空中激光通信破解互联网"中间里程"难题

某中心旗下Taara公司利用自由空间光通信技术,通过空中激光传输实现20Gbps高速网络连接,最远传输距离达20公里。该技术特别适用于难以铺设光纤的地形,如河流、铁路和山区,有效解决互联网接入的"中间里程"瓶颈问题。

空中激光通信破解互联网"中间里程"难题

技术背景

2022年,汤加开始采用Taara自由空间激光宽带技术连接岛屿上无法铺设光纤的区域。这项技术源自某中心X实验室(前身为某中心X),现已成为独立公司。

核心技术参数

  • 传输速率:双向20 Gbps
  • 传输距离:最远20公里
  • 设备规格:交通信号灯大小,重约13公斤
  • 技术类型:眼安全红外C波段激光

技术突破

光子芯片创新

正在开发新一代光子芯片技术,将核心光子和电子元件缩小至指甲盖大小。该芯片原型已实现:

  • 室内60米通信
  • 室外1公里通信
  • 预计2026年底正式推出

指向与跟踪系统

设备内置陀螺仪和加速度计,持续监控对端状态:

  • 配备内置摄像头用于重新对准
  • 可应对动物干扰等环境因素
  • 具备智能重路由算法,支持网状网络

应用场景

地形跨越

  • 刚果河连接:解决世界最深河流无法铺设光纤的难题
  • 铁路和山区等难以挖掘的地形
  • 为全球12个国家提供连接服务

网络架构

  • 主要解决"中间里程"问题(几公里到20公里)
  • 下一代技术将覆盖"最后一英里"需求
  • 全球50%人口居住在光纤接入点25公里范围内

技术挑战与解决方案

天气影响

  • 雾天是最大挑战,通过部署规划工具预测可用性
  • 小雨天气不影响信号传输
  • 基本准则:肉眼可见即可建立连接

部署限制

  • 避免在多雾地区部署
  • 通过网状网络实现智能重路由
  • 持续改进指向和跟踪技术

发展前景

该技术不仅可用于通信领域,还可拓展至:

  • 机器人和自动驾驶汽车的高速低延迟通信
  • 激光雷达和生物医学扫描传感设备
  • 硅光子芯片相控阵底层技术的更多应用

这项技术代表着对光通信方式的重新思考,有望彻底改变通信领域的格局。

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