Den 15. september, med fullføringen av utplasseringen av systemet, ble Kinas første operative Star-Earth laserkommunikasjonsbakkestasjon formelt fullført og gikk inn i det normale driftsstadiet. Stasjonen ble bygget for å åpne hele kjeden av laserkommunikasjonsforretningsprosesser, vil ytterligere fremme den tekniske anvendelsen av laserkommunikasjon mellom stjernen og bakken.

I dag, Kinas satellitt data mottak bare av mikrobølgeovn bakkestasjon. Med den raske utviklingen av Kinas romindustri og den kontinuerlige utviklingen av satellittteknologi, vokser dataene generert av satellittdeteksjon geometrisk, men problemet med massive data som ikke kan overføres i tide blir også stadig mer fremtredende, noe som alvorlig begrenser effektiv bruk av plassressurser. Å stole på utvidelse av omfanget av anlegg og oppgradering av lokale tekniske indikatorer kan ikke lenger møte fremtidens etterspørsel etter høyhastighetskommunikasjon mellom stjernene og jorden. Derfor er det et presserende behov for nye tekniske midler for å løse flaskehalsproblemet med stjerne-jord kommunikasjonshastighet.
Laser er et nytt valg for stjerne-jord massiv dataoverføring. Star-earth laserkommunikasjon med laser som bærer, kan realisere høyhastighetsinformasjonsoverføringen mellom satellitten og bakken, er et viktig middel for fremtidig stjerne-jord høyhastighetskommunikasjon.
Forskjellig fra tradisjonell mikrobølgekommunikasjon er tilgjengelige spektrumressurser for stjerne-jord laserkommunikasjon ekstremt rike, båndbredden kan nå flere terahertz (THz), sammenlignet med mikrobølgekommunikasjon økt med ti ganger til nesten tusen ganger. I denne forbindelse sa Li Yalin, senioringeniør ved Space Academy, at hvis frekvensbåndet sammenlignes med en vei, så er mikrobølge X-båndet et enkelt felt, mikrobølge Ka-båndet er fire baner, mens laseren kan plass til hundrevis eller til og med tusenvis av baner."
Star-Earth laserkommunikasjon har åpenbare fordeler, men den er også utsatt for overskyet, regn og snøvær og atmosfærisk turbulens. Derfor kan rimelig valg av stasjonssted i stor grad redusere forringelsen av strålekvaliteten forårsaket av komplekse ikke-stasjonære atmosfæriske kanaler og forbedre ytelsen og tilgjengeligheten til stjerne-bakke laserkommunikasjon.
Med tanke på geografisk og topografisk fordeling av Kinas kontinent, har Pamir Plateau-regionen som ligger i det første trinnet egenskapene til høy gjennomsnittlig høyde, tørt klima, etc., som er en utmerket beliggenhet for stasjonsstedet. Moustagh Peak-området, hvor Star-Earth Laser Communication Ground Station ligger, har gode atmosfæriske forhold og utmerket sikt, som kan sammenlignes med verdens førsteklasses optiske stasjonsplasser, og klimaet er tørt med lite regn, slik at Star-Earth Laser Communication-oppdraget kan utføres hele året, og gir dermed utmerkede forhold for operativ drift av Star-Earth Laser Communication.
Bygging og drift og vedlikehold av det ubebodde området i stor høyde er svært vanskelig. Siden 2019, etter flere år, har Space and Astronautical Academy bygget en Star-Earth laserkommunikasjonsbakkestasjon på Pamir-platået, der naturforholdene er tøffe. Stasjonen omfatter et vitenskapelig forskningsområde som ligger i en høyde av ca. 4.800 meter og et sikringsområde som ligger i en høyde av 3.300 meter. Laserkommunikasjonsjordsystemet er utplassert i det vitenskapelige forskningsområdet, og drifts- og vedlikeholdspersonellet arbeider i sikringsområdet, som vil realisere langsiktig og pålitelig forretningsdrift gjennom fjerndrift i fremtiden.
Det er forstått at prosjektgruppen har brutt gjennom en rekke nøkkelteknologier som atmosfærisk kanalprediksjon og oppgaveplanlegging og planlegging, rask fangst av lasersignaler for å bygge en kjede og adaptiv optisk korreksjon, og feilfri kodeoverføring under komplekse atmosfæriske forhold , realisere den normaliserte driften av nattlig stjerne-bakke laserkommunikasjon. Nylig har prosjektteamet overvunnet problemet med pålitelig stjerne-bakke laserkommunikasjon under sterk luftturbulens og sterkt bakgrunnslys på dagtid, og fullførte den første stjerne-bakke laserkommunikasjonstesten på dagtid, som nesten har doblet den tilgjengelige tiden for stjerne -bakkelaserkommunikasjon, og støttet videre forretningsdriften til bakkestasjonen for stjerne-bakke laserkommunikasjon.
For tiden akselererer USA, Japan og andre utviklede land utviklingen av stjerne-bakken laserkommunikasjonsteknologi, utformingen av konstruksjonen av stjerne-bakken høyhastighets laserkommunikasjonsnettverk. I fremtiden, Kinas stjerne-bakke laserkommunikasjon bakkestasjon og hvordan vil den utvikle seg?
"Kinas stjerne-jord laserkommunikasjonsutvikling er veldig rask, nøkkelteknologiene har vært gjennombrudd, utfører tekniske testforsøk for å støtte de påfølgende storskala nettverksapplikasjonene." Air and Space Academy-forsker, direktør for China Remote Sensing Satellite Ground Station Huang Peng fortalte journalister.
Den normaliserte driften av stjerne-bakke laserkommunikasjonsstasjon vil legge et solid grunnlag for Kinas neste generasjon stjerne-bakke massedataoverføringssystemplanlegging og en ny generasjon av satellittbasert bakkestasjonsnettverkskonstruksjon. I følge rapporter planlegger og demonstrerer romfartsakademiet byggingen av nasjonalt bakkestasjonsnettverk for stjernebasert laserkommunikasjon, gjennom bygging av en rekke bakkestasjoner for stjernebasert laserkommunikasjon i sørvest, nordvest og øst i Kina for nettverk, kan ytterligere overvinne de negative effektene av været på stjerne-bakken laserkommunikasjon, og betydelig forbedre tilgjengeligheten av stjerne-bakke laserkommunikasjon.









