W odpowiedzi na brak stacji obserwacyjnych w zachodnim regionie China Laser Ranging Network, przy wsparciu Key Laboratory of Space Objects and Debris Observation Chińskiej Akademii Nauk, Shanghai Astronomical Observatory of the Chinese Academy of Sciences oraz Obserwatorium Purpurowej Góry wspólnie przeprowadziło wspólne badanie obserwatorium Delingha Qinghai na wysokości 3200 metrów. 1,2-metrowy optyczny teleskop komunikacyjny kwantowy został przekształcony w celu uzyskania wysoce precyzyjnych misji laserowych na odległość dla satelitów i śmieci kosmicznych.
Opracowując laserowe terminale odbiorcze, systemy emisji laserowej, jednostki sterujące pomiarami oraz transformacje optyczno-mechanicznego interfejsu teleskopu, zespół projektowy przezwyciężył wpływ epidemii i płaskowyżów. Po kilku miesiącach instalacji i uruchomienia z powodzeniem osiągnął kontrolę niskiego poziomu po raz pierwszy 28 września 2020 r. Od orbity do orbity synchronicznej ze współpracującą satelitarną obserwacją laserową celu, najdalsza odległość pomiarowa wynosi ponad 40 000 km, a dokładność jest lepsza niż 1 cm. Obecnie system ma możliwość rutynowych obserwacji celów współpracy.

Ze względu na dużą średnicę teleskopu, dobrą przejrzystość pogodową stacji oraz bardzo wysoką częstotliwość echa sygnału laserowego, jest to bardzo odpowiednia stacja do satelitarnych obserwacji laserowych. Zgodnie z późniejszymi potrzebami rozwojowymi, system zostanie dodany do chińskiej satelitarnej sieci laserowej i zostanie w odpowiednim czasie zastosowany jako wspólna stacja obserwacyjna międzynarodowej sieci laserowej. Do tego czasu możliwości obserwacyjne i zasięg docelowy China Laser Ranging Network ulegną znacznemu zwiększeniu i oczekuje się, że stanie się ona również międzynarodową jedną z najlepszych satelitarnych stacji dystansowych na świecie.
W oparciu o wspólne pomiary laserowe celu, obserwacja laserowa celów śmieci kosmicznych będzie prowadzona w przyszłości, aby wypełnić luki w technologii laserowej detekcji śmieci kosmicznych i stacjach w zachodnim moim kraju, zapewnić doskonałą platformę obserwacyjną dla laboratoryjnych celów kosmicznych wysoko -precyzyjne wykrywanie i wspomaganie precyzyjnych pomiarów laboratoryjnych Rozwój kluczowych technologii poprawiających dokładność wyznaczania orbit i przewidywania celów kosmicznych oraz prowadzenie badań nad prawami rotacji i zmiany celów kosmicznych.
Praca ta była silnie wspierana przez Uniwersytet Nauki i Technologii Chin oraz Instytut Optoelektroniki Chińskiej Akademii Nauk.
