据悉,来自国际射电天文研究中心(ICRAR)和西澳大利亚大学(UWA)的科学家们创造了激光信号在大气层中最稳定传输的世界纪录。该团队将 "相位稳定 "技术与先进的自导光学终端相结合该团队通过将 "相位稳定 "技术与先进的自导光终端相结合,创造了最稳定的激光传输世界纪录。这些技术结合在一起,使得激光信号可以从一个点发送到另一个点,而不受大气层的干扰,"有效消除了大气湍流",有助于检验爱因斯坦的广义相对论。
博士生Benjamin Dix-Matthews表示:"我们可以在3D中修正大气湍流,也就是左右、上下,关键是沿着飞行线修正,这就好像移动的大气层已经被移除,不存在一样。它使我们能够通过大气层发送高度稳定的激光信号,同时保留原始信号的质量。"
应用领域
基本物理学
ICRAR-UWA高级研究员Sascha Schediwy博士表示:这项研究具有令人兴奋。如果你在地面上有一个这样的光学终端,在太空中的卫星上有另一个,那么你就可以开始探索基本物理学。从比以往更精确地测试爱因斯坦的广义相对论,到发现基本物理常数是否会随着时间的推移而变化,一切都可以。"
地球科学
该技术的精确测量在地球科学和地球物理学方面也有实际用途。Schediwy博士说:"例如,这项技术可以改善基于卫星的水位如何随时间变化的研究,或者寻找地下的矿藏。"
光通信
光通信还有更多的潜在好处,这是一个利用光来传递信息的新兴领域。光通信可以在卫星和地球之间安全地传输数据,数据传输率比目前的无线电通信高得多。
谢迪威博士说:"我们的技术可以帮助我们将卫星到地面的数据速率提高一个数量级,下一代大数据收集卫星将能够更快地将关键信息送到地面。"