Al lanzar alrededor de 2027, el satélite funcionará en órbita geoestacionaria a más de 35,000 km (21,700 millas) sobre la Tierra, Pan reveló durante un discurso clave previamente registrado en una conferencia en Alemania este mes para marcar el centenario de la mecánica cuántica.
El satélite llevará un reloj atómico óptico y servirá como una nueva plataforma para la investigación cuántica de la metrología, incluidos los esfuerzos para mejorar la estabilidad a corto plazo de los relojes atómicos a través de la distribución global de la entrada y, potencialmente, abrir la ruta para una redefinición del sistema de la unidad internacional (SI) la unidad base: la segunda.
Pan reveló el nombre del satélite durante una sesión de preguntas y respuestas en vivo con más de 300 físicos cuánticos, incluidos cuatro Premio Nobel, que se reunió en la Isla Helgoland para la reunión de la semana. Dijo que Dawn fue diseñado para expandir las distancias de grabación a más de 10,000 km.
«Un satélite de alta órbita es increíblemente poderoso. Se pueden ver dos ubicaciones de la Tierra simultáneamente, a 10,000 km de distancia», dijo la estación estatal de CCTV May. «Esto nos permite establecer distribuciones clave entre Beijing y South -frica».
La alta distribución en órbita de la alta órbita también podría ocurrir durante todo el día, gracias a la posición estacionaria del satélite en la Tierra. «Esto proporciona una cobertura continua y garantiza comunicaciones seguras las 24 horas del día», dijo Pan a la Estación Estatal de CCTV China.
Anteriormente le había dicho a los medios chinos que la comunicación cuántica de larga distancia utilizando cables ópticos de fibra estaba limitado por la pérdida de señal.
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