O wifi via satélite funciona bem? Desbloqueando o futuro por Danuri – Sciencetimes

Figura 1. A Danuri recebeu muita atenção por seu teste bem-sucedido de internet via satélite (DTN). Espera-se que seja o início da formação da rede necessária para o futuro desenvolvimento espacial. © freepik

Danuri chegou à lua na madrugada de 17 de dezembro, após 135 dias e cerca de 6 milhões de quilômetros de navegação. O Korea Aerospace Research Institute anunciou que o pouso final pode ser confirmado no dia 29, após oito dias.

No ponto em que resta apenas o último portal para pousar na órbita lunar, o Science Times recebeu as notícias do sucesso total e revisou as próprias missões e realizações de Danory durante o voo.

Teste de internet no primeiro universo…”Indo bem. Espere pela lua

A Coréia se tornou o primeiro país do mundo a realizar testes de Conexão de Internet via Satélite (DTN) no espaço e na Lua. O teste de verificação de desempenho da carga espacial Danuri foi realizado duas vezes, em 25 de agosto a uma distância de 1,21 milhão de km da Terra e em 28 de outubro a uma distância de 1,28 milhão de km.

Como resultado, 2 vídeos, incluindo o vídeo BTS Dynamite, 4 fotos HD (ETRI’s Four Seasons Show) e 6 mensagens de texto foram transferidos com sucesso. Todos os objetivos inicialmente planejados para o teste de carga útil foram alcançados: comunicação estável de mensagens entre a Terra e o módulo de pouso, download e upload estáveis ​​de arquivos, transmissão em tempo real, incluindo vídeo capturado pela câmera do módulo de pouso. (Link para artigos relacionados A música do BTS “Dynamite” ecoa no universo, o fluxo do universo Danori)

Figura 2. Esta é uma imagem de Danuri e da Terra (ETRI) trocando mensagens por comunicações de Internet via satélite. “Cinco por cinco” e “Está indo bem. Espere pela lua.” © Fornecido pelo Ministério da Ciência e TIC

A tecnologia de Internet que Danuri testou com carga útil é a tecnologia “DTN”, que se destacou como uma futura tecnologia de Internet via satélite. As tendências internacionais também se concentram em DTN, com redes DTN já espalhadas pelo mundo.

O Instituto de Pesquisa Aeroespacial da Coreia também expressou suas expectativas, dizendo: “Embora o DTN esteja sendo usado atualmente como um lançador para a instalação de teste de Daruni, as antenas do espaço profundo estão sendo usadas para missões reais. Esperamos que o DTN seja usado em conjunto com a planejada sonda lunar coreana.” 2030.” Também mostrado

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Quando Danuri estiver firmemente em órbita, em janeiro de 2023, planeja realizar um experimento de transmissão bidirecional de arquivos de texto e videoclipes em órbita lunar por meio de uma estação terrestre coreana e rede de comunicações do espaço profundo. A NASA também mostra grande interesse no teste de Danuri, pois planeja usar a Internet via satélite DTN para futuros projetos espaciais.

tecnologia de internet espacialDTNIrã?

DTN é um acrônimo para “Delay/Disruption Tolerant Network”, e em coreano pode ser chamado de “Delay and Disrupt Tolerant Network”. Em outras palavras, mesmo que a conexão seja atrasada ou interrompida no meio, é uma tecnologia que mantém os dados atuais intactos e transfere os dados de volta assim que são restaurados.

O objetivo do DTN é que os dados fluam suavemente pela rede e cheguem ao seu destino final, mesmo que o sinal seja desconectado durante a comunicação. No sistema de comunicação atual, havia o perigo de o sinal ser interrompido no meio, pois as ondas de rádio percorriam uma longa distância e, quando a transmissão era interrompida por um erro de comunicação, era necessário retransmitir desde o início.

DTN é um sistema de comunicação projetado especificamente para um ambiente espacial onde atrasos e interrupções são frequentes. Quando ocorre uma falha de conexão entre os repetidores de conexão (nós), os dados são armazenados no nó até que a rota seja restaurada. Para isso, os dados são divididos e transmitidos em um formulário que pode ser armazenado no nó.

Um nó de retransmissão de internet via satélite pode ser qualquer coisa desde que tenha um dispositivo de conexão, então é possível expandir a rede gratuitamente. Orbiters, landers, rovers, astronautas, etc. podem ser usados.

Figura 3. É um diagrama esquemático que mostra a rede DTN atual, incluindo nós de retransmissão DTN e Danuri no solo. © nasa.gov

Os dados enviados de Danuri também estão vinculados ao ETRI Space Internet Communications Center por meio de nós de retransmissão da NASA e do Korea Aerospace Research Institute. Os nós da Internet espacial atualmente na Terra incluem a Antena do Espaço Profundo da Coreia (KDSA), o Centro de Comunicação da Internet do Espaço (KDSA), o Centro de Comunicações da Internet do Espaço ETRI, a Unidade de Comunicações do Lander, a Unidade de Comunicações do Rover e o nó da Rede de Comunicações do Espaço Profundo da NASA. , Estados Unidos da America. etc.

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A Internet é construída no espaço profundo ao redor do mundo

A Deep Space Network (DSN), também um nó da atual rede de comunicações DTN, foi desenvolvida de acordo com os padrões internacionais do Advisory Committee on Space Data Systems (CCSDS), organização internacional de padronização de comunicações espaciais. Na futura exploração espacial internacional, será aplicado diretamente à comunicação interorbital, espaçonave e espaçonave.

As instalações de comunicação espacial para a Deep Space Internet (DSN) são instaladas em intervalos de 120 graus de longitude. Há um total de três locais perto da Califórnia, EUA, Madri, Espanha e Camberra, Austrália.

Esse arranjo permite uma comunicação contínua e ininterrupta, permitindo que cada estação de comunicação se reveze recebendo a recepção enquanto a Terra gira. Este é um método no qual uma espaçonave que transmite um sinal de longe o passa para outro centro de comunicação antes que desapareça do campo de visão do centro de comunicação de acordo com a rotação da Terra.

Figura 4. As estações terrestres da NASA que recebem sinais de Deep Space Internet (DSN) são um total de três locais nos Estados Unidos, Espanha e Austrália.

Danuri Muitas sondas e rovers estão atualmente se comunicando via Internet no espaço profundo. A Voyager, que há muito se dirige para o sistema solar, se comunica através da internet do espaço profundo através do método DTN. O status da conexão em tempo real da Internet do espaço profundo pode ser verificado no seguinte site. (https://eyes.nasa.gov/dsn/dsn.html)

Figura 5. Pode ser confirmado em tempo real que Danuri, que pertence à Deep Space Internet (DTN), está fazendo uma conexão contínua. © NASA

Internet via satélite e o futuro da Internet via satélite

A Internet é uma rede de comunicação que conecta todo o planeta. A Internet via satélite é um conceito que estende esse alcance de comunicação para o espaço sideral. Assim como você pode usar “Wi-Fi” livremente com um repetidor de rádio na Terra, você poderá capturar Wi-Fi no espaço em um futuro próximo.

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A capacidade de comunicação entre planetas em tempo real no espaço é essencial para os humanos construírem e residirem na Lua ou em Marte. Por exemplo, quando um fator de risco como o vento solar for detectado no ambiente espacial, será possível tomar medidas como enviar imediatamente um sinal de alerta aos astronautas na lua ou receber imediatamente rotas de evacuação por meio de comunicação contínua com o controle de solo Centro.

No momento, a sonda só pode ser contatada quando a Terra está girando e olhando na direção em que a sonda está. Além disso, até agora, as missões espaciais e a comunicação com a Terra dependiam da “pré-comunicação” entre as antenas terrestres e as sondas espaciais. Como resultado, havia um limite nas oportunidades de comunicação e eficiência muito limitada ao realizar várias tarefas em paralelo.

No entanto, se uma internet espacial for construída e vários sensores forem usados ​​como nós de retransmissão, é possível transmitir e receber dados livremente com a Terra, mesmo que eles não estejam frente a frente. Não há necessidade de gerenciar cronogramas e trajetórias de comunicação individualmente e, se a sonda não puder se comunicar diretamente com o solo, ela pode se comunicar imediatamente com outras sondas ou nós de retransmissão nas proximidades para permitir uma comunicação ininterrupta.

Além disso, se a conexão a uma rede de longa distância for possível por meio de comunicação entre nós, é possível acessar a Internet em grande parte do espaço sem mapeamento de rota prévio. Se as sondas no espaço estiverem interconectadas e usadas na forma de uma rede de relés, a comunicação por sinal é sempre possível. Desde que esteja conectado ao caminho de comunicação, a comunicação pela Internet via satélite será possível através de uma rede emaranhada como uma teia de aranha, mesmo que esteja a centenas de milhões de quilômetros de distância.

Figura 6. A NASA planeja construir uma rede de comunicação online chamada LuNaNet usando DTN na missão Artemis. © NASA/Reese Patillo

A rede de comunicações “LunaNet” desenvolvida pela NASA para a missão Artemis também suporta a internet via satélite DTN. A NASA planeja construir uma estação espacial orbital lunar “Luna Gateway” para implementar um plano de permanência de curto prazo para astronautas e comunicações de retransmissão (Luna Net) entre a lua e a terra. Como uma estação base para um smartphone que pode ser usado em qualquer lugar do planeta, o Luna Gateway pretende assumir o papel de estação base para uma rede de comunicações interplanetária.

À medida que o desenvolvimento do espaço em todo o mundo se torna mais ativo no futuro, o número de sondas e rovers que serão usados ​​como nós aumentará, portanto, espera-se que a Internet espacial se torne cada vez mais poderosa. A Coréia também tem participado ativamente no desenvolvimento e uso da tecnologia DTN, desenvolvendo cargas de internet via satélite por muitos anos e testando Danuri.

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