Продолжается исследование возможностей беспроводной подводной лазерной связи: отечественные ученые провели серию уникальных экспериментов, по результатам которых протяженность гидросферной трассы была увеличена в 2 раза (с 9 до 18 метров). Подобных исследований в лабораторных условиях ранее в России не проводилось.
Для проведения экспериментов была использована часть уникальной научной установки беспроводной подводной оптической связи, созданной в Московском техническом университете связи и информатики (МТУСИ). Важным дополнением стал ЛИДАР, разработанный учеными Института общей физики А.М. Прохорова (ИОФ РАН).
«ЛИДАР измеряет последовательно расположенные рассеивающие слои, используя принцип зондирования, предложенный в конце XX века: предельно малый уровень излучения энергии, в данном случае – несколько микроджоулей в импульсе, в вероятностном режиме регистрирует ответный сигнал от объектов. Однофотонный стробирующий приемник подавляет шумы и получает сигнал, несмотря на препятствия», — объяснил Павел Титовец, заведующий сектора «Перспективные технологии оптической связи» МТУСИ.
Серия экспериментов проводилась на дистанции от 9 до 18 метров в воде, общая длина трассы составила 24 метра. Ученые использовали различные препятствия, имитирующие скалы, металлические, каменные и деревянные поверхности.
Полученные результаты позволяют ученым на следующем этапе провести серию натурных экспериментов и впоследствии решить проблему высокоскоростной передачи данных между подводными и наземными объектами.
Материал: News-w.org / Лана Попкова по материалам пресс-службы
Фото: пресс-служба
Для проведения экспериментов была использована часть уникальной научной установки беспроводной подводной оптической связи, созданной в Московском техническом университете связи и информатики (МТУСИ). Важным дополнением стал ЛИДАР, разработанный учеными Института общей физики А.М. Прохорова (ИОФ РАН).
«ЛИДАР измеряет последовательно расположенные рассеивающие слои, используя принцип зондирования, предложенный в конце XX века: предельно малый уровень излучения энергии, в данном случае – несколько микроджоулей в импульсе, в вероятностном режиме регистрирует ответный сигнал от объектов. Однофотонный стробирующий приемник подавляет шумы и получает сигнал, несмотря на препятствия», — объяснил Павел Титовец, заведующий сектора «Перспективные технологии оптической связи» МТУСИ.
Серия экспериментов проводилась на дистанции от 9 до 18 метров в воде, общая длина трассы составила 24 метра. Ученые использовали различные препятствия, имитирующие скалы, металлические, каменные и деревянные поверхности.
Полученные результаты позволяют ученым на следующем этапе провести серию натурных экспериментов и впоследствии решить проблему высокоскоростной передачи данных между подводными и наземными объектами.
Материал: News-w.org / Лана Попкова по материалам пресс-службы
Фото: пресс-служба
Обсудить
Читайте также:
15 март 2022, Вторник
Ученые из МТУСИ и ИОФ РАН завершили первый этап тестирования мобильного лидара
Комментарии (0)