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NEC、宇宙空間で通信速度10Gbpsを実現する光通信機を開発–ETS-9で動作確認

 UchuBiz 2022/09/06 07:00

NECは9月5日、宇宙空間で世界最高水準という通信速度10Gbpsで動作する光通信機向けの技術を開発、試作品を製造したと発表した。

宇宙光通信では、2017年に「欧州データ中継システム(European Data Relay System:EDRS)」の中で、1.06μm帯の信号光波長による通信速度2Gbpsの静止衛星-低軌道衛星間通信を開始するなど、これまで欧州が先行している。

日本では、宇宙航空研究開発機構(JAXA)が「光衛星間通信システム(Laser Utilizing Communication System:LUCAS)」を2020年に打ち上げている。将来の高速化を視野に、地上用の高速な光通信システムで普及している1.55μm帯を使用し、静止軌道衛星-低軌道衛星間の2Gbps光通信を実現しているという。

同社では、JAXAと契約し、レーザー光を活用して宇宙空間で大容量データ伝送を可能とするLUCAS向けの光通信装置として、静止衛星用と地球観測衛星用の2種類を開発している。

今回開発した10Gbps光通信機は、LUCAS向け同様に1.55μm帯を使用。静止軌道衛星-地上間、静止軌道衛星-低軌道衛星間に相当する約4万kmの長距離システム向けに最適な誤り訂正符号化技術を採用。受信感度改善のための各種施策を適用し、回線成立条件の緩和につなげている。

同社によると、長期間運用が前提の静止軌道衛星は、搭載する各種装置に高い信頼性が必要とされているという。しかし、10Gbpsという超高速動作領域では、宇宙環境での動作保証がされた部品が少ないため、地上システム向け光部品や高周波部品について、宇宙システムでの適用を目的とした選別手法と実装手法を開発した。

光通信の宇宙システム利用については、EDRSに加え、静止軌道衛星ベースの汎用衛星通信放送システムの高速化(High Throughput Satellite:HTS化)や低周回軌道衛星ベースの衛星コンステレーションでのネットワーク構築手段として注目されている。

HTSにおけるマルチユーザーRFリンクとの親和性やその先のネットワーク化、地上通信システムとのシームレスな接続に向け、地上システムで標準的に使用されるEthernetをインターフェースとして採用している。

今回の技術開発は、HTSにおける衛星-地上間フィーダーリンクへの適用を念頭に置いたものであり、高速化に加えマルチユーザーRFリンクとの親和性を念頭に置いて進められているという。


試作品は、2023年度打ち上げ予定の「技術試験衛星9号機(ETS-9)」に搭載され、宇宙環境で動作が確認される予定。軌道上での動作確認の結果をもとに長期信頼性を改善し、小型化や低コスト化を並行して進め、製品化を目指す。

今回の取り組みは、情報通信研究機構(NICT)の高度通信・放送研究開発委託研究「衛星搭載光通信用デバイスの国産化及び信頼性確保に関する研究開発」で実施された。



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NEC, 우주 공간에서 통신 속도 10 Gbps를 실현하는 광통신기를 개발– ETS-9로 동작 확인

UchuBiz 2022/09/06 07:00

NEC는 9월 5일, 우주 공간에서 세계 최고 수준이라고 하는 통신 속도 10 Gbps로 동작하는 광통신기 전용의 기술을 개발, 시작품을 제조했다고 발표했다.

우주 광통신에서는, 2017년에 「유럽 데이터 중계 시스템(European Data Relay System:EDRS)」 중(안)에서, 1.06μ m대의 신호 광파장에 의한 통신 속도 2 Gbps의 정지위성저궤도 위성간통신을 개시하는 등, 지금까지 유럽이 선행하고 있다.

일본에서는, 우주 항공 연구 개발 기구(JAXA)가 「광위성간 통신 시스템(Laser Utilizing Communication System:LUCAS)」를 2020년에 쏘아 올리고 있다.장래의 고속화를 시야에, 지상용의 고속의 광통신 시스템으로 보급되어 있는 1.55μ m대를 사용해, 정지궤도 위성저궤도 위성간의 2 Gbps 광통신을 실현하고 있다고 한다.

동사에서는, JAXA와 계약해, 레이저광을 활용해 우주 공간에서 대용량 데이터 전송을 가능하게 하는 LUCAS 전용의 광통신 장치로서 정지위성용과 지구 관측위성용의 2 종류를 개발하고 있다.

이번 개발한 10 Gbps 광통신기는, LUCAS 전용과 같이 1.55μ m대를 사용.정지궤도 위성 지상간, 정지궤도 위성저궤도 위성간에 상당하는 약 4만 km의 장거리 시스템 전용으로 최적인 오류 정정 코드(ECC)화 기술을 채용.수신 감도 개선을 위한 각종 시책을 적용해, 회선 성립 조건의 완화에 연결하고 있다.

동사에 의하면, 장기간 운용이 전제의 정지궤도 위성은, 탑재하는 각종 장치에 높은 신뢰성이 필요하게 되고 있다고 한다.그러나, 10 Gbps라고 하는 초고속 동작 영역에서는, 우주 환경에서의 동작 보증이 된 부품이 적기 때문에, 지상 시스템을 위한 광부품이나 고주파 부품에 대해서, 우주 시스템으로의 적용을 목적으로 한 선별 수법과 실장 수법을 개발했다.

광통신의 우주 시스템 이용에 대해서는, EDRS에 가세해 정지궤도 위성 베이스의 범용 위성통신 방송 시스템의 고속화(High ThroughputSatellite:HTS화)나 저주회 궤도 위성 베이스의 위성 콘스테레이션으로의 네트워크 구축 수단으로서 주목받고 있다.

HTS에 있어서의 다중 사용자 RF링크와의 친화성이나 그 앞의 네트워크화, 지상 통신 시스템과의 심리스인 접속을 향해서 지상 시스템으로 표준적으로 사용되는 Ethernet를 인터페이스로서 채용하고 있다.

이번 기술개발은, HTS에 있어서의 위성 지상간피더 링크에의 적용을 염두에 둔 것이어, 고속화에 가세해 다중 사용자 RF링크와의 친화성을 염두에 두어서 진행되고 있다고 한다.


시작품은, 2023년도 발사 예정의 「 기술 시험 위성 9호기(ETS-9)」에 탑재되어 우주 환경에서 동작이 확인될 예정.궤도상에서의 동작 확인의 결과를 기초로 장기 신뢰성을 개선해, 소형화나 저비용화를 병행해서 진행하고 제품화를 목표로 한다.

이번 대처는, 정보 통신 연구 기구(NICT)의 고도 통신·방송 연구 개발 위탁연구 「위성 탑재 광통신용 디바이스의 국산화 및 신뢰성 확보에 관한 연구 개발」로 실시되었다.



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