TECHNOLOGY

광학 데이터 중계 위성과 광학 지상국 간의 성공적인 레이저 수신 및 추적

2021년 2월 17일, 일본의 우주 탐사 기관인 JAXA(일본 항공 우주 탐사청)와 정보통신기술 연구소인 NICT가 광학 데이터 중계 위성과 광학 지상국 간의 양방향 레이저 통신 링크를 성공적으로 구축했다고 발표했어요. 이 광학 데이터 중계 위성은 2020년 11월 29일 다네가시마 우주센터에서 H-IIA F-43 로켓에 의해 발사된 위성입니다. JAXA와 NICT는 2021년 1월 27일부터 NICT의 광학 지상국을 이용해 기능 및 성능 평가를 진행했고, 약 40,000km 떨어진 곳에서 레이저 통신 단말기에서 오는 광학 신호를 성공적으로 획득하고 추적하는 데 성공했어요! 이 시스템은 위성과 광학 지상국 간의 신호를 번갈아가며 추적할 수 있는 능력을 갖추고 있다는 것을 확인했답니다. 특히, LUCAS(레이저 활용 통신 시스템)의 핵심 기술 중 하나인 1.5μm 파장의 빛을 사용한 추적 기능이 기대한 대로 수행되었다고 해요. JAXA는 LUCAS의 개발과 운영을 담당했고, NICT는 광학 통신에 대한 전문 지식과 함께 실험을 위한 광학 지상국을 준비하여 운영했습니다. 신기하죠?

[MARSTAURANT는 공식 발표에서 확인된 내용과 아직 예정·검토 단계인 내용을 분리해 설명합니다. 발표 주체의 계획은 완료된 성과로 표시하지 않습니다.]

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무슨 일이 있었는가

2021년 2월 17일, 일본의 우주 탐사 기관인 JAXA(일본 항공 우주 탐사청)와 정보통신기술 연구소인 NICT가 광학 데이터 중계 위성과 광학 지상국 간의 양방향 레이저 통신 링크를 성공적으로 구축했다고 발표했어요. 이 광학 데이터 중계 위성은 2020년 11월 29일 다네가시마 우주센터에서 H-IIA F-43 로켓에 의해 발사된 위성입니다. JAXA와 NICT는 2021년 1월 27일부터 NICT의 광학 지상국을 이용해 기능 및 성능 평가를 진행했고, 약 40,000km 떨어진 곳에서 레이저 통신 단말기에서 오는 광학 신호를 성공적으로 획득하고 추적하는 데 성공했어요! 이 시스템은 위성과 광학 지상국 간의 신호를 번갈아가며 추적할 수 있는 능력을 갖추고 있다는 것을 확인했답니다. 특히, LUCAS(레이저 활용 통신 시스템)의 핵심 기술 중 하나인 1.5μm 파장의 빛을 사용한 추적 기능이 기대한 대로 수행되었다고 해요. JAXA는 LUCAS의 개발과 운영을 담당했고, NICT는 광학 통신에 대한 전문 지식과 함께 실험을 위한 광학 지상국을 준비하여 운영했습니다. 신기하죠?

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3줄 요약

  1. 2021년 2월 17일, 일본의 우주 탐사 기관인 JAXA(일본 항공 우주 탐사청)와 정보통신기술 연구소인 NICT가 광학 데이터 중계 위성과 광학 지상국 간의 양방향 레이저 통신 링크를 성공적으로 구축했다고 발표했어요.
  2. 이 성과는 우주 통신 기술의 발전을 보여주는 중요한 이정표에요!
  3. LUCAS에 대한 추가 정보는 JAXA 웹사이트에 계속 업데이트될 예정이에요.
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왜 중요한가

이 성과는 우주 통신 기술의 발전을 보여주는 중요한 이정표에요! 특히, 레이저 통신은 데이터 전송 속도가 빠르고 효율적이기 때문에, 향후 더 많은 위성 간 통신에 사용될 가능성이 커요. 이러한 기술이 지속적으로 발전한다면, 우주 탐사 및 데이터 수집의 효율성이 크게 향상될 거예요. 앞으로 우주 탐사에 필요한 데이터 전송 방식이 혁신적으로 변화할 수 있는 기반이 마련된 것이죠.

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연결된 기술·기업·프로젝트

이 사건은 아직 특정 기업·프로젝트로 특정되지 않았습니다.

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앞으로 확인할 이정표

아직 확인된 이정표가 없습니다.

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Sources

  • PRIMARY · OFFICIAL SOURCE

    JAXA Press Releases

    원문 전체 · 2021-02-17

    OPEN SOURCE ↗
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수정 및 업데이트 기록

  • 2026-08-30

    AI 수집 · 편집 검토 후 게시

최종 검증 시각: 2026-08-30