Изследователи постигнаха скорост на трансфер на данни от 938 Gbps с разлика от по-малко от 300 MHz между различните радиочестотни и милиметрови честотни ленти.
Учените са прехвърлили безжични данни със скорост 938 гигабита в секунда (Gbps), което надхвърля средната скорост на сегашната 5G телефонна мрежа повече от 9000 пъти.
Тази скорост позволява изтеглянето на над 20 стандартни филма в секунда. Тя установява нов стандарт за мултиплексните данни, които комбинират два или повече сигнала.
За да увеличат скоростта на предаване, Жисин Лиу и неговият екип от Университетския колеж в Лондон са използвали по-широк от всякога спектър от честоти.
Те са работили в диапазона от 5 гигахерца до 150 гигахерца, като са използвали както радиовълни, така и светлина.
Експериментът е проведен, за да се оцени скоростта, която 6G може да достигне в бъдеще.
Светкавично бърз 6G
Следващото поколение мрежи за безжична връзка (RAN) изисква високоскоростен безжичен пренос между базовите станции, надвишаващ 100 Gbps, за да се свържат точките за достъп и хъбовете.
Това мотивира изследванията за пълноценно използване на безжичния спектър от от 6 GHz до милиметровия (mm) вълнов обхват (напр. D-обхвата до 170 GHz) за пренос на данни, като се използват изцяло електронни или оптоелектронни подходи.
Въпреки това изцяло електронните и оптоелектронните методи се използват поотделно поради проблема с генерирането на широколентови сигнали със синхронизирани носещи честоти.
Изследователите демонстрираха безжичен пренос на сигнали с ортогонално мултиплексиране с честотно разделяне (OFDM) по въздуха със свръхширока честотна лента от 145 GHz, обхващаща честотната област 5-150 GHz.
Това е постигнато чрез съчетаване предимствата на високоскоростната електроника и технологиите на микровълновата фотоника.
938 Gbps: 9000 пъти по-бързо от 5G
Сигналите в диапазона 5-75 GHz се генерират с помощта на високоскоростни цифрово-аналогови преобразуватели.
Високочестотните сигнали в диапазона на милиметровите вълни, включително W-обхвата (75-110 GHz) и D-обхвата (110-150 GHz), се генерират чрез смесване на оптично модулирани сигнали с честотно синхронизирани лазери върху високоскоростни фотодиоди.
Чрез честотно фиксиране на две двойки лазери с тясна ширина на вълната и препращане към общ кварцов осцилатор изследователите генерират сигнали във W- и D-диапазона със стабилна носеща честота и намален фазов шум в сравнение със свободно работещите лазери с максимално използване на спектъра.
Чрез използване на OFDM формата и побитовото натоварване изследователите са постигнали скорост на предаване на данните 938 Gbps с по-малко от 300 MHz разлика между различните радиочестотни и милиметрови вълнови честотни ленти.
Това е най-бързата регистрирана скорост за мултиплексни данни, но отделни сигнали са били предавани дори по-бързо, надхвърляйки един терабайт в секунда.
Според Лиу разделянето на сигналите в широки честотни диапазони прилича на трансформирането на „тесния, претоварен канал“ на сегашните 5G мрежи в „магистрали с 10 ленти“.
Всичко важно от света на технологиите, директно в пощата ти.
С абонирането приемате нашите Условия и Политика за поверителност. Може да се отпишете с един клик по всяко време.
Коментирайте статията в нашите Форуми. За да научите първи най-важното, харесайте страницата ни във Facebook, и ни последвайте в Google Новини, TikTok, Telegram и Viber или изтеглете приложението на Kaldata.com за Android, iPhone, Huawei, Google Chrome, Microsoft Edge и Opera!