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歐洲太空總署啟動光學導航技術開發 瞄準毫米級精度

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歐洲太空總署 (ESA) 近日與歐洲企業聯盟簽署合約,正式啟動光學定位、導航和定時技術的研發計畫,為未來衛星導航系統的發展奠定基礎。

這項計畫的重點是開發和測試用於時間同步和測距的光學技術。ESA 已與由德國 OHB System領導的33家歐洲公司組成的聯盟簽訂合約,進行概念定義研究 (A/B1 階段) 和技術預開發。

此計畫是朝向潛在的軌道示範驗證項目 (OpSTAR) 的第一步。OpSTAR 預計將於2025年11月的ESA部長級會議上提出,旨在驗證星間光學鏈路,為未來在實際衛星導航系統中的應用做好準備。

隨著對定位、導航和定時服務的需求持續增長,對穩健性、彈性和準確性的需求也日益提高。光學技術,特別是星間光學鏈路,為建立幾乎完全自主的全球導航衛星系統 (GNSS) 奠定了基礎。

使用雷射光束有可能在系統層面提供額外的彈性和穩健性,減少對太空原子鐘和地面站的依賴。由於其本質特性,光學鏈路也不受干擾和欺騙的影響。

高數據傳輸速率使得星間光學鏈路有潛力實現新的、更穩健的架構,支持符合 ESA LEO-PNT 計畫願景的多層系統導航方法。

光學技術,特別是星間光學鏈路,被認為是提升導航系統準確性和穩健性的關鍵。相較於傳統的無線電訊號,雷射光束具有更高的數據傳輸速率,且不受干擾和欺騙的影響。

此外,光學系統的卓越精度有望將目前導航系統的性能提高一個數量級,達到毫米級的空間精度和皮秒級的時間精度,最終為全球數十億用戶提供更好的服務。

超大規模資料中心重塑AI基礎設施
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為了增加資料傳輸的速度、距離和效率,AI生態系統正在探索射頻(RF)矽中介層技術,以實現互補式金氧半導體(CMOS)、雙極互補式金氧半導體(BiCMOS)與三五族材料的異質整合。

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