Ученые из Японии разработали ультравысокоскоростную 6G-технологию на основе фотоники

В основе данной системы находятся фотонные микрогребенки, которые преобразуют лазерный луч в спектр множества точных световых частот.Японские ученые достигли рекордной скорости беспроводной связи 112 Гбит/с на частоте 560 ГГц для сетей 6GЯпонские ученые достигли рекордной скорости беспроводной связи 112 Гбит/с на частоте 560 ГГц для сетей 6GИсточник: Tokushima University

Ученые из Университета Токусима установили новый рекорд в области беспроводной передачи данных. Их система, функционирующая на частоте 560 ГГц, достигла скорости 112 Гбит/с. Это первый случай в истории, когда удалось преодолеть порог в 100 Гбит/с на частотах выше 420 ГГц — результат, который ещё несколько лет назад казался недостижимым. Для лучшего понимания, такая скорость позволила бы передать данные с жесткого диска среднего ноутбука менее чем за секунду или одновременно транслировать тысячи видеопотоков в максимальном качестве. Работа над проектом ведется в рамках подготовки к сетям шестого поколения — 6G, для которых потребуются совершенно новые частотные диапазоны, значительно превышающие текущие 5G.

Ключевой проблемой работы на частотах выше 350 ГГц является фазовый шум, вызывающий искажения частоты и времени сигналаКлючевой проблемой работы на частотах выше 350 ГГц является фазовый шум, вызывающий искажения частоты и времени сигналаИсточник: Recraft

Основным техническим барьером при работе на таких высоких частотах является фазовый шум — едва заметные нестабильности, приводящие к кратковременным искажениям сигнала и делающие передачу данных ненадежной. Обычные электронные компоненты с этой задачей не справляются: они начинают «дрожать» на уровне, который невидим глазу, но критичен для высокоскоростной связи. Инженеры из Японии нашли решение, обратившись к оптике. Они применили фотонные микрогребенки — миниатюрные чиповые устройства, которые преобразуют один лазерный луч в целый набор точных световых частот с равными интервалами между ними. Уровень шума у такой оптической системы на порядок ниже, чем у любого электронного аналога. Два сигнала, сформированных таким образом, смешиваются и преобразуются в терагерцевую радиоволну, которая и передает данные по воздуху. Для того чтобы сохранить компактность установки, команда объединила микрогребенку с микрорезонатором, напрямую подключив оптоволокно и встроив систему температурного контроля, что избавило от необходимости в дорогостоящей и капризной юстировке оптики.

Оцените статью
Dfiles.ru