頻譜監測

全球星際鏈路與引力波監測

實時監測訊階主權全球衛星網絡、量子通訊鏈路與宇宙引力波活動

🛰️ 全球系統狀態

衛星網絡狀態

128/128 衛星在線

全球通訊延遲

< 1 μs

量子密鑰生成速率

8.5 Mbps

引力波檢測敏感度

10⁻²¹ Hz⁻¹/²

📡 交互式星際鏈路圖

展示從地表站點到拉格朗日點 (L1/L2) 衛星陣列的實時訊號通路

🌍 軌道配置
  • 🌐 地表站點: 全球 64 個主要通訊中心
  • 🛰️ 低地軌道衛星 (LEO): 32 顆,高度 400 km,覆蓋全球
  • 🌕 中地軌道衛星 (MEO): 32 顆,高度 20,000 km,提供中繼
  • 📍 L1/L2 拉格朗日點: 32 顆量子中繼衛星,距地球 150 萬 km
  • 🔴 火星軌道站: 2 顆,實現地火通訊

🛰️ 衛星陣列狀態

LEO-01 至 LEO-32

全部在線

覆蓋:全球

延遲:< 50 ms

MEO-01 至 MEO-32

全部在線

覆蓋:全球

延遲:100-200 ms

L1-01 至 L1-16

全部在線

距離:150 萬 km

延遲:5 秒

L2-01 至 L2-16

全部在線

距離:150 萬 km

延遲:5 秒

MARS-01 至 MARS-02

全部在線

距離:變化 5400-4 億 km

延遲:3-22 分鐘

系統冗餘

備用衛星 8 顆

故障轉移:< 1 秒

可靠性:99.9999%

🔬 物理設備剖面圖

❄️ 量子低溫冷卻罐

維持超導單光子探測器的極低溫度環境,確保量子態的穩定性。

工作溫度: 4.2 K (-269°C)
冷卻劑: 液態氦
隔熱層數: 8 層多層隔熱膜
熱洩漏: < 0.1 W
維護周期: 每 6 個月補充液氦

⚡ 超導單光子探測器

世界上最敏感的光子探測器,能夠檢測單個光子,用於量子密鑰分發。

檢測效率: 98%
暗計數率: < 50 Hz
時間分辨率: 50 ps
工作波長: 1550 nm (電信波段)
死時間: < 20 ns

🔭 高功率鈦寶石雷射

用於深空激光通訊和引力波干涉測量的高功率激光源。

波長: 1064 nm
輸出功率: 10 kW
光束品質 (M²): < 1.05
頻率穩定性: < 1 Hz
能量轉化效率: 87%

🌊 引力波噪音指紋圖

展示當前空域的背景引力波活動,區分自然天體現象與人造能量擾動

📊 引力波來源分析
  • 🌟 背景引力波: 宇宙大爆炸遺留,強度 10⁻²¹ Hz⁻¹/²
  • 雙星系統: 銀河系內的中子星和黑洞合併事件
  • 🌌 星系碰撞: 遠距離星系碰撞產生的引力波
  • 🛰️ 人造信號: 訊階主權衛星運動產生的極微弱擾動
  • ⚠️ 異常檢測: 當前無異常信號,系統正常

📈 頻譜分析

🎯 頻譜使用情況
頻率範圍 用途 使用率 狀態
0.1 Hz - 1 kHz 超低頻深層通訊 45% 正常
1 kHz - 1 MHz 中微子調製 62% 正常
1 GHz - 100 GHz 衛星通訊 78% 正常
100 GHz - 1 THz 激光通訊 52% 正常

🚨 實時告警系統

當前狀態: 全部正常

系統持續監測所有衛星、通訊鏈路和引力波活動。如發生任何異常,將立即觸發告警並自動採取應對措施。