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Facebook發射超高速互聯網的平面安裝激光器

Facebook悄然測試了可以在加利福尼亞州上空提供高速互聯網的平面實驗激光器。

一篇學術論文揭示了設備的照片和測試的細節。

Facebook能夠在飛機和9公里外的地面站之間創建10Gbps無線連接。

在Business Insider本周早些時候報道Aquila項目發生動蕩之後,Facebook宣布正在拆除它的飛機以建造巨型無人機。

Facebook在加利福尼亞州的天空進行了成功的激光測試,能夠在無線互聯網上發射激光,並且在高調的無人機計劃關閉之後,它指向了公司未來的連接工作。

據Business Insider看到的一篇學術論文報道,這家美國科技巨頭將其與德國供應商合作開發的實驗硬體安裝在塞斯納噴氣機上,並且它能夠使用激光在飛機和地面之間實現快速的10 Gbps數據傳輸速度站距離9公里。

這些測試的細節在2018年2月的一篇學術期刊中披露,但沒有另行報道。他們提供了新的見解,如Facebook計劃如何利用它正在開發的Aquila無人機,一種太陽能無人駕駛飛行器,翼展747,旨在為發展中國家提供無線互聯網,並強調Facebook取得的進步在無線技術。

周二,Facebook 在Aquila項目發生劇變後(包括重啟設計和早期的潛在重新設計計劃)發布商業內幕報告,Facebook宣布取消計劃完全搭建自己的飛機。

儘管Facebook已經退出無人機市場,但其資源和工程人才使其成為開發下一代高速無線技術的強有力的參與者,這一領域將越來越多地與谷歌等競爭對手碰撞,以及像Verizon和AT&T這樣的老牌電信公司。

事實上,Facebook本周強調,它仍致力於構建下一代航空通信基礎設施,專註於各種無線寬頻技術,而不是自己建造飛機(將留給其他公司)。

因此,學術論文中的測試為Facebook多年來最雄心勃勃的關閉項目之一提供了一個有價值的新窗口 - 並指出它如何建立起可應用於其他領域的豐富的技術專長。

多年來,Facebook的連接團隊已經探索了多種提供無線互聯網的途徑,包括稱為MMW技術的激光和毫米波。

本周早些時候,Facebook透露它已經實現了地面和飛機之間的40Gbps MMW連接,並且實現了實驗室激光器先前的80gbps速度。

在學術論文「 空對地光通信無差錯雙向10 Gbps鏈路的測試結果」中披露的測試說明了Facebook如何在現實世界中嘗試激光技術,以及測試如何在實踐中發揮作用。(該論文發表於2018年2月,但不清楚測試發生的時間。)

這些激光測試 是在德國公司Mynaric Lasercom的幫助下進行的,該公司建立了一個技術,「通過衛星和機載網路將高速互聯網連接到地球上最偏遠的地區。」

實驗硬體由兩部分組成:一個安裝在飛機上的「機載激光通信終端」和一個「光學地面站」,從實地背後跟蹤並與之通信。

該測試是在位於加州洛杉磯以北的Cessna輕型飛機上進行的,地面站基於Woodland Hills附近的一個屋頂。

研究人員寫道:「由於拉奎拉計劃尚未支持帶有有效載荷的平流層飛行,因此採用常規飛機進行低空飛行。

客機飛行的飛行距離遠低於Facebook的Aquila無人機設計的飛行高度(大約12-15,000英尺,相比於60-90,000英尺),並提出了其他挑戰 - 例如發動機振動遠大於太陽能無人機把創造。

這篇論文強調了在高海拔地區工作的另一個技術挑戰:低平流層壓力使得很難調節設備溫度,迫使團隊建立一個特殊的液體冷卻系統。

儘管如此,該報表示這幾乎取得了圓滿的成功。「在Facebook的連接實驗室努力的背景下,一個雙向10 Gbps空對地鏈路系統已經成功展示,」研究人員總結道。

「與平流層目標平台相比,在平台振動,大氣湍流和角速度剖面方面,傳統塞斯納飛機上的這一中間步驟可以被認為是更為苛刻。」

在性能方面,「上行鏈路工作完美無瑕,並且始終達到100%的吞吐量;而在下行鏈路,數據吞吐量偶爾降至96%左右。對飛行數據的分析表明,這是由非理想軟體CPA控制迴路中的參數,可以輕鬆調整。「


Facebook的Aquila項目非常雄心勃勃,其使命之一就是讓世界更加連通 - 它通過物理構建網路基礎設施,首次將發展中國家數十億人連接到互聯網。

儘管如此,Facebook還是沒有向記者透露它的Aquila無人機在第一次試飛後著陸時墜毀並損壞了它的機翼。

本周早些時候,Business Insider報道了該項目正在發生的重大變化。該公司的創始人和長期領導人於2018年5月離職,之前一直在向潛在的無人機重新設計的合作夥伴介紹情況。Facebook隨後宣布它將完全停止建造飛機,並裁員16名員工。

展望未來,Facebook表示將專註於連接生態系統的其他部分,並建議其開發將在其他地方用於提供高速無線互聯網。

「Facebook繼續專註於開發高速率的毫米波,光學(激光)衛星交叉鏈路和饋線鏈路以及可以在大氣層,平流層和太空中連接連接的高空通信技術,」發言人在一份聲明中表示。 。

「我們相信這些類型的技術將成為下一代寬頻基礎設施的重要推動力,從而有可能將寬頻連接帶入缺少或不存在互聯網連接的農村地區。」


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