孙戎瑶简析星地融合通信系统的抗干扰与容灾设计
星地融合通信系统通过整合卫星网络(如北斗、天通、低轨卫星)与地面通信网络(5G/6G、自组网),实现全域覆盖与高可靠性传输。然而,系统面临电磁干扰(如恶意干扰、复杂电磁环境)和灾害场景(如地震、极端天气)的双重挑战,需通过抗干扰与容灾设计保障通信连续性。
星地融合通信系统通过整合卫星网络(如北斗、天通、低轨卫星)与地面通信网络(5G/6G、自组网),实现全域覆盖与高可靠性传输。然而,系统面临电磁干扰(如恶意干扰、复杂电磁环境)和灾害场景(如地震、极端天气)的双重挑战,需通过抗干扰与容灾设计保障通信连续性。
由中国科学技术大学潘建伟、彭承志、廖胜凯等,联合济南量子技术研究院、中国科学院上海技术物理研究所、微小卫星创新研究院等单位组成的合肥国家实验室卫星量子通信研究团队,在国际上首次实现量子微纳卫星与小型化、可移动地面站之间的实时星地量子密钥分发,在单次卫星通过期间
在“济南一号”之前,中国科学技术大学潘建伟团队研制的世界首颗量子通信实验卫星“墨子号”已在轨飞行多年,这是人类第一次在星地链路下验证了量子保密通信这无条件安全的通信方式。
中国科学技术大学潘建伟、彭承志、廖胜凯等,联合济南量子技术研究院、中国科学院上海技术物理研究所、微小卫星创新研究院等单位组成的研究团队,在国际上首次实现量子微纳卫星与小型化、可移动地面站之间的实时星地量子密钥分发,在单次卫星通过期间实现了多达100万比特的安全
鲁网3月20日讯济南量子技术研究院联合中国科学技术大学、中国科学院上海技术物理研究所、微小卫星创新研究院等单位组成的研究团队,在国际上首次实现“济南一号”微纳量子卫星与小型化、可移动地面站之间的实时星地量子密钥分发,在单次卫星通过期间实现多达1百万比特的安全密
鲁网3月20日讯中国科学技术大学潘建伟、彭承志、廖胜凯等,联合济南量子技术研究院、中国科学院上海技术物理研究所、微小卫星创新研究院等单位组成的研究团队,在国际上首次实现微纳量子卫星与小型化、可移动地面站之间的实时星地量子密钥分发,在单次卫星通过期间实现了多达1
济南量子技术研究院联合中国科学技术大学、中国科学院上海技术物理研究所、微小卫星创新研究院等单位组成的研究团队,在国际上首次实现“济南一号”微纳量子卫星与小型化、可移动地面站之间的实时星地量子密钥分发,在单次卫星通过期间实现多达1百万比特的安全密钥共享。在此基础
中国科学技术大学潘建伟、彭承志、廖胜凯等,联合济南量子技术研究院、中国科学院上海技术物理研究所、微小卫星创新研究院等单位组成的研究团队,在国际上首次实现微纳量子卫星与小型化、可移动地面站之间的实时星地量子密钥分发,在单次卫星通过期间实现了多达100万比特的安全
中国科学技术大学潘建伟、彭承志、廖胜凯等,联合济南量子技术研究院、中国科学院上海技术物理研究所、微小卫星创新研究院等单位组成的研究团队,在国际上首次实现量子微纳卫星与小型化、可移动地面站之间的实时星地量子密钥分发,在单次卫星通过期间实现了多达1百万比特的安全密
卫星互联网的商业化,核心在于如何将太空“基站”提供的服务有效触达广大终端消费者(C端),也就是实现商业航天产业链的终端(航天+通信)面向大众市场形成服务闭环。由于用户关心的始终是网络服务本身而非“基站”在哪,因此卫星网络与地面网络必将在用户端统一为一种无缝化的
当马斯克的星链还在用微波频段争夺低轨卫星市场时,中国科学家已把目光投向更浩瀚的战场——全球首个6G星地融合组网方案刚刚被国际电联纳入技术框架。这意味着,中国主导的太赫兹通信与卫星网络无缝衔接方案,正式成为全球6G发展的底层逻辑。