10.11.2014 - «Шведские исследователи смогли «разогнать» скорость беспроводной передачи данных до 40 гигабит в секунду.»
Множество современных устройств производят огромное количество информации, которую необходимо передавать в хранилища данных. Телевидение сверхвысокой четкости (4К), к примеру, требует использования специальных камер, производящих 12-20 гигабит видеоинформации в секунду. Такие объемы можно передать, используя оптоволоконную связь, которая, однако, существенно затрудняет мобильность оператора.
Решить проблему взялась группа исследователей из Технического университета Чалмерса в Гётеборге и Ericsson Research. Благодаря совместным усилиям, им удалось достичь скорости передачи данных на уровне 40 гигабит в секунду.
Новая система работает в диапазоне от 110 до 170 ГГц (D-диапазон), ширина полосы которого составляет 40 ГГц. В ходе лабораторного опыта расстояние между чипами передатчика и приемника составляло два метра, однако исследователи планируют увеличить его до одного километра.
Трудность использования D-диапазона заключалась в отсутствии специальных чипов для приема и передачи радиоволн на таких высоких частотах.
Выходом из ситуации стали биполярные транзисторы с двойным гетеропереходом, использующие в качестве материала для изготовления фосфид индия. Новые транзисторы способны усиливать сигнал на частотах более 300 ГГц.
Площадь чипов приемника и передатчика составляет чуть более одного квадратного миллиметра. Для их производства исследователи обратились к компании Teledyne Scientific & Imaging, специализирующейся на высокоскоростной электронике и базирующейся в штате Калифорния. Шаблоны чипа создавались шведскими исследователями и передавались в США для изготовления.
Герберт Зирэт, руководитель исследования, сообщил, что на разработку таких чипов потребовалось четыре года. Заставить работать передатчик на несущей частоте 36-57 ГГц было главной проблемой. Данный диапазон утраивался умножителями до 110-170 ГГц и передавался на трехступенчатый усилитель. Выходной сигнал передатчика обладал мощностью несколько сотен милливатт.
Вопрос о допустимости использования такой широкой полосы пропускания для связи остается открытым. Команда Зирэта показала лишь возможность применения D-диапазона в коммуникациях, и если к этому будет проявлен дополнительный интерес, они готовы заняться дальнейшим совершенствованием системы передачи данных.
На данный момент шведские исследователи планируют провести ряд опытов в открытом пространстве и увеличить скорость передачи данных до 100 гигабит в секунду.
Множество современных устройств производят огромное количество информации, которую необходимо передавать в хранилища данных. Телевидение сверхвысокой четкости (4К), к примеру, требует использования специальных камер, производящих 12-20 гигабит видеоинформации в секунду. Такие объемы можно передать, используя оптоволоконную связь, которая, однако, существенно затрудняет мобильность оператора.
Решить проблему взялась группа исследователей из Технического университета Чалмерса в Гётеборге и Ericsson Research. Благодаря совместным усилиям, им удалось достичь скорости передачи данных на уровне 40 гигабит в секунду.
Новая система работает в диапазоне от 110 до 170 ГГц (D-диапазон), ширина полосы которого составляет 40 ГГц. В ходе лабораторного опыта расстояние между чипами передатчика и приемника составляло два метра, однако исследователи планируют увеличить его до одного километра.
Трудность использования D-диапазона заключалась в отсутствии специальных чипов для приема и передачи радиоволн на таких высоких частотах.
Выходом из ситуации стали биполярные транзисторы с двойным гетеропереходом, использующие в качестве материала для изготовления фосфид индия. Новые транзисторы способны усиливать сигнал на частотах более 300 ГГц.
Площадь чипов приемника и передатчика составляет чуть более одного квадратного миллиметра. Для их производства исследователи обратились к компании Teledyne Scientific & Imaging, специализирующейся на высокоскоростной электронике и базирующейся в штате Калифорния. Шаблоны чипа создавались шведскими исследователями и передавались в США для изготовления.
Герберт Зирэт, руководитель исследования, сообщил, что на разработку таких чипов потребовалось четыре года. Заставить работать передатчик на несущей частоте 36-57 ГГц было главной проблемой. Данный диапазон утраивался умножителями до 110-170 ГГц и передавался на трехступенчатый усилитель. Выходной сигнал передатчика обладал мощностью несколько сотен милливатт.
Вопрос о допустимости использования такой широкой полосы пропускания для связи остается открытым. Команда Зирэта показала лишь возможность применения D-диапазона в коммуникациях, и если к этому будет проявлен дополнительный интерес, они готовы заняться дальнейшим совершенствованием системы передачи данных.
На данный момент шведские исследователи планируют провести ряд опытов в открытом пространстве и увеличить скорость передачи данных до 100 гигабит в секунду.
Читайте также
Электромобили бьют новые рекорды
Новой автомобильной приборной панелью от Visteon можно управлять с помощью глаз
Принципиально новую вычислительную систему от HP могут запустить уже в 2016 году
Молекулярная электроника переходит на новый этап развития
Создана поисковая система, которая способна проводить тщательный поиск образов
Компания Hewlett-Packard собирается создать суперкомпьютер нового поколения
Самый высотный лифт в мире испытают на стволе заброшенной шахты
Электромобиль проехал 1600 километров на одной зарядке
1 комментарий
https://vk.com/u_p_v_i_d_e_o