Metasurface für 6G-Hybridnetze wandelt Licht in Mikrowellen um

In der drahtlosen Kommunikation der sechsten Generation (6G) gibt es Hybridsysteme, die das können

Nutzen Sie sowohl optische als auchdrahtlose Mikrowellentechnologien. Physiker der Southeast University in China haben einen hybriden drahtlosen Kommunikationssender entwickelt, der auf der Grundlage einer optisch programmierten, zeitlich veränderlichen Metaoberfläche Licht in Mikrowellen umwandelt. Die Studie wurde in der Fachzeitschrift Light Science & Anwendung.

Der Hybridsender ist optisch realisiertprogrammierbare zeitveränderliche Metaoberfläche, die durch heterogene Integration einer schnellen und linearen photoelektrischen Detektionsschaltung in eine reflektierende programmierbare Struktur entsteht. Das Profil der gesamten Plattform beträgt ca. 2 mm.

Mit dieser hybriden IntegrationsstrategieDas Mikrowellenreflexionsspektrum der Metaoberfläche kann durch Lichtintensität bei hoher Geschwindigkeit moduliert werden. Dies gewährleistet, wie Wissenschaftler anmerken, die direkte Umwandlung und Übertragung eines Lichtsignals in ein Mikrowellensignal.

Bild: Xin Ge Zhang et al., Light Science & Anwendung

Der Metaoberflächensender ist dazu in der LageWandeln Sie ein Lichtsignal in den Mikrowellenbereich um, ohne eine Frequenzabwärtskonvertierung zu verwenden. Darüber hinaus wandelt die Metaoberfläche, wie die Autoren der Arbeit anmerken, ein einzelnes Lichtsignal in zwei Mikrowellensignale um und nutzt dabei die Dispersionseigenschaften der Metaoberfläche.

Um die Funktionsweise des Senders weiter zu veranschaulichenBasierend auf der Metaoberfläche haben die Forscher ein hybrides drahtloses Kommunikationssystem aufgebaut, das eine Zweikanal-Datenübertragung über eine Licht-Mikrowellen-Verbindung ermöglicht. Tests haben gezeigt, dass ein solches System zwei verschiedene Videos gleichzeitig und unabhängig senden und empfangen kann.

Bild: Xin Ge Zhang et al., Light Science & Anwendung

„Die vorgestellte Technologie ist gleichzeitig in der Lagerealisieren Kommunikation mit sichtbarem Licht und Mikrowellenkommunikation, die für einige typische Anwendungen verwendet werden können, bei denen zwei verschiedene Kommunikationsleitungen erforderlich sind. Somit schafft diese Technologie eine Plattform für zukünftige integrierte 6G-Mehrbereichs- und Vollspektrum-Drahtloskommunikation“, sagten die Wissenschaftler.

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