Metasurface para redes híbridas 6G convierte la luz en microondas

En las comunicaciones inalámbricas de sexta generación (6G), los sistemas híbridos que pueden

aprovechar tanto la óptica comoTecnologías inalámbricas de microondas. Físicos de la Universidad del Sureste de China han desarrollado un transmisor híbrido de comunicaciones inalámbricas que convierte la luz en microondas basándose en una metasuperficie variable en el tiempo programada ópticamente. El estudio fue publicado en la revista Light Science & Solicitud.

El transmisor híbrido está realizado ópticamente.metasuperficie programable variable en el tiempo, que se crea mediante la integración heterogénea de un circuito de detección fotoeléctrico lineal y de alta velocidad en una estructura programable reflectante. El perfil de toda la plataforma es de unos 2 mm.

Con esta estrategia de integración híbridaEl espectro de reflectancia de microondas de la metasuperficie puede modularse mediante la intensidad de la luz a alta velocidad. Esto, como señalan los científicos, garantiza la conversión y transmisión directa de una señal luminosa en una señal de microondas. 

Imagen: Xin Ge Zhang et al., Light Science & Solicitud

El transmisor de metasuperficie es capaz de transmitir directamenteconvierte una señal luminosa en la región de microondas sin utilizar conversión descendente de frecuencia. Además, como señalan los autores del trabajo, la metasuperficie convierte una única señal luminosa en dos señales de microondas, utilizando las características de dispersión de la metasuperficie. 

Para ilustrar el funcionamiento del transmisor enBasándose en la metasuperficie, los investigadores han ensamblado un sistema de comunicación inalámbrico híbrido que permite la transmisión de datos de dos canales a través de un enlace de microondas de luz. Las pruebas han demostrado que dicho sistema puede transmitir y recibir dos videos diferentes de forma simultánea e independiente.

Imagen: Xin Ge Zhang et al., Light Science & Solicitud

“La tecnología presentada es capaz de simultáneamenterealizar comunicación de luz visible y comunicación de microondas, que se puede utilizar para algunas aplicaciones típicas donde se requieren dos líneas de comunicación diferentes. Por lo tanto, esta tecnología crea una plataforma para futuras comunicaciones inalámbricas 6G multidominio integradas y de espectro completo”, dijeron los científicos.

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