Отражатели из метаматериалов ускорят беспроводные сети в 2 раза

Ученые из Канады представили новый метод ускорения передачи данных в пределах одной частоты. Для этого они использовали отражатели из метаматериалов.

Исследователи Университета Торонто показали, что отражатели из метаматериалов могут направлять свет, позволяя передавать больше беспроводных данных на одной частоте. Они считают, что свойство, которое они назвали «полнодуплексной невзаимностью», может удвоить пропускную способность всех беспроводных сетей. Подробности их исследования появились в журнале Nature Communications. Ученые отмечают, что технология может появиться уже через 3–5 лет.

Метаматериалы — это синтетические структуры, состоящие из строительных блоков, которые меньше длины волны света, поэтому они могут манипулировать этими волнами. Материал канадских ученых состоит из повторяющихся элементарных ячеек размером около 20 мм. Они образуют единый однородный объект — метаповерхность. Его можно использовать для больших длин волн света, таких как микроволны, которые используются для передачи сигналов сотовых телефонов или цифровых данных.

Новые метаматериалы позволяют направлять и усиливать входящие лучи. Это будет полезно во многих сферах, от медицинской визуализации и солнечных батарей до спутниковой связи. Добавив возможность направлять отраженный луч, новые интеллектуальные метаматериалы ускорят беспроводную связь.

«В повседневном опыте микроволны, излучаемые с вышки, достигают конечной точки, например, модема, а затем возвращаются обратно на телекоммуникационную станцию, — отмечают исследователи. — Вот почему, когда вы разговариваете по мобильному телефону, не говорите и не слушаете на одном и том же канале. Если бы вы это сделали, сигналы бы интерферировали, и вы не смогли бы различить свой голос от голоса собеседника».

Сети 5G имеют используют полудуплексные каналы связи. Сигналы находятся на немного разных частотах или на одной и той же, но в разное время, чтобы избежать помех. Временная задержка незаметна для пользователя. В отличие от этого, новая полнодуплексная архитектура пространственно разделяет прямой и обратный пути в пределах одной частоты, что удваивает пропускную способность системы.


Читайте также

Астрономы случайно нашли две галактики на краю пространства и времени

Люди впервые спустились на дно «Адского колодца»: что они там нашли

Генетики нашли останки, которые помогут ученым «воскресить» динозавров

Подписывайтесь
на наши каналы в Telegram

«Хайтек»новостионлайн

«Хайтек»Dailyновости 3 раза в день

Первая полоса
Создано музыкальное приложение для реабилитации после инсульта
Наука
«Эффект аккордеона» превращает жесткий графен в эластичный материал
Наука
ИИ восстановил имя автора свитка, который пережил последний день Помпеи
Наука
Частный лунный модуль вышел на орбиту спутника после двух месяцев полета
Космос
Предок тираннозавра «иммигрировал» в Америку из Азии, считают ученые
Наука
Обновленный Gemini 2.5 Pro от Google возглавил рейтинг ИИ для разработчиков
Новости
Ученые решили проблему, которая мешала запуску термоядерных реакторов почти 70 лет
Наука
Китайское «супероружие» для подводных диверсий оказалось не таким, как считалось
Новости
Отключение мобильного интернета в Москве: какие последствия для бизнеса
Новости
Киберполиция назвала новые схемы мошенников: как они воруют аккаунты на «Госуслугах»
Новости
Хокинг предсказал гибель Земли: оказалось, НАСА сочло угрозу реальной
Наука
Создатель Ethereum признал свои ошибки и решил изменить криптовалюту
Новости
«Ред ОС 8» заработала на Arm-платформах — теперь и на «Байкале»
Новости
Компания Цукерберга использовала уязвимость подростков для рекламы
Новости
Старая модель не работает: ученые ищут новые объяснения устройства Вселенной
Космос
Пыльцевая буря накрыла центр России: что это и как защититься аллергикам
Наука
3400-летние артефакты загадочного племени нашли на вершине потухшего вулкана в Венгрии
Наука
На 3D-принтере напечатали электрод, который работает эффективнее ЭЭГ
Наука
Древесная стружка и ветки: открыт необычный способ мумификации с удивительной эффективностью
Наука
Физики MIT наблюдали квантовые взаимодействия между атомами
Наука