中的前沿互联网具有巨大的希望。在过去几年中,将高级激光通信带给商业和政府机构取得了令人印象深刻的进展。NASA,欧洲航天局和日本航天局进行的成功试验测试是这些成就的例子。他们的实验表明,成功部署这项技术的时间是现实的领域。美军对建立下一代变革卫星系统的这种系统非常感兴趣
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超低质量同轴电缆链路基于 AXON 的同轴电缆专业知识,比已经非常轻的低质量 SpaceWire 电缆轻近 30%。这种激进的解决方案比传统的双绞线方法小得多,也更灵活,与双绞线相比,它超过了高速串行数据链路的性能要求。虽然这些链路满足所有 SpaceWire 性能要求,但由于它们基于同轴电缆而非双绞线结构,因此 ESA 并未正式批准它们用于 SpaceWire。但是,根据客户的判断,它们可以证明是安装空间和质量预算极其有限的应用的一个有趣选择,或者特别是在使用 SpaceWire 的替代协议的情况下。重要提示:此解决方案的潜在用户必须亲自确保电缆与其应用兼容。
左手和右圆形发光(CPL)1,2的材料对于丰富的应用程序,例如3D光学显示,3,4个信息存储和处理,5,6个光电设备,7-9和光学安全标签非常有用。10到目前为止,生产具有高度对称因子(G LUM)的CPL仍然是一个重大挑战,这主要是由于在排放过程中具有较大的磁性偶极矩和相对较小的电动偶极矩的系统罕见。只有少数类小的手性有机痣,8,11,12个,例如paracyclophanes,13,14架直升机15-25和Binol衍生物,26-30可以产生相对较高的CPL的明显CPL | g lum |在10 -3〜10 -2的范围内。几种类型的手性灯笼 - 丛 - 丛具有更大的| g lum | (0.05至1.38)由于独特的内部形象f- f跃迁而导致laporte-forbdide并显示出较大的旋转强度。31–33然而,由于其低发光强度以及分子设计和合成的困难,这些灯笼材料的应用通常受到限制。