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Intelligent Atmospheric Attenuation Mitigation in Terahertz Satellite Communication Using Adaptive Image Processing of Hyperspectral Data

  • 01.12.2025
  • Research
Erschienen in:

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Abstract

Dieser Artikel geht auf die Herausforderungen der atmosphärischen Abschwächung bei der Terahertz-Satellitenkommunikation (THz) ein und stellt ein neuartiges Rahmenwerk zur Abschwächung dieser Probleme vor. Zu den Schwerpunkten zählen die Integration von Multi-Source-Hyperspektraldaten, die Entwicklung einer dreifach-branchigen Deep-Learning-Architektur (SSACNet-THz) und die Implementierung eines adaptiven Echtzeit-Optimierungssystems (ATLO). Das Rahmenwerk zielt darauf ab, die Zuverlässigkeit der Kommunikation, den Durchsatz und die Energieeffizienz zu verbessern, indem es sich dynamisch an unterschiedliche atmosphärische Bedingungen anpasst. Experimentelle Ergebnisse zeigen signifikante Verbesserungen der Kommunikationsleistung mit einer 4,2-fachen Steigerung des Durchsatzes und einer Verfügbarkeit von 99,7% der Verbindungen. Der Artikel bietet auch einen detaillierten Vergleich mit den modernsten Methoden und hebt die Vorteile der vorgeschlagenen Lösung hervor. Darüber hinaus wird die Robustheit des Rahmenwerks unter extremen Wetterbedingungen und sein Potenzial für den Echtzeitbetrieb in der Satellitenkommunikation im niedrigen Erdorbit (Low Earth Orbit, LEO) diskutiert. Die Schlussfolgerung betont die Effektivität lerngesteigerter, physikbasierter Techniken beim Aufbau und der Aufrechterhaltung robuster THz-Verbindungen unter sich dynamisch verändernden atmosphärischen Bedingungen.
Titel
Intelligent Atmospheric Attenuation Mitigation in Terahertz Satellite Communication Using Adaptive Image Processing of Hyperspectral Data
Verfasst von
Xinyu Cui
Xinyue Zhang
Publikationsdatum
01.12.2025
Verlag
Springer US
Erschienen in
Journal of Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves / Ausgabe 12/2025
Print ISSN: 1866-6892
Elektronische ISSN: 1866-6906
DOI
https://doi.org/10.1007/s10762-025-01102-3
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