На 10 август една стрела и пет звезди от поредицата "Xikuang One" бяха изстреляни от сателитния център Jiuquan на борда на "Ceres One" Remote Seven Launch Vehicle и носещият звезда оптичен превключвател, независимо разработен от Института по оптични машини в Сиан, Китайската академия на науките (XIOMEC) беше пренесена в космоса като един от важните полезни товари за извършване на първото космическо валидиране на високоскоростна оптична комутационна технология в Китай. Да се извърши първата вътрешна космическа проверка на високоскоростна оптична комутационна технология.
Наскоро дойдоха добри новини, товарът успешно стартира редица тестове за техническа проверка, както е планирано, резултатите от наземните тестове показват, че: оптичният превключвател, носещ звезда, функционира нормално, информацията за хиперспектралното изображение е пълна и наземният анализ на връзката надолу достига нивото на „нула битова грешка“ и „нулева загуба на пакети“, реализирайки всички поставени цели.
Xi'an Institute of Optical Machinery на Китайската академия на науките (XIOE) успешно провери технологията за оптично превключване на Starborne в орбита
Изграждането на космическа оптична мрежа с голям капацитет, покриваща целия свят, е необходимият начин за реализиране на взаимно свързване и споделяне на информация между масови потребители в бъдеще. Технологията за оптично превключване на Starborne преодолява традиционните технически бариери, като директно обменя оптични сигнали в оптичната област без необходимост от "оптично/електрическо" и "електрическо/оптично" преобразуване, като ефективно решава проблема с "тесното място на електронната скорост" при обработката на електрическо превключване, с предимството на мрежовите ресурси и възможността за "електронно тесно място" и "електронно тесно място". „Проблемът с интелигентното динамично разпределение на мрежовите ресурси, комуникационната система и прозрачността на протокола, гъвкавото разширяване на мрежата, ниската консумация на енергия и други предимства е пространството „високоскоростен надлез на информационната магистрала“, е основната технология на разпространението на масивни данни в космоса, препращане и друга обработка.Успехът на този тест, след реализацията на междузвездна лазерна комуникационна технология за проверка в орбита на 20 май 2022 г., Xi'an Institute of Optical Machinery, високоскоростно космическо лазерно комуникационно поле систематично развитие на друго важно звездно приложение , и още веднъж укрепи изграждането на бъдещата космическа оптична мрежа с голям капацитет на Китай на основни технологични резерви и поддръжка на оборудване.
Xi'an Институт по оптика и механика на технологията за оптично превключване на звезди, започна в "12-ия петгодишен план", развитието на "13-ия петгодишен план", ефектът от "14-ия петгодишен план". „В началото на 12-ия петгодишен план, изправен пред националното стратегическо търсене на космическа информационна мрежа, Институтът по оптични машини в Сиан пое водеща роля в разгръщането на изследователската посока на технологията за оптично превключване, носеща звезди. Въз основа на четири- оптичен нелинеен ефект на смесване на вълни, оптичната дължина на вълната се използва като потребителски адрес и разпознаването на адреса се извършва по време на предаването на оптични сигнали, така че да се постигне целта на изцяло оптичния обмен на данни без забавяне и да се избегне проблемът на оптично кеширане.Технологията е получила 4 национални патента, а разработената изцяло оптична превключваща система е участвала в изложбата за постижения в областта на науката и технологичните иновации в Националния 12-ти петгодишен план като представително постижение.
Институтът по оптични машини в Сиан, Китайската академия на науките (XIOE) успешно провери бордовата технология за оптично превключване в орбита.
„В началото на 13-ия петгодишен план XEMI проведе изследване на оптоелектронна хибридна превключваща технология за сателитно лазерно/микровълново сливане. Тя реши проблема с лазерно/микровълново взаимно преобразуване и разработи прототип на оптично превключване, пренасяно от звезди базиран на протокол за взаимно свързване IP Over CCSDS, с пропускателна способност от 50 гигабита в секунда и забавяне на препращането на пакети от микросекунди. „В края на 13-ия петгодишен план направихме пробив във високоскоростната технология за превключване на оптични съобщения, изследвана изцяло оптична технологична система за комутиране на съобщения с основен индекс на "100-гигабитов голям капацитет + наносекунда ниска латентност" и завърши разработването на прототип за високоскоростно оптично комутиране на съобщения.
Институтът по оптични машини в Сиан, Китайската академия на науките (XIOMEC) успешно провери технологията за оптично превключване на орбита.
„В началото на 14-ия петгодишен план, въз основа на пробивите в горната високоскоростна оптична комутационна технология, XEMI продължи да преодолява серия от инженерни технически проблеми като висока стабилност на оптоелектронни устройства, потискане на кръстосаните смущения в каналите и съвпадение на комутационни връзки и т.н., а независимо разработеното бордово оптично комутационно натоварване беше успешно изведено в орбита със спътника „Xikuang-1". Сателитът „Xikuang One" беше успешно изведен в орбита, което показва, че Xi Институтът по оптични машини (XIOME) реализира успешния завой от фундаменталните изследвания към инженерното приложение на високоскоростното развитие.

Xi'an Institute of Optical Machinery, Китайската академия на науките, успешно валидира Starborne Optical Switching Technology в орбита
Фокусирайки се върху търсенето на високоскоростно взаимно свързване на информация в областта на свободното пространство, Институтът по оптични машини в Сиан не само енергично развива космическата лазерна комуникационна технология като информационна „магистрала“, но също така енергично развива високоскоростната технология за оптично превключване като информационна "надлеза" и развитието на изцяло оптична технология за регенерация като информационна "станция за зареждане с гориво". „В момента Институтът по оптика и механика на Сиан е изградил сравнително цялостна платформа за научно изследване и инженерно развитие в областта на космическата лазерна комуникация, която интегрира оптична, механична, електрическа, термична, обработка на информация, експеримент с космическа среда, пълна машина сглобяване и тестване и други функции.





