Показаны сообщения с ярлыком DLR. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком DLR. Показать все сообщения

суббота, 7 апреля 2018 г.

На МКС установят первую систему космической лазерной связи

Первую высокопропускную систему космической лазерной связи OSIRIS установят на платформу Bartolomeo на МКС, она обеспечит передачу данных со скоростью 10 гигабит в секунду, сообщил представитель компании Airbus Defence and Space. "В рамках сотрудничества между Airbus Defence and Space, Институтом связи и навигации Германского центра авиации и космонавтики (DLR) и компанией Tesat-Spacecom GmbH & Co. KG система обеспечит прямую передачу данных на расстояние порядка 1500 километров", — отметил собеседник агентства. По его словам, OSIRIS будет напрямую связываться сразу с несколькими наземным станциями, обеспечивая Bartolomeo и экспериментальную полезную нагрузку спутниковым каналом связи с беспрецедентно высокой пропускной способностью. "Основная задача состоит в том, чтобы сделать OSIRIS операционной системой, интегрированной в инфраструктуру МКС. Её внедрение позволит расширить возможности европейского модуля Columbus и сделать Bartolomeo платформой для передачи больших объемов данных на станции", — отметил представитель Airbus Defence and Space.


Производство Bartolomeo, новой внешней платформы полезной нагрузки для МКС, осуществляется в рамках коммерческого партнерства между Европейским космическим агентством (ESA) и Airbus. Аппаратное обеспечение для платформы разрабатывается на мощностях компании в Бремене (Германия).

Сейчас Bartolomeo проходит этап проектной оценки специалистами Европейского космического агентства и НАСА. Платформу, управление которой будет осуществлять Airbus, установят на внешней стороне модуля Columbus. Начало коммерческой эксплуатации модуля запланировано на 2019 год. Bartolomeo сможет принимать различную полезную нагрузку, в том числе технические средства для наблюдения за земной поверхностью, орбитальных проверок и демонстраций.

Германский центр авиации и космонавтики (DLR) и компания Tesat-Spacecom сотрудничают в области исследований, разработки и серийного производства оптических систем связи. Специалисты из немецкого центра космонавтики разработали инновационный дизайн системы, который сочетает высокую производительность, небольшой размер и простоту использования. Всё это в сочетании с опытом Tesat в области космической лазерной связи позволили значительно увеличить пропускную способность OSIRIS и обеспечить ей доступную стоимость.

среда, 25 января 2017 г.

Немецкие ученые создали первый искусственный атом в космосе

Физики из Аэрокосмического центра Германии (DLR) рассказали об успешном запуске эксперимента MAIUS 1 в космос, в рамках которого ученые впервые в истории планеты получили искусственный атом – конденсат Бозе-Эйнштейна – в условиях невесомости, сообщает пресс-служба DLR. "Конденсат Бозе-Эйнштейна образуется, если охладить газ до почти абсолютного нуля. Мы рады тому, что нам удалось показать, что MAIUS 1 смог выработать его в космосе. За шесть минут, когда зонд находится в невесомости, мы смогли провести около 100 экспериментов, посвященных исследованию волновых свойств материи", — заявил Райнер Форке (Reiner Forke), участник проекта из DLR.


Конденсат Бозе-Эйнштейна представляет собой необычную по своим свойствам форму материи, похожую на газ и жидкость, которая ведет себя как один атом и обладает типичными "атомными" свойствами. Это, как рассказывают ученые, позволяет легко манипулировать свойствами подобных искусственных "атомов" и использовать их в качестве кубитов, ячеек квантовых компьютеров, и прототипа сверхпроводниковых структур.

Физиков давно интересовало, как подобные коллективные "атомы" ведут себя в космосе, однако проверка их идей была затруднена тем, что установка, способная охладить атомы щелочных металлов для их превращения в конденсат Бозе-Эйнштейна, занимала несколько зданий. Немецкие инженеры решили эту проблему, создав миниатюрную ловушку-чип для атомов MAIUS 1 и отправив ее в космос на борту геодезической ракеты с космодрома Эсрейндж в Швеции.


В этом чипе присутствует два типа охлаждающих устройств – лазеры, подавляющие вибрации атомов и заставляющие их охлаждаться, и магнитная ловушка, отбрасывающая самые "горячие" атомы и оставляющая внутри себя только самые холодные и неподвижные частицы. Результаты опытов, проведенных в невесомости, помогут физикам и инженерам миниатюризировать другие квантовые приборы и научиться интегрировать их в спутники.

В рамках двух последующих миссий MAIUS, запуск которых намечен на 2018 и 2019 года, немецкие ученые планируют не только продолжить изучение свойств конденсата Бозе-Эйнштейна, но и попытаются проверить теорию относительности Эйнштейна, в частности, так называемый принцип эквивалентности, сравнивая скорости падения двух искусственных атомов, собранных из атомов рубидия и калия.


Помимо DLR, схожий проект планирует осуществить в этом году НАСА – в июне на МКС будет отправлен инструмент CAL, в котором так же будет формироваться конденсат Бозе-Эйнштейна.