Более 42 петабайт данных передают каждый день 9000 спутников Starlink

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Наука и космос

В спутниковом Интернете низкая скорость и нестабильная надежность когда-то были нормой. Однако инициатива SpaceX Starlink разрушила эти предубеждения, продемонстрировав сдвиг парадигмы спутниковой связи. Недавно компания повысила производительность Starlink, интегрировав технологию лазерной связи, предвещая новую эру быстрой и надежной связи.

Схематичная модель Starlink
Схематичная модель Starlink

Абоненты Starlink и наземные ретрансляторы традиционно полагались на радиочастоты в диапазонах Ku и Ka для подключения к сети. Однако ограничения радиочастот при передаче данных побудили SpaceX внедрить лазерную связь в качестве решения. Трэвис Браширс, инженер SpaceX, подчеркнул ключевую роль космических лазеров в повышении скорости и эффективности предоставления услуг Starlink.

Во время конференции по оптике SPIE Photonics West Браширс представил замечательные возможности лазерной сети Starlink, заявив, что более 9000 лазеров обеспечивают ежедневную передачу терабитов данных. В отличие от радиочастот, лазеры обеспечивают беспрепятственную передачу данных, значительно уменьшая узкие места в связи. В то время как наземные станции преимущественно обеспечивают передачу данных внутри сети Starlink, лазерные линии между спутниками ускоряют связь в разы, особенно на огромных пространствах, таких как Атлантический и Тихий океаны.

Данные скорости передачи информации Starlink
Данные скорости передачи информации Starlink

Лазерная сеть Starlink функционирует как сеть, в которой спутники образуют узлы, соединенные между собой световыми лучами. Брашерс пояснил, что эти узлы участвуют в непрерывных процессах сбора данных, при этом ежедневно происходит примерно 266 141 сбор данных. Более того, некоторые лазерные линии связи могут оставаться работоспособными в течение длительного периода времени, что подчеркивает надежность лазерной связи. Благодаря впечатляющей пропускной способности 5,6 терабайт в секунду через 9000 лазеров Starlink обеспечивает ежедневную передачу более 42 петабайт данных, что примерно равно 28 миллионам часов видео высокой четкости 1080p.

Беспрецедентная пропускная способность лазерной связи приносит пользу SpaceX и открывает огромный потенциал для других космических предприятий. НАСА, например, изучает возможность использования лазерной связи для своих миссий, о чем свидетельствует успешная передача данных космического корабля «Психея» обратно на Землю со скоростью 267 Мбит/с с использованием лазерной технологии. Этот прорыв открывает путь для будущих космических миссий, которые будут использовать лазеры в качестве основного способа связи, что произведет революцию в межпланетной связи.

По мере того как космические агентства и частные предприятия внедряют лазерные технологии, горизонт возможностей космической связи расширяется, обещая беспрецедентные достижения в области исследования космоса и связи.

Источник: wonderfulengineering.com

2 комментария

1
Порево в 16К качают? Откуда такие объемы?
akatenev
Трафик и правда впечатляет, особенно если соотнести его с количеством пользователей, и учесть то, то большинство данных приземляются непосредственно через наземные станции, минуя лазерную сеть. Лазерный трафик — это примерно одна восьмая от трафика всего российского интернета, при всего двух с небольшим миллионах пользователей. А пиковая пропускная способность этой сети вполне позволяет передавать за сутки и даже несколько больше данных, чем передается в рунете.
Причем это только начало, и сеть пока что не развернута даже на треть.
Можно предположить, что при полном развертываниии, лазерная сеть старлинка будет самой высокопроизводительной сетью в мире, и скорее всего вполне сможет полностью перекрыть вообще все потребности в передаче данных, если они останутся примерно на современном уровне. Может даже так получиться, что этот канал окажется более выгодным, чем наземные и подводные кабели, и сможет стать основным.

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Зачем инженеры Studer поставили лампу накаливания в тонарм Revox B790 вместо светодиода

В 1977 году компания Willi Studer выпустила проигрыватель винила Revox B790 с кварцевой стабилизацией прямого привода и цифровым светодиодным дисплеем на лицевой панели. Однако внутри подвижной...

Почему редкий гриб из Тибета и Гималаев продают по цене роскошного автомобиля

На первый взгляд сложно представить товар стоимостью с хороший автомобиль. Гусеница коричневого цвета в пару сантиметров длиной, у которой из головы появился отросток, выглядит скорее как случайная...

Обзор смартфона Nothing Phone (3a) в 2026 году: теперь можно брать!

Всего за 20 тысяч рублей этот смартфон предложит вам начинку среднего класса, три задние камеры, качественный экран и оригинальный дизайн со светодиодными «глифами». В чём подвох?

Обзор монтажной консоли XPPen Pilot Pro — заменит клавиатуру и ускорит работу

Занимаетесь монтажом видеороликов или постоянно работаете в графических редакторах? Тогда наверняка вам знакомы бесконечные комбинации горячих клавиш на клавиатуре. Но что, если я скажу, что...

458 километров воды, которую пришлось поднять на 418 метров: зачем СССР построил канал Иртыш — Караганда

На карте канал Иртыш — Караганда выглядит обманчиво просто. От большой реки отходит синяя линия, пересекает степь и заканчивается возле города. Поначалу я представляла его примерно...

Почему грибы иногда растут почти идеальным кругом и откуда на газонах берутся «ведьмины кольца»

Иногда после дождей на газоне появляется картина, которая выглядит почти слишком аккуратно для природы: грибы стоят не беспорядочно, а образуют дугу или почти идеальный круг. Если кольцо большое,...