Kifejezetten a projekthez kifejlesztett fázisstabilizáló technológia a fejlettekkel együtt
A vezető szerző, Benjamin Dix-Matthews, az ICRAR és az UWA PhD hallgatója elmondta, hogy projektje módszere hatékonyan szünteti meg a légköri turbulenciát.
„Beállíthatjuk a légkörtturbulencia 3D-ben, azaz balról-jobbra, fel-le, és ami a legfontosabb, a repülési vonal mentén” – mondja. "Ez lehetővé teszi számunkra, hogy rendkívül stabil lézerjeleket küldjünk a légkörön keresztül, miközben megőrizzük az eredeti jel minőségét."
Az ICRAR-UWA tudományos főmunkatársa, Dr. Sacha Shedivi megjegyezte, hogy a kutatásnak érdekes gyakorlati vonatkozásai vannak.
"Ha van egy ilyen optikaiterminálok a földön és egy másik műholdon az űrben, akkor elkezdheti az alapvető fizikát tanulni” – mondta. "Einstein általános relativitáselméletének minden eddiginél pontosabb tesztelésétől kezdve annak megállapításáig, hogy az alapvető fizikai állandók idővel változnak-e."
A technológia precíz méréseinek gyakorlati alkalmazása is van a földtudományban és a geofizikában.
„Például ez a technológia fejlődhetműholdas tanulmányok arról, hogy a talajvíz szintje hogyan változik az idő múlásával, vagy megkönnyíti a föld alatti érctelepek megtalálását” – mondta Dr. Shedivi.
Az optikai kommunikáció biztonságosan továbbíthatja az adatokat a műholdak és a Föld között, sokkal nagyobb adatátviteli sebességgel, mint a jelenlegi rádiókommunikáció.
„Technológiánk segítségével több nagyságrenddel megnövelhetjük a műholdakról a földre történő adatátvitel sebességét” – mondta Dr. Shedivi.
A fázisstabilizációs technológia eredetileg az voltÚgy tervezték, hogy a bejövő jeleket négyzetkilométeres rácsos távcsővel szinkronizálja. Ezeket a több milliárd dolláros távcsöveket 2021-től tervezik Nyugat-Ausztráliában és Dél-Afrikában megépíteni.
Lásd még:
Abortusz és tudomány: mi lesz a gyerekekkel, akik szülni fognak
A tudósok javaslatot tettek a Ceres műhold gyarmatosítására
Nézze meg a legritkább villámokat: az ISS-től vett kék sugár és manó