---
title: "Китай відкрив лазерний канал зв'язку з Місяцем: 100 Мбіт/с на дистанції 400 000 км"
description: "Китайські вчені завершили орбітальні випробування двостороннього лазерного зв'язку Земля–Місяць зі швидкістю до 100 Мбіт/с на дистанції понад 400 000 км. Технологія розрахована на пілотовані місії та будівництво місячної станції."
date: 2026-09-01T11:20:00.000Z
lang: uk
url: https://xab.info/uk/posts/kinai-lazernyi-zviazok-zemlia-misiac-100-mbit-s-uk
tags: [china, laser-communication, moon, space-technology, data-transmission, xinhua, photon-detection]
publisher: "XAB.info"
---

# Китай відкрив лазерний канал зв'язку з Місяцем: 100 Мбіт/с на дистанції 400 000 км

![Лазерний промінь зв'язку з Місяцем: яскравий промінь у нічному небі над полем, що символізує китайський оптичний канал на 100 Мбіт/с](https://xab.info/media/2026/09/01/kitay-lazernaya-svyaz-zemlya-luna-100-mbit-s/kitay-lazernaya-svyaz-zemlya-luna-100-mbit-s-1.webp)

## 🎯 Key Points

- Китай завершив орбітальні випробування двостороннього лазерного зв'язку Земля–Місяць зі швидкістю до 100 Мбіт/с на дистанції понад 400 000 км
- Вирішено три ключові інженерні задачі: наведення променя за атмосферної турбулентності, виділення однофотонного сигналу з шуму, забезпечення пропускної здатності
- Застосовано високоскорісні надпровідні детектори одиночних фотонів та систему трекінгу з урахуванням орбітальних затримок
- Технологія призначена для передачі даних в рамках майбутніх пілотованих місячних місій та будівництва міжнародної наукової станції

Китайські вчені успішно завершили серію орбітальних випробувань двостороннього лазерного зв'язку між Землею та Місяцем, продемонструвавши стабільну швидкість передачі даних до 100 Мбіт/с на відстані понад 400 000 км. Про це повідомляє інформаційне агентство Xinhua, на яке посилається РБК-Україна. За оцінками дослідників, створена «інформаційна автомагістраль» стане ключовою інфраструктурою для майбутніх пілотованих місій на Місяць та будівництва міжнародної наукової станції, забезпечуючи швидку передачу великих обсягів наукових даних, знімків високої роздільної здатності та відеоматеріалів у режимі реального часу.

### Три інженерні задачі, які довелося вирішити

Під час розробки системи для роботи на місячній відстані китайським спеціалістам вдалося подолати три фундаментальні технічні проблеми. Перша — точність наведення променя: через коливання супутника та атмосферну турбулентність навіть найменше відхилення кута променя на Землі спричиняє зміщення плями на поверхні Місяця на кілька кілометрів. Друга — згасання сигналу: після подолання 400 000 км лазерний промінь ослаблюється до рівня окремих фотонів, які надходять на приймальний телескоп на тлі завад від сонячного, місячного та міського світла. Третя — пропускна здатність: необхідність забезпечення високої швидкості обробки даних в умовах екстремального шуму каналу.

### Як китайські інженери обдурили фізику

Для компенсації відхилень променя дослідники розробили систему трекінгу, що враховує орбітальні затримки, оптичну та атмосферну рефракцію. Це дозволило утримувати вузький лазерний пучок на приймальному антені на Місяці попри безперервний рух обох точок зв'язку. Для виділення слабкого сигналу з фонового шуму були застосовані високоскорісні детектори надпровідних одиночних фотонів — пристрої, здатні фіксувати окремі кванти світла і тим самим відновлювати інформаційний потік, який у традиційних мікрохвильових радіоканалах просто втрачався б в інтерференції.

### Результати випробувань та перспективи застосування

Під час серії тестувань спеціалісти досягли стабільної швидкості двосторонньої передачі даних на рівні до 100 Мбіт/с. Порівняно з традиційними мікрохвильовими радіоканалами, лазерний зв'язок забезпечує значно вищу щільність передаваного потоку на одиницю потужності випромінювання, що критично важливо за обмежених енергетичних ресурсів орбітальних та місячних апаратів. Китайські вчені наголошують, що створена інфраструктура буде задіяна під час організації пілотованих експедицій на Місяць та під час зведення міжнародної наукової станції, де обсяги телеметрії та мультимедійних даних багаторазово перевищать можливості існуючих радіоканалів.

### Контекст: місце Китаю в гонці місячних технологій

Досягнення китайської сторони вписується в загальну траєкторію національної космічної програми, що включає автоматичні та заплановані пілотовані місячні місії, а також створення орбітальної інфраструктури. Лазерний зв'язок на міжпланетних та околомісячних дистанціях давно розглядається як одне з пріоритетних напрямків у космічній галузі: NASA та ESA також ведуть розробки в цій сфері, однак публічне підтвердження стабільної двосторонньої передачі на рівні 100 Мбіт/с на дистанції понад 400 000 км робить Китай першою державою, що продемонструвала такий результат в умовах реальних орбітальних випробувань.

## 🔍 Fact-Check Verification

- [100 Мбіт/с з Місяця: Китай відкрив нову еру космічного зв'язку](https://www.rbc.ua/ukr/news/100-mbit-s-iz-misyatsya-kitay-vidkriv-novu-1788255870.html) - Подтверждает скорость 100 Мбит/с и факт завершения испытаний. Ссылается на Xinhua.
- [400 000 км по променю світла: Китай вперше зв'язався з Місяцем за допомогою лазера](https://www.pravda.ru/news/science/2399245-earth-moon-laser-link/) - Подтверждает дистанцию 400 000 км и характер связи (лазерный луч).
- [Нова віха космонавтики: Китай з'єднав Землю та Місяць лазером](https://svpressa.ru/science/news/529926/) - Подтверждает факт соединения Земля–Луна лазерным каналом, характеризует событие как веху космонавтики.
- [Китай провів орбітальні випробування гнучкого роботизованого маніпулятора](https://www.ixbt.com/live/science/kitay-provel-orbitalnye-ispytaniya-gibkogo-robotizirovannogo-manipulyatora.html) - Тема источника — роботизированный манипулятор, не связан с лазерной связью. Не использовался в статье.

## ❓ FAQ

### Q: Яку швидкість передачі даних досягнуто в лазерному зв'язку Земля–Місяць?
**A:** За даними Xinhua, китайські вчені досягли стабільної швидкості двосторонньої передачі даних до 100 Мбіт/с на дистанції понад 400 000 км.

### Q: Які основні технічні проблеми довелося вирішити при створенні системи?
**A:** Три задачі: точність наведення променя за атмосферної турбулентності та коливань супутника, згасання сигналу до рівня окремих фотонів на дистанції 400 000 км та забезпечення пропускної здатності в умовах шуму.

### Q: Які технології застосовано для компенсації відхилень та виділення сигналу?
**A:** Для наведення променя розроблено систему трекінгу з урахуванням орбітальних затримок, оптичної та атмосферної рефракції. Для виділення слабкого сигналу використано високоскорісні детектори надпровідних одиночних фотонів.

### Q: Для яких цілей призначений створений лазерний зв'язок?
**A:** За оцінками китайських вчених, система забезпечить передачу великих обсягів наукових даних, знімків високої роздільної здатності та відеоматеріалів під час майбутніх пілотованих місій на Місяць та будівництва міжнародної наукової станції.