WASHINGTON / LONDON (IT BOLTWISE) – Die NASA hat mit ihrem Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) Projekt einen bedeutenden Schritt in der Weltraumkommunikation gemacht. Durch den Einsatz von Infrarotlicht anstelle von Radiowellen können Daten effizienter übertragen werden. Diese Technologie könnte die Art und Weise, wie wir Daten im Weltraum austauschen, revolutionieren.

Die NASA hat mit ihrem Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) Projekt einen bedeutenden Fortschritt in der Weltraumkommunikation erzielt. Seit dem Start im Jahr 2021 hat LCRD über 2.600 Experimentkonfigurationen durchgeführt, um die Vorteile der Laserkommunikation zu demonstrieren. Diese Technologie nutzt Infrarotlicht, um Daten effizienter als mit herkömmlichen Radiowellen zu übertragen.
Die LCRD-Mission, die vom Goddard Space Flight Center der NASA geleitet wird, dient als Experimentierplattform für die NASA, andere Regierungsbehörden und kommerzielle Unternehmen. Ziel ist es, die Fähigkeiten der optischen Kommunikation zu verfeinern. Mit einer Datenübertragungsrate von 1,2 Gigabit pro Sekunde kann LCRD Daten in einer Geschwindigkeit senden, die ausreicht, um einen Film in weniger als einer Minute herunterzuladen.
Im Jahr 2023 begann das In-Space-Experiment von LCRD mit dem Start des Integrated LCRD Low Earth Orbit User Modem and Amplifier Terminal (ILLUMA-T). Diese Nutzlast war auf der Außenseite der Internationalen Raumstation montiert und kommunizierte mit LCRD mit einer entsprechenden Geschwindigkeit von 1,2 Gbps. Diese Demonstration ermöglichte es der NASA, die Vorteile der Laserkommunikation für bemannte Raumfahrtmissionen in niedriger Erdumlaufbahn zu testen.
Ein wesentlicher Aspekt der LCRD/ILLUMA-T-Demonstration war die Erprobung des High-Rate Delay Tolerant Networking (HDTN). Diese Technologie ermöglicht es, Daten auch bei Verzögerungen oder Unterbrechungen im Weltraum effizient zu übertragen. Durch die Nutzung der „Store-and-Forward“-Fähigkeit von DTN können Daten gespeichert und später weitergeleitet werden, was die Zuverlässigkeit der Datenübertragung erheblich verbessert.
Die LCRD-Mission lädt Partner ein, zusätzliche Experimente vorzuschlagen, um die Funktionalität von Laserkommunikationsverbindungen zu testen. Diese Tests tragen dazu bei, das Verständnis der Laserkommunikation zu vertiefen, Technologien zu verfeinern und zukünftige Anwendungen zu identifizieren. Die Architektur von LCRD umfasst eine Nutzlast im geosynchronen Orbit, ein duales optisches Link-System und zwei optische Bodenstationen, die in Kalifornien und Hawaii stationiert sind.

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