{"id":17162,"date":"2026-09-03T11:50:41","date_gmt":"2026-09-03T14:50:41","guid":{"rendered":"http:\/\/laf5.publisher.highstack.com.ar\/?p=17162"},"modified":"2026-09-03T11:50:41","modified_gmt":"2026-09-03T14:50:41","slug":"china-acaba-de-abrir-una-conexion-laser-de-100-mbps-a-distancia-lunar-puede-descargar-una-imagen-8k-en-12-segundos-pero-la-velocidad-no-es-lo-mas-importante","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/laf5.publisher.highstack.com.ar\/?p=17162","title":{"rendered":"China acaba de abrir una conexi\u00f3n l\u00e1ser de 100 Mbps a distancia lunar. Puede descargar una imagen 8K en 12 segundos, pero la velocidad no es lo m\u00e1s importante"},"content":{"rendered":"<div>\n<p>Mandar una sonda a la Luna es \u00fanicamente la mitad del problema. Una vez all\u00ed, hay que enviar instrucciones, recibir telemetr\u00eda y descargar todo lo que producen sus c\u00e1maras e instrumentos cient\u00edficos. Cuantos m\u00e1s datos genera una misi\u00f3n, m\u00e1s insuficiente puede resultar el canal que la conecta con la Tierra.<\/p>\n<p>China acaba de probar una posible soluci\u00f3n. Despu\u00e9s de m\u00e1s de un a\u00f1o de ensayos en \u00f3rbita, un equipo de la Academia China de Ciencias estableci\u00f3 un enlace l\u00e1ser bidireccional con el sat\u00e9lite DRO-A a m\u00e1s de 400.000 kil\u00f3metros. La conexi\u00f3n alcanz\u00f3 de manera preliminar 1,25 Mbps de subida y 100 Mbps de bajada.<\/p>\n<p>A esa velocidad, seg\u00fan el comunicado de la Academia China de Ciencias, una imagen 8K que necesitar\u00eda entre cuatro y cinco minutos para atravesar un enlace de microondas de 5 Mbps podr\u00eda descargarse en unos 12 segundos.<\/p>\n<h2>China no conect\u00f3 la superficie de la Luna a Internet<\/h2>\n<figure id=\"attachment_2000255484\" aria-describedby=\"caption-attachment-2000255484\" class=\"wp-caption alignnone\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-2000255484\" src=\"https:\/\/es.gizmodo.com\/app\/uploads\/2026\/09\/Diseno-sin-titulo-14-2.jpg\" alt=\"China acaba de disparar un l\u00e1ser a 400.000 kil\u00f3metros y acertar en un sat\u00e9lite en movimiento. Su nueva conexi\u00f3n lunar podr\u00eda descargar una imagen 8K en solo 12 segundos\" width=\"1500\" height=\"1000\" srcset=\"https:\/\/es.gizmodo.com\/app\/uploads\/2026\/09\/Diseno-sin-titulo-14-2.jpg 1500w, https:\/\/es.gizmodo.com\/app\/uploads\/2026\/09\/Diseno-sin-titulo-14-2-300x200.jpg 300w, https:\/\/es.gizmodo.com\/app\/uploads\/2026\/09\/Diseno-sin-titulo-14-2-1024x683.jpg 1024w, https:\/\/es.gizmodo.com\/app\/uploads\/2026\/09\/Diseno-sin-titulo-14-2-768x512.jpg 768w, https:\/\/es.gizmodo.com\/app\/uploads\/2026\/09\/Diseno-sin-titulo-14-2-672x448.jpg 672w, https:\/\/es.gizmodo.com\/app\/uploads\/2026\/09\/Diseno-sin-titulo-14-2-960x640.jpg 960w\" sizes=\"auto, (max-width: 639px) 100vw, (max-width: 1023px) calc(100vw - 2rem), (max-width: 1258px) calc((100vw - 3.68rem) * 2 \/ 3), 800px\"\/><figcaption id=\"caption-attachment-2000255484\" class=\"wp-caption-text\">La misi\u00f3n LADEE de la NASA realiz\u00f3 comunicaciones \u00f3pticas desde la \u00f3rbita lunar en 2013. \u00a9 NASA\/Ames\/Dana Berry.<\/figcaption><\/figure>\n<p>El ejemplo de la fotograf\u00eda 8K sirve para representar el ancho de banda disponible, pero no describe literalmente la prueba. La se\u00f1al no proced\u00eda de un rover, una base o una c\u00e1mara instalada sobre la superficie lunar. Viaj\u00f3 entre una estaci\u00f3n terrestre y DRO-A, un sat\u00e9lite situado en una \u00f3rbita retr\u00f3grada distante dentro del espacio cislunar.<\/p>\n<p>La diferencia frente a las comunicaciones de radio no est\u00e1 en que la informaci\u00f3n viaje m\u00e1s r\u00e1pido: tanto las ondas de radio como la luz se desplazan a la velocidad de la luz. La ventaja consiste en concentrar la se\u00f1al en un haz mucho m\u00e1s estrecho y transportar una cantidad mayor de datos por segundo utilizando terminales potencialmente m\u00e1s peque\u00f1os y ligeros.<\/p>\n<p>Ese haz estrecho tambi\u00e9n representa el principal problema. Apuntar desde la Tierra a un sat\u00e9lite en movimiento situado a 400.000 kil\u00f3metros es comparable a intentar introducir un hilo en una aguja que se desplaza por el cielo. Una desviaci\u00f3n diminuta en el emisor puede convertirse en un error de varios kil\u00f3metros al llegar al destino.<\/p>\n<h2>La se\u00f1al regres\u00f3 a la Tierra reducida a unos pocos fotones<\/h2>\n<figure id=\"attachment_2000255483\" aria-describedby=\"caption-attachment-2000255483\" class=\"wp-caption alignnone\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-2000255483\" src=\"https:\/\/es.gizmodo.com\/app\/uploads\/2026\/09\/Diseno-sin-titulo-15-2.jpg\" alt=\"China acaba de disparar un l\u00e1ser a 400.000 kil\u00f3metros y acertar en un sat\u00e9lite en movimiento. 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Solo el trayecto de ida requiere alrededor de 1,3 segundos, durante los cuales DRO-A contin\u00faa movi\u00e9ndose.<\/p>\n<p>El segundo desaf\u00edo comenzaba al recibir la se\u00f1al. Despu\u00e9s del viaje, el l\u00e1ser pod\u00eda llegar reducido a apenas unos fotones y quedar oculto entre la luz reflejada por la Luna, las estrellas, la atm\u00f3sfera y las ciudades.<\/p>\n<p>Para encontrarlo, el Instituto de Microsistemas y Tecnolog\u00eda de la Informaci\u00f3n de Shangh\u00e1i desarroll\u00f3 una matriz de detectores superconductores capaz de registrar fotones individuales. Los investigadores combinaron esa sensibilidad con algoritmos para separar la informaci\u00f3n del ruido, modulaci\u00f3n por posici\u00f3n de pulsos y c\u00f3digos de correcci\u00f3n de errores.<\/p>\n<h2>Los 100 Mbps no son un r\u00e9cord mundial, pero s\u00ed un salto para China<\/h2>\n<figure id=\"attachment_2000255482\" aria-describedby=\"caption-attachment-2000255482\" class=\"wp-caption alignnone\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-2000255482\" src=\"https:\/\/es.gizmodo.com\/app\/uploads\/2026\/09\/Diseno-sin-titulo-17-3.jpg\" alt=\"China acaba de disparar un l\u00e1ser a 400.000 kil\u00f3metros y acertar en un sat\u00e9lite en movimiento. 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En 2013, el experimento LLCD de la NASA logr\u00f3 descargar datos desde la sonda lunar LADEE a 622 Mbps y enviarlos desde la Tierra a 20 Mbps. Tambi\u00e9n transmiti\u00f3 simult\u00e1neamente dos canales de v\u00eddeo en alta definici\u00f3n.<\/p>\n<p>El m\u00e9rito del nuevo ensayo, por tanto, no consiste en haber inventado las comunicaciones lunares por l\u00e1ser ni en batir una marca de velocidad. Es la primera vez que China demuestra en \u00f3rbita su propia capacidad bidireccional de alta velocidad a distancia Tierra-Luna.<\/p>\n<p>Eso le proporciona una pieza estrat\u00e9gica para su futuro programa espacial. C\u00e1maras de mayor resoluci\u00f3n, experimentos cient\u00edficos, veh\u00edculos tripulados y eventuales instalaciones lunares producir\u00e1n vol\u00famenes de informaci\u00f3n muy superiores a los actuales. Llegar a la Luna seguir\u00e1 siendo dif\u00edcil. Conseguir que todos esos datos regresen a la Tierra sin crear un atasco ser\u00e1 el siguiente gran problema.<\/p>\n<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Mandar una sonda a la Luna es \u00fanicamente la mitad del problema. Una vez all\u00ed, hay que enviar instrucciones, recibir telemetr\u00eda y descargar todo lo que producen sus c\u00e1maras e instrumentos cient\u00edficos. Cuantos m\u00e1s datos genera una misi\u00f3n, m\u00e1s insuficiente puede resultar el canal que la conecta con la Tierra. 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