自2023年10月成功发射并部署两颗原型卫星以来,柯伊伯计划(Project Kuiper)一直在对其端到端通信载荷和网络进行广泛测试。11月,我们确认已验证了所有优先系统和子系统。在发布后的30天内,我们分享了首次预览演示在柯伊伯网络中。一项关键的测试系统——此前一直保密,直到如今才公开——是我们的星间光学链路(OISL)能力。
Project Kuiper卫星星座的动画
我们的原型卫星KuiperSat-1和KuiperSat-2配备了先进的激光通信载荷。我们已成功完成了多次该下一代技术的演示,在长达近621英里(1,000公里)的距离上维持了每秒100吉比特(Gbps)的链路连接,贯穿整个测试窗口。这些测试验证了Project Kuiper先进通信架构的最终组件,结果表明,OISLs将在我们计划于2025年初发射的首批生产卫星上投入运行。
"通过我们卫星星座中的光学星间链路,Project Kuiper将有效地在太空中运行网状网络。"Project Kuiper技术副总裁Rajeev Badyal表示,"该系统完全由内部设计,旨在优化速度、成本和可靠性,且整个架构从一开始就完美运行。这些即时成果之所以能够实现,是因为我们将OISL(光学星间链路)架构作为整体集成系统设计的一部分来推进,这也充分证明了团队为客户创新的意愿。我们很高兴能够在每一颗Kuiper卫星上从第一天起就支持这些下一代OISL能力。"
运营下一代轨道激光网状网络
OISL使用红外激光在卫星绕地球轨道运行时于航天器之间传输数据。与仅限于单个卫星与地面天线之间传输数据不同,OISL允许卫星直接将数据传输到星座中的其他卫星。我们正在为每颗Project Kuiper卫星配备多个光学终端,以便同时连接多颗卫星,建立高速激光交叉链路,从而在太空中形成一个安全、高韧性的网状网络。这些功能提升了我们整个星座的吞吐量并降低了延迟,并为连接陆地、海洋、空中和太空中的Kuiper客户提供了更大的灵活性。
推动OISL技术的最新发展
OISL(光学星际链路)长期以来是低地球轨道(LEO)卫星宽带连接面临的挑战。要建立并维持激光链路,您需要最小化光束扩散以确保信号强度;需要在长达1,616英里(2,600公里)的距离上建立联系;需要在以高达每小时15,534英里(每小时25,000公里)速度飞行的航天器之间保持该连接;并且需要在补偿卫星和飞行动力学的同时完成所有这些任务。Project Kuiper设计了一套最先进的optics和控制系统,能够应对这些挑战。
在太空测试之前,Project Kuiper在实验室中对OISL技术进行了广泛测试。
尽管该系统在实验室环境下的广泛测试中表现良好,我们的Protoflight任务提供了在太空中测试端到端架构的机会。11月初,我们在两颗原型卫星之间建立了首次成功的光学链路,使我们能够在长达一小时或更长的整个测试窗口内,以高达100 Gbps的速度发送和接收数据。这些测试证明了我们能够在两颗卫星之间建立单一的双向链路,初步数据显示,我们的设计将能够同时维持多颗卫星之间的交叉链路——这是下一代空间网状网络的关键特性。
为企业和政府客户提供可靠、安全的连接
Amazon的OISL能力将使Project Kuiper能够通过其空间网状网络在任何地方移动和落地数据,为各类企业和政府客户提供安全、可靠的连接。这对于在没有附近地面站的地区运营的客户尤为重要——例如,在海洋中央的邮轮或正在进行跨大西洋飞行的飞机——使他们能够从地球上几乎任何位置安全地上传数据,通过激光通信在太空中传输,并下传到他们选择的目的地。
"Amazon的光学网状网络将为数据提供多条通过空间路由的路径,为需要在全球范围内安全传输信息的客户创造韧性和冗余,"Kuiper Government Solutions副总裁Ricky Freeman表示,这是一个专注于服务政府客户的Project Kuiper专属部门。"这对于那些希望避免可能被拦截或干扰的通信架构的客户尤为重要,我们期待将这些能力提供给希望从偏远地点移动和落地数据到所需目的地的政府客户。"
Project Kuiper已经开始支持政府部门的研发工作在光通信技术方面,我们期待随着开始部署配备OISL的生产卫星,将我们先进的通信能力带给更多的企业和政府客户。
Project Kuiper已开始卫星制造工作,全面部署计划将于2025年初启动。
如需了解更多关于Protoflight任务及该项目的后续步骤,请查看我们的最新任务更新。

