Во время миссии Artemis II протестирована широкополосная лазерная связь с Луной

Миссия NASA Artemis II успешно протестировала лазерную связь для трансляции 4K-видео с лунной орбиты. Важнейшим этапом стало использование доступного терминала в Австралии стоимостью до 5 миллионов долларов, что по меркам космических проектов совсем немного. Астронавты смогли передать по лазерному каналу видео 4K. Это доказало, что высокоскоростные каналы связи с глубоким космосом могут быть недорогими, надежными и готовыми к глобальному масштабированию в ближайшем будущем.
Владимир Губайловский
Владимир Губайловский
Во время миссии Artemis II протестирована широкополосная лазерная связь с Луной
Художественное изображение пилотируемого модуля Orion NASA, направляющегося к Луне. NASA
Почему лазер лучше радио. Радиоволны при передаче на огромные расстояния сильно рассеиваются, превращаясь в широкий конус, из-за чего на Землю доходит лишь малая часть энергии и информации. Лазерный луч остается узконаправленным и плотным даже на расстоянии сотни тысяч километров. Это позволяет передавать в тысячи раз больше данных в секунду, используя при этом менее громоздкое и энергозатратное оборудование на борту корабля. Именно эта плотность потока позволила передать видео 4K от Луны почти так же легко, как по домашнему интернету.

В начале апреля 2026 года четыре астронавта миссии Artemis II отправились к Луне, используя инновационные системы лазерной связи для трансляции уникальных кадров на Землю. Ключевым событием стало участие в приеме сигнала бюджетного терминала, созданного компаниями Observable Space и Quantum Opus под управлением Австралийского национального университета. 

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Устройство смогло принять данные со скоростью 260 мегабит в секунду. Для сравнения: специализированные государственные решения обходятся в десятки миллионов долларов.

Космическая лазерная связь.
Космическая лазерная связь. Observable Space

Успех эксперимента доказывает, что высокоскоростные соединения между Землей и космосом могут быть реализованы значительно дешевле, чем считалось ранее. Технология, основанная на программном обеспечении для точного наведения телескопа и сверхчувствительных фотонных датчиках, позволила надежно захватить луч с космического корабля Orion.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ
РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Эпоха доступной оптической связи

Развертывание приемной станции в Австралии имело критическое значение из-за особенностей лазерного луча. В отличие от радиовещания, лазер требует прямой видимости и крайне чувствителен к погодным условиям, например, к облачности. 

Установки лазерной связи и разработчики.
Установки лазерной связи и разработчики. Observable Space

Наличие наземных узлов в разных точках планеты гарантирует бесперебойную связь: когда в США ночь или плохая погода, сигнал подхватывает станция на другом континенте. Бывший астронавт и соучредитель Quantum Opus Джош Кассада подчеркнул символичность момента, отметив, что именно Австралия стала первым континентом, запечатленным на снимке восхода Земли экипажем Artemis II. 

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Глава Observable Space Дэн Роелкер уверен, что успех миссии открывает путь к созданию глобальной сети наземных терминалов. По его словам, технология готова к выходу на рынок: «Мы можем масштабировать это в течение следующего года или чуть более. Мы будем сотрудничать со многими людьми в этом направлении, будь то партнерство с сервисами наземных станций или работа с операторами крупнейших спутниковых группировок».