Кытайча
射频

Жаңылыктар

Rohde жана Schwarz EuMW 2024 көргөзмөсүндө фотоникалык технологияга негизделген 6G ультра туруктуу тууралануучу терагерц системасын көрсөтүшөт

20241008170209412

Rohde & Schwarz (R&S) Париждеги Европалык микротолкундар жумалыгында (EuMW 2024) фотоникалык терагерц байланыш шилтемелерине негизделген 6G зымсыз маалыматтарды берүү тутумунун концепциясын көрсөтүп, кийинки муундагы зымсыз технологиялардын чегин илгерилетүүгө жардам берди. 6G-ADLANTIK долбоорунда иштелип чыккан ультра туруктуу тууралануучу терагерц системасы жыштык тарак технологиясына негизделген, алып жүрүүчү жыштыктары 500 ГГцден кыйла жогору.

6G жолунда жогорку сапаттагы сигналды камсыз кылган жана мүмкүн болушунча кенен жыштык диапазонуна камтыган терагерц берүү булактарын түзүү маанилүү. Оптикалык технологияны электрондук технология менен айкалыштыруу келечекте бул максатка жетүү үчүн варианттардын бири болуп саналат. Париждеги EuMW 2024 конференциясында R&S 6G-ADLANTIK долбоорундагы заманбап терагерц изилдөөсүнө кошкон салымын көрсөтөт. Долбоор фотондорду жана электрондорду интеграциялоонун негизинде терагерц жыштык диапазонунун компоненттерин иштеп чыгууга багытталган. Бул иштелип чыга элек терагерц компоненттери инновациялык өлчөөлөр жана маалыматтарды тезирээк өткөрүү үчүн колдонулушу мүмкүн. Бул компоненттерди 6G байланышы үчүн гана эмес, сезүү жана сүрөттөө үчүн да колдонсо болот.

6G-ADLANTIK долбоору Германиянын Федералдык Билим берүү жана Изилдөө министрлиги (BMBF) тарабынан каржыланат жана R&S тарабынан координацияланат. Өнөктөштөр: TOPTICA Photonics AG, Fraunhofer-Institut HHI, Microwave Photonics GmbH, Берлин техникалык университети жана Spinner GmbH.

Фотон технологиясына негизделген 6G ультра туруктуу тууралануучу терагерц системасы

Proof-of-concept жыштык тарак технологиясына негизделген терагерц сигналдарын генерациялаган фотоникалык терагерц аралаштыргычтарынын негизинде 6G зымсыз маалыматтарды берүү үчүн ультра туруктуу, жөндөлүүчү терагерц системасын көрсөтөт. Бул системада фотодиод бир аз башкача оптикалык жыштыктагы лазерлер тарабынан түзүлгөн оптикалык согуу сигналдарын фотондорду аралаштыруу процесси аркылуу эффективдүү түрдө электрдик сигналдарга айландырат. Фотоэлектрдик аралаштыргычтын айланасындагы антенна түзүмү термелүү фототокту терагерц толкундарына айландырат. Алынган сигнал 6G зымсыз байланышы үчүн модуляцияланган жана демодуляцияланган жана кеңири жыштык диапазонунда оңой жөндөлүшү мүмкүн. Системаны когеренттүү кабыл алынган терагерц сигналдарын колдонуу менен компоненттик өлчөөлөргө чейин кеңейтүүгө болот. Терагерц толкун өткөргүч структураларын симуляциялоо жана долбоорлоо жана ультра төмөн фазалык ызы-чуу фотоникалык референттик осцилляторлорду иштеп чыгуу да долбоордун жумушчу багыттарынын арасында.

Системанын өтө төмөн фазалык ызы-чуусу TOPTICA лазердик кыймылдаткычындагы жыштык тарактары менен жабылган оптикалык жыштык синтезаторунун (OFS) аркасында болот. R&S'тин жогорку класстагы аспаптары бул системанын ажырагыс бөлүгү болуп саналат: R&S SFI100A кең тилкелүү IF вектордук сигнал генератору оптикалык модулятор үчүн 16GS/s үлгү алуу ылдамдыгы менен базалык тилкелүү сигналды түзөт. R&S SMA100B RF жана микротолкундуу сигнал генератору TOPTICA OFS системалары үчүн туруктуу маалымдама саат сигналын жаратат. R&S RTP осциллографы 300 ГГц алып жүрүүчү жыштык сигналын андан ары иштетүү жана демодуляциялоо үчүн 40 GS/s үлгү алуу ылдамдыгы менен фотоөткөргүч үзгүлтүксүз толкун (cw) терагерц кабылдагычынын (Rx) артындагы базалык тилке сигналын үлгүлөрдү алат.

6G жана келечектеги жыштык тилкесинин талаптары

6G өнөр жайга, медициналык технологияга жана күнүмдүк жашоого жаңы колдонуу сценарийлерин алып келет. Metacomes жана Extended Reality (XR) сыяктуу тиркемелер учурдагы байланыш системалары канааттандыра албаган кечигүү жана маалыматтарды берүү ылдамдыгына жаңы талаптарды коёт. Эл аралык электр байланыш биримдигинин 2023-жылдагы Бүткүл дүйнөлүк радио конференциясы (WRC23) 2030-жылы ишке киргизиле турган биринчи коммерциялык 6G тармактарын андан ары изилдөө үчүн FR3 спектриндеги (7,125-24 ГГц) жаңы тилкелерди аныктады, бирок виртуалдык реалдуулуктун толук мүмкүнчүлүктөрүн ишке ашыруу үчүн. (VR), кошумчаланган чындык (AR) жана аралаш чындык (MR) тиркемелери, Азия-Тынч океан Герц тобуна чейин 300 ГГц да зарыл болот.


Посттун убактысы: Ноябрь-13-2024