Xitoy orbitadagi maʼlumotlar markazini qurmoqda: orbitada sunʼiy intellektni joriy etish, bulut arxitekturasi bilan sunʼiy yoʻldoshlar va 100 Gbit/s lazer kanallari
Batafsil
Pandaily
pandaily.com

Xitoy orbitadagi maʼlumotlar markazini qurmoqda: orbitada sunʼiy intellektni joriy etish, bulut arxitekturasi bilan sunʼiy yoʻldoshlar va 100 Gbit/s lazer kanallari

Xitoy orbitadagi maʼlumotlar markazi komponentlarini, shu jumladan, orbitadagi hisoblash quvvatlari, bulut infratuzilmasi kabi yangilanishi mumkin boʻlgan dasturiy taʼminot va yuqori tezlikdagi lazer ulanishlarini kosmosga chiqarmoqda. Bu yondashuv, 23-sentabrdagi Tencent News tahliliy sharhida tilga olingan va yaqinda amalga oshirilgan missiyalarga bagʻishlangan holda, yagona mega-platformani yaratishni kutish oʻrniga amalga oshirilmoqda. Ushbu tashabbus texnologik infratuzilmaning global konsepsiyasiga mos keladi, bu atmosferadan yuqori joyda ishlaydigan tarqalgan kompyuterlar, rejalashtiruvchilar va tarmoqlarni nazarda tutadi.

Birinchi element hisoblash quvvati boʻldi. Chijjang laboratoriyasi tomonidan yaratilgan uch tomonlama hisoblash konstelatsiyasi may 2025 yili boshlangʻich 12 ta hisoblash sunʼiy yoʻldoshini orbitaga olib chiqdi. Bir sunʼiy yoʻldoshning maksimal samaradorligi 744 TOPS ga yetdi, birinchi parvozning umumiy samaradorligi esa taxminan 5 POPS ni tashkil etdi. 2026-yil fevraligacha jamoa kosmik fazodagi tarqatilgan operatsion tizim orqali bogʻlangan oltita sunʼiy yoʻldosh haqida maʼlumot berdi. Bu tizim hisob-kitoblar, maʼlumotlarni saqlash va tugunlar orasidagi tarmoq ulanishlarini boshqaradi. Bordagi modellar allaqachon gamma-toʻlqin sochilishlari kabi astronomik hodisalarni tasniflab, yuzlab megabaytlar oʻrniga faqat siqilgan ogohlantirishlarni — kilobaytlar hajmidagi — uzata olish imkonini beradi.

Ayrı qilib, yaqinda amalga oshirilgan Y18 missiyasi doirasida Lijian-1 sunʼiy yoʻldoshi optik surʼatni bordagi Sunʼiy Intellekt kompyuteri bilan birlashtiruvchi Super AI Computing-1 ni yetkazib berdi. Shuningdek, Pencheng laboratoriyasidan Pengcheng Nanke-1 ishga tushirildi, u 5G ekstraterrestrial tarmogʻi, orbitadagi hisoblashlar va yerga sunʼiy yoʻldoshdan lazer aloqasi rejalashtirilgan, taxminan 150 kilogramm vaznli qurilma bilan jihozlangan.

Ikkinchi asosiy jihat dasturiy taʼminotni boshqarishdir. Pekin universiteti pochta va telekommunikatsiya konstelatsiyasi TianSuan ishlari BUPT-1 da bulutga yoʻnaltirilgan steklarni va BUPT-2 da yuqori samarali server yuklamalarini ishga tushirdi. Ushbu sinovlar kosmosda konteynerlarni yangilash, modellarni inkremental ravishda yangilash va 5G yadrosini tekshirishga qaratilgan edi — bu koʻplab xil turdagi tugunlarni birgalikdagi pul sifatida emas, balki bir martalik yuklamalar sifatida koʻrib chiqish kerak boʻlganda muhim ahamiyat kasb etadigan imkoniyatlardir.

Uchinchi yoʻnalish diapazon quvvatidir. Xitoy Fanlar akademiyasi Aerokosmik axborot tadqiqotlari instituti AIRSAT-02 dan foydalanib, yerga sunʼiy yoʻldoshdan 100 Gbit/s dan yuqori chastotada lazer aloqa tajribalarini oʻtkazdi. Orbitadagi dasturiy taʼminotni qayta konfiguratsiya qilish orqali maʼlumot uzatish tezligini 60 Gbit/s dan 120 Gbit/s gacha oshirish namoyish etildi, shu bilan birga 108 soniya davom etgan va taxminan 12,656 TB maʼlumot uzatilgan uzluksiz oʻtish qayd etildi. Bundan tashqari, Pengcheng Nanke-1 bordagi terminalga kirish va protokollarni qayta ishlash bilan birga 100 Gbit/s lazer kanalidan foydalanish rejalashtirilgan. Muhim jihati shundaki, ushbu loyihalarning hech biri hali toʻliq orbitadagi maʼlumotlar markazi hisoblanmaydi; ammo ular birgalikda hisoblash, bulut uslubidagi operatsiyalar va yuqori tezlikdagi ulanishlar sohasidagi parallel taraqqiyotni namoyish etadi.

Oʻxshash hikoyalar

Xitoy Yer va Oy orasida birinchi ikki tomonlama yuqori tezlikdagi lazer aloqasini oʻrnatdi
Batafsil
iol.co.za

Xitoy Yer va Oy orasida birinchi ikki tomonlama yuqori tezlikdagi lazer aloqasini oʻrnatdi

Orbita boʻylab bir yildan ortiq sinovlardan soʻng Xitoy Yer va Oy orasidagi lazer aloqasini sinovdan oʻtkazishda sezilarli yutuqqa erishdi. Tadqiqotchilar bu ikkita osmon jismi oʻrtasida taxminan 400 000 kilometr masofada ikki tomonlama lazer aloqa liniyasini muvaffaqiyatli yaratdilar, bu ular orasidagi bunday yuqori tezlikdagi lazer ulanishi birinchi holat boʻldi.

Bu muvaffaqiyat xitoy kosmik lazer aloqalari uchun muhim qadamni belgilab beradi, ularning qoʻllanilishini yerga yaqin orbita atrofidan oyga yaqin muhitga kengaytirish imkonini beradi. Lazer aloqasi maʼlumotlarni lazer nurlari orqali uzatadi va anʼanaviy mikrotoʻlqinli aloqaga nisbatan katta quvvat, yuqori maʼlumot uzatish tezligi, yaxshilangan yoʻnaltirish aniqligi va oshirilgan xavfsizlik kabi bir qator afzalliklarga ega. Bundan tashqari, uskunalar yanada ixcham va yengilroq boʻlib, moslashuvchan uzatish va qabul qilish bilan yuqori tezlikdagi ikki tomonlama aloqani amalga oshirishga imkon beradi.

Biroq, uzatish masofasining oshishi jiddiy texnik qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Xitoy Fanlar Akademiyasi (CAS)ning Kosmosdan foydalanish texnologiyalari va muhandislik markazi tadqiqotchisi va lazer aloqasi eksperimenti guruh rahbari Yang Lei shuni taʼkidladi: «Uzoq kosmodagi aloqa yuz minglab kilometrlarni qamrab olishi mumkin, bu esa nurning aniq yoʻnaltirilishi uchun juda qattiq talablarni qoʻyadi. Lazer signali bunday katta masofani Yerga yetkazganda, u keskin zaiflashadi, juda zaif va aniqlash qiyin holatga tushadi. Shu bilan birga, yuqori tezlikdagi uzatish texnologiyalari cheklovlarga duch keladi, bu esa yuqori uzatish tezligiga erishishni qiyinlashtiradi».

Birinchi asosiy toʻsiq juda katta masofada aniq yoʻnaltirishni taʼminlash edi. Yer va Oy orasidagi aloqa «minglab milliyarda igna oʻtkazish» ga tenglashtirildi: juda tor yorugʻlik nurni taxminan 400 000 kilometr masofadagi tez harakatlanayotgan maqsadga yoʻnaltirish talab etiladi. Uzatish tomonidagi eng kichik burchakdagi chetlanish ham nurning taxminiy qabul qiluvchiga yetib borishi paytida joylashuv xatosiga bir necha kilometrga olib kelishi mumkin.

Bu muammoni hal qilish uchun tadqiqot guruhining juda katta masofalar va juda zaif signallar uchun moʻljallangan innovatsion ikki tomonlama ushlash va kuzatish yondashuvi ishlab chiqildi. Sayyora orbitalarini, montaj xatolarini va teleskop deformatsiyalarini, atmosferaning refraksiyasini va lazer tarqalish vaqtini oʻrganishni tizimli ravishda hisoblash va kalibrlash orqali jamoa harakatlanayotgan vaqtda orbital yoʻldoshlar va yer teleskoplarini aniq moslashtirishni taʼminlay oldi, bu esa lazer nuri maqsadiga aniq yetib borishini kafolatladi.

Yoʻnaltirish muammosi hal qilingandan soʻng, jamoa boshqa bir toʻsiqqa duch keldi: juda zaif signallarni aniqlash va identifikatsiya qilish. Lazer Yerga taxminan 400 000 kilometr masofadan yetib borayotganda, uning signali bir nechta fotonga qadar zaiflashdi, bu esa yer teleskopiga juda kam miqdordagi signalni qayd etish uchun qoldirdi. Shu bilan birga, oy nuri, yulduz nuri va shahar chiroqlari tomonidan yuzaga keladigan shovqin foydali signalni ajratib koʻrishni yanada murakkablashtirdi — bu minglab milliyarda shovqinli shaharda igna tushishini eshitishga urinishga oʻxshardi.

Buningga qarshi kurashish uchun jamoa individual fotonlarni qayd eta oladigan ultra sezgir detektorlarni joriy etdi va murakkab signalni qayta ishlash algoritmlarini ishlab chiqdi. Bu texnologiyalar jamoaga katta hajmdagi shovqinni filtrlash va foydali signalni aniq ajratib olishga imkon berdi.

Maʼlumot uzatish tezligi ham talablarga javob berishi kerak edi. Signalni barqaror qabul qilishga erishilgandan soʻng, jamoa maʼlumotlarni qayta ishlash samaradorligini oshirishda davom etdi. Dastlab tajriba yuqori kanal tezligida 1,25 Mbit/s va pastki kanal tezligida 100 Mbit/s ga erishdi. Yang tushuntirdi: «Oy sirtining 8K aniqlikdagi tasvirini oling. Uni oddiy mikrotoʻlqinli aloqa liniyasi orqali 5 Mbit/s tezlikda uzatish toʻrtta-besh daqiqa vaqt oladi. 100 Mbit/s tezlikdagi lazer aloqasida bu atigi taxminan 12 soniya davom etadi».

Tajriba Xitoy Fanlar Akademiyasi (CAS)ning Zhejiang Lab, Yunnan observatoriyalari va CASning Shanghay mikrosistemalar va axborot texnologiyalari instituti ishtirokida Kosmosdan foydalanish texnologiyalari va muhandislik markazi tomonidan boshqarildi. Yang xulosa qilib: «Endi Yer-Oy 'axborot super magistrali' ishga tushirildi. Kelajakda biz yanada ilmiy jihatdan original maʼlumotlar toʻplamini olishimiz mumkin». U qoʻshimcha qilib, ishlab chiqilgan texnologiyalar taʼminlagan yuqori tezlikdagi maʼlumot uzatish imkoniyatlari Xitoyning insonli oy missiyalari, oy ilmiy stansiyasini rivojlantirish va uzoq kosmosni tadqiq qilish uchun yangi yuqori tezlikdagi maʼlumot uzatish vositasiga aylanishi, bu esa kosmik fan va Xitoyning ilmiy qoʻllanilishlarida yanada original natijalarga erishishga xizmat qiladi.

Mashhur