Ekspozicio IMS2025 Horoj: Mardo, 17a de junio 2025 09:30-17:00 Merkredo

Novaĵoj

Rohde kaj Schwarz demonstras 6G ultrastabilan agordeblan terahercan sistemon bazitan sur fotonika teknologio ĉe EuMW 2024

20241008170209412

Rohde & Schwarz (R&S) prezentis pruvon de koncepto por 6G sendrata datumtransiga sistemo bazita sur fotonaj terahercaj komunikaj ligiloj ĉe la Eŭropa Mikroonda Semajno (EuMW 2024) en Parizo, helpante antaŭenigi la limon de sendrataj teknologioj de la sekva generacio. La ultra-stabila agordebla teraherca sistemo evoluigita en la 6G-ADLANTIK-projekto baziĝas sur frekvenca kombilteknologio, kun portantaj frekvencoj signife super 500GHz.

Survoje al 6G, gravas krei terahercajn transmisiajn fontojn, kiuj provizas altkvalitan signalon kaj povas kovri la plej larĝan eblan frekvencan gamon. Kombini optikan teknologion kun elektronika teknologio estas unu el la ebloj por atingi ĉi tiun celon estonte. Ĉe la konferenco EuMW 2024 en Parizo, R&S montras sian kontribuon al pintnivela teraherca esplorado en la projekto 6G-ADLANTIK. La projekto fokusiĝas al la disvolviĝo de terahercaj frekvencaj komponantoj bazitaj sur la integrado de fotonoj kaj elektronoj. Ĉi tiuj ankoraŭ ne disvolviĝaj terahercaj komponantoj povas esti uzataj por novigaj mezuradoj kaj pli rapida datumtransigo. Ĉi tiuj komponantoj povas esti uzataj ne nur por 6G-komunikado, sed ankaŭ por sensado kaj bildigo.

La projekton 6G-ADLANTIK financas la Germana Federacia Ministerio pri Edukado kaj Esplorado (BMBF) kaj kunordigas R&S. Inter la partneroj estas TOPTICA Photonics AG, Fraunhofer-Institut HHI, Microwave Photonics GmbH, Teknika Universitato de Berlino kaj Spinner GmbH.

6G ultrastabila agordebla teraherca sistemo bazita sur fotona teknologio

Pruvo de koncepto montras ultra-stabilan, agordeblan terahercan sistemon por 6G sendrata datumtransdono bazitan sur fotonaj terahercaj miksiloj, kiuj generas terahercajn signalojn bazitajn sur frekvenca kombilteknologio. En ĉi tiu sistemo, la fotodiodo efike konvertas optikajn taktosignalojn generitajn de laseroj kun iomete malsamaj optikaj frekvencoj en elektrajn signalojn per la procezo de fotonmiksado. La antenstrukturo ĉirkaŭ la fotoelektra miksilo konvertas la oscilantan fotofluon en terahercajn ondojn. La rezulta signalo povas esti modulita kaj demodulita por 6G sendrata komunikado kaj povas esti facile agordita super larĝa frekvenca gamo. La sistemo ankaŭ povas esti etendita al komponentaj mezuradoj uzante kohere ricevitajn terahercajn signalojn. La simulado kaj dezajno de terahercaj ondgvidilaj strukturoj kaj la disvolviĝo de ultra-malaltfazaj bruaj fotonaj referencaj oscilatoroj ankaŭ estas inter la laborareoj de la projekto.

La ultra-malalta fazbruo de la sistemo dankas al la frekvenckombilo-ŝlosita optika frekvencsintezilo (OFS) en la lasera motoro TOPTICA. La altkvalitaj instrumentoj de R&S estas integrita parto de ĉi tiu sistemo: La larĝbenda IF-vektora signalgenerilo R&S SFI100A kreas bazbendan signalon por la optika modulatoro kun specimeniga ofteco de 16GS/s. La RF- kaj mikroonda signalgenerilo R&S SMA100B generas stabilan referencan horloĝsignalon por TOPTICA OFS-sistemoj. La R&S RTP-osciloskopo specimenas la bazbendan signalon malantaŭ la fotokonduktiva kontinua onda (cw) teraherca ricevilo (Rx) je specimeniga ofteco de 40 GS/s por plia prilaborado kaj demodulacio de la 300 GHz-a portofrekvenca signalo.

6G kaj estontaj frekvencbendaj postuloj

6G alportos novajn aplikajn scenarojn al industrio, medicina teknologio kaj ĉiutaga vivo. Aplikoj kiel metakomuloj kaj Plilongigita Realeco (XR) metos novajn postulojn pri latenteco kaj datumtransigaj rapidoj, kiujn ne povas plenumi nunaj komunikaj sistemoj. Dum la Monda Radio-Konferenco 2023 (WRC23) de la Internacia Telekomunika Unio identigis novajn bendojn en la FR3-spektro (7.125-24 GHz) por plia esplorado por la unuaj komercaj 6G-retoj lanĉotaj en 2030, por realigi la plenan potencialon de virtuala realeco (VR), pliigita realeco (AR) kaj miksita realeco (MR) aplikoj, la Azia-Pacifika Herca bendo ĝis 300 GHz ankaŭ estos nemalhavebla.


Afiŝtempo: 13-a de novembro 2024