Astrolight公司计划首次在轨道测试其紧凑节能的ATLAS-1激光终端,为小型卫星运营商提供更安全、高带宽且成本效益高的太空到地球通信解决方案。

2026年2月23日,Astrolight作为一家专注于太空、地面和海事激光通信技术的公司,展示其低SWaP(尺寸、重量和功耗)ATLAS-1激光通信终端。这些终端安装于两颗客户卫星,支持高达1 Gbps的安全太空到地面链路,预计今年三月通过SpaceX的Transporter-16发射升空。
Astrolight首席执行官Laurynas Mačiulis表示:“这些在轨任务对全球小型卫星产业具有重要意义。小型卫星运营商长期受限于无线电频谱和大型天线需求,不得不降低数据流量。ATLAS-1基于激光技术,提供高数据速率,同时设备更小巧经济。激光通信也比传统无线电频率更安全。”
激光通信利用窄而集中的红外光束,数据传输速度比传统无线电频率快高达100倍,且能抵御电子干扰和拦截。
Mačiulis补充道:“随着轨道日益拥挤,依赖传统无线电频率链路的运营商面临更多无意干扰和频谱许可问题。集成激光通信到太空系统是提供安全、高吞吐量连接的有效途径,减少对稀缺RF频谱的依赖。”
在太空演示前,每个ATLAS-1终端已完成全面客户测试,确保在卫星和多种环境下的可靠运行。
搭载ATLAS-1的两颗卫星属于希腊国家小型卫星倡议,获欧洲空间局支持。它们将在ERMIS卫星星座和PeakSat任务中运行,演示到希腊光学地面站的千兆比特下行链路,助力希腊国家空间基础设施建设。
ERMIS是希腊首个小型卫星星座任务,由雅典国家卡波季斯特里安大学协调,旨在建立低地球轨道5G-IoT等新型空间通信服务。ATLAS-1实现的光学下行链路将支持高光谱地球观测,满足精准农业等国家需求,并通过与希腊Helmos OGS的链路进行测试。
PeakSat任务由塞萨洛尼基亚里士多德大学设计,专门评估Holomondas OGS性能,推动光学通信技术在希腊的应用。卫星上ATLAS-1与地面站的激光链路将在不同仰角、天气和光照条件下测试。
为确保Holomondas OGS与卫星激光终端精确对准,实现高达1 Gbps数据接收速度,Astrolight升级了该站,配备808纳米激光信标和C波段光学接收器,适应多种大气和操作条件。
Mačiulis指出:“通过ATLAS-1首次在轨演示,我们希望证明高速、安全的下行链路不限于大型航天器。未来,激光链路将为小型卫星运营商节省资源,同时提升通信吞吐量和安全性。”
在ATLAS-1基础上,Astrolight正开发ATLAS-2低SWaP激光终端,适用于卫星间和太空到地面通信。









