Японские ученые создали сверхбыструю 6G-систему с использованием фотоники

В основе системы лежат фотонные микрогребенки, преобразующие лазерный луч в спектр множества точных световых частот.

Исследователи из Университета Токусима установили новый рекорд беспроводной передачи данных. Их система, работающая на частоте 560 ГГц, достигла скорости 112 Гбит/с. Это первый случай в истории, когда удалось преодолеть отметку в 100 Гбит/с на частотах выше 420 ГГц — результат, который еще несколько лет назад казался труднодостижимым. Для понимания масштаба такая скорость позволила бы передать содержимое жесткого диска среднего ноутбука менее чем за секунду или транслировать одновременно тысячи видеопотоков в максимальном качестве. Разработка ведется в рамках подготовки к сетям шестого поколения — 6G, которым понадобятся принципиально новые частотные диапазоны, далеко выходящие за пределы нынешнего 5G.

Главным техническим препятствием при работе на столь высоких частотах является фазовый шум — едва уловимые нестабильности, вызывающие кратковременные искажения сигнала и делающие передачу данных ненадежной. Обычная электроника с этим попросту не справляется: компоненты начинают «дрожать» на уровне, невидимом глазу, но критичном для высокоскоростной связи. Японские инженеры решили проблему, обратившись к оптике. Они использовали фотонные микрогребенки — крошечные чиповые устройства, которые преобразуют единственный лазерный луч в целый набор точных световых частот с одинаковыми интервалами между ними. Уровень шума у такой оптической системы на порядок ниже, чем у любого электронного аналога. Два сформированных таким образом сигнала смешиваются и превращаются в терагерцовую радиоволну, которая и переносит данные по воздуху. Чтобы при этом сохранить компактность установки, команда объединила микрогребенку с микрорезонатором, напрямую подключив оптоволокно и встроив систему температурного контроля, это избавило от необходимости в дорогостоящей и капризной юстировке оптики.

Источник: hi-tech.mail.ru

0 0 голоса
Рейтинг новости
1
0
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии