導讀 雖然蜂窩網絡和 Wi-Fi 系統(tǒng)比以往任何時候都更加先進,但它們也很快達到了帶寬限制。科學家們知道,在不久的將來,他們將需要過渡到比當...
雖然蜂窩網絡和 Wi-Fi 系統(tǒng)比以往任何時候都更加先進,但它們也很快達到了帶寬限制。科學家們知道,在不久的將來,他們將需要過渡到比當前系統(tǒng)所依賴的更高的通信頻率,但在此之前,存在許多(相當字面上的)障礙。
布朗大學和萊斯大學的研究人員表示,他們在繞過這些固體障礙(例如墻壁、家具甚至人)方面又向前邁進了一步,他們通過彎曲光線來做到這一點。
在《通信工程》雜志上發(fā)表的一項新研究中,研究人員描述了他們如何幫助解決無線通信中出現(xiàn)的最大障礙之一。
當前的系統(tǒng)依靠微波輻射來承載數據,但很明顯,未來的數據傳輸標準將利用太赫茲波,其數據承載能力是微波的 100 倍。一個長期存在的問題是,與微波不同,太赫茲信號可以被大多數固體物體阻擋,這使得發(fā)射器和接收器之間的直接視線成為一項后勤要求。
布朗大學工程學院教授、該研究的資深作者 Daniel Mittleman 表示:“大多數人可能使用 Wi-Fi 基站,讓整個房間充滿無線信號。”
“無論它們移動到哪里,它們都會保持鏈接。在我們在這里討論的更高頻率下,你將無法再這樣做。相反,它將是定向波束。如果你四處移動,該光束必須跟隨您才能保持鏈接,如果您移動到光束之外或有東西阻擋該鏈接,那么您就不會收到任何信號。”
研究人員通過創(chuàng)建太赫茲信號來規(guī)避這個問題,該信號沿著障礙物周圍的彎曲軌跡行駛,而不是被障礙物阻擋。研究人員表示,這項研究中公布的新方法可能有助于徹底改變無線通信,并凸顯在太赫茲頻率上運行的無線數據網絡的未來可行性。
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