Разработана технология, способная увеличить скорость беспроводных сетей до 1 терабита в секунду

25.09.2018 Hi-tech

Исследователи из университета Райс (Rice University) создали передовую радиоимпульсную разработку на базе лазеров. На базе таковой технологии будет вероятно создать беспроводные сети со скоростью передачи данных до 1 терабита (1 терабит равен 1 триллиону бит). Такая скорость приблизительно в 20 тысяч раза больше, чем та, которую снабжает LTE сейчас.

Скорость, снабжаемая радиоимпульсной разработкой, должна быть достигнута не для «гонки оружий», а обусловлена достаточно важными изучениями. В 2016 году компания Cisco опубликовала отчет, в соответствии с которому мобильный трафик в 2016 году вырос на 74 процентов в сравнении с таким же периодом года 2015, достигнув 30 миллионов терабит, и увеличивается. Так что повышение пропускной свойстве беспроводных сетей — это только вопрос времени.

По словам доктора наук Университета Райс Эдуарда Найтли,

«Преодоление терабитного порога разрешит решить проблему обеспечения качественным трафиком конечных пользователей, это разрешит реализовать целый комплект новых мобильных сервисов и поменяет кое-какие из существующих коммуникационных парадигм».Разработана технология, способная увеличить скорость беспроводных сетей до 1 терабита в секунду

В конечном счете радиоимпульсная разработка радикально отличается от той, что существует сейчас. Нынешняя разработка модуляции несущей частоты не разрешает преодолеть барьер в 1 терабит, что легко нужно сделать ввиду ежегодного роста потребляемого трафика.

Стоит заявить, что первую импульсную разработку для передачи данных применял Гульельмо Маркони в начале прошлого века. В собственном опыте он применял антенну, соединенную с громадным конденсатором. В то время, когда конденсатор разряжался, происходила вся энергия и разрядка конденсатора перемещалась в антенну в виде маленького импульса.

На подобном принципе трудится и новая разработка. Доктор наук Эдуард Отыскать утверждает, что

«Новая импульсная совокупность кроме этого выстроена на правилах, каковые применял Маркони. Но вместо воздушного промежутка и конденсатора в ней употребляется скоростной биполярный транзистор, подающий энергию на антенну, находящуюся прямо на кристалле чипа. Мы накапливаем энергию в чипа в магнитном виде и используем несложной цифровой «спусковой механизм», что дает возможность приобрести радиоимпульсы с пикосекундной длительностью.

В отечественной совокупности нет никакого генератора, на ее выходе мы приобретаем чистые цифровые радиоимпульсы».

Сейчас исследователи трудятся над разработкой передатчика, что сумеет отправлять сигналы частотой от 100 гигагерц до нескольких терагерц. Таковой передатчик будет содержать около 10 тысяч антенн, любая из которых связана с собственным чипом. Это количество антенн разрешит взять высокую мощность выходного сигнала, которой будет достаточно для организации беспроводной связи.

«Коммуникационные разработки, основанные на модуляции сигнала несущей частоты, применяемые в последние пара десятков лет, замечательно подходят для работы на довольно низких частотах. Но все это в корне изменяется при переходе на более высокие частоты, в диапазон, лежащий выше отметки в 100 гигагерц. В этом случае мы должны применять лишь узконаправленную передачу в пределах прямой видимости.

Это разрешит нам избежать нежелательных отражений сигналов, и это максимально затруднит перехват передаваемой информации. Отечественная разработка применяет радиосигналы, но эти радиосигналы сфокусированы подобно лучу лазерного света» — поведал доктор наук Найтли в конце официального пресс-релиза.

Будущее уже.2017


Похожие статьи, которые вам понравятся: