6 октября, 17:07

Российские ученые разработали дешевый усилитель сигнала для 5G с использованием 3D-печати

Ученые Института проблем передачи информации им А А Харкевича РАН нашли способ усилить сигнал мобильной связи 5G Они применили технологию 3D печати для создания специальных поверхностей которые могут управлять радиоволнами и усиливать сигналы сетей 5G Новая технология дешевле аналогов в пять раз а также позволяет повысить скорость передачи данных без строительства дополнительных базовых станций Подробнее в материале Фото ИЗВЕСТИЯ Дмитрий Коротаев технологии Наука и бизнес Елена Дружинина Оставляйте бусты
Елена Дружинина | Наука и бизнес
Елена Дружинина | Наука и бизнес
Ученые Института проблем передачи информации им А А Харкевича РАН нашли способ усилить сигнал мобильной связи 5G Они применили технологию 3D печати для создания специальных поверхностей которые могут управлять радиоволнами и усиливать сигналы сетей 5G Новая технология дешевле аналогов в пять раз а также позволяет повысить скорость передачи данных без строительства дополнительных базовых станций Подробнее в материале Фото ИЗВЕСТИЯ Дмитрий Коротаев технологии Наука и бизнес Елена Дружинина Оставляйте бусты
Новости электроники
Новости электроники
Ученые Института проблем передачи информации им А А Харкевича ИППИ РАН с помощью 3D печати изготовили элементы интеллектуальных поверхностей способные управлять радиоволнами и усиливать сигналы сетей 5G Новый метод производства позволил на 40 увеличить ширину частотной полосы в которой работают устройства что ускоряет передачу данных При этом технология в пять раз дешевле аналогов Это дает возможность ее массового применения для создания устойчивого покрытия беспроводными сетями даже в отдаленных районах нашей страны До сих пор прототипы таких поверхностей создавали по дорогой технологии изготовления печатных плат когда на пластинах не проводящих ток с помощью обработки химическими реагентами формируют очень тонкое медное покрытие Этот подход требует сложного промышленного оборудования и дорогих материалов поэтому он практически не использовался операторами связи Подробнее iz ru 1966343 denis gritcenko chuvstvo otrazheniya radiozerkala uvelichat skorost mobilnogo interneta беспроводныетехнологии новостиэлектроники
Умные зеркала стали на 40 эффективнее благодаря 3d печати В Институте проблем передачи информации им А А Харкевича РАН Москва с помощью 3D печати изготовили высококачественные элементы интеллектуальных поверхностей способных управлять радиоволнами и усиливать сигналы сетей 5G Новый метод производства позволил на 40 увеличить ширину частотной полосы в которой работают поверхности а потому ускорить передачу данных Более того технология в пять раз дешевле аналогов благодаря чему она позволит обеспечивать устойчивое покрытие беспроводной сетью даже в отдаленных районах нашей страны Результаты исследования поддержанного грантом Российского научного фонда РНФ подписаться   niiet
Русская электроника 🇷🇺
Русская электроника 🇷🇺
Умные зеркала стали на 40 эффективнее благодаря 3d печати В Институте проблем передачи информации им А А Харкевича РАН Москва с помощью 3D печати изготовили высококачественные элементы интеллектуальных поверхностей способных управлять радиоволнами и усиливать сигналы сетей 5G Новый метод производства позволил на 40 увеличить ширину частотной полосы в которой работают поверхности а потому ускорить передачу данных Более того технология в пять раз дешевле аналогов благодаря чему она позволит обеспечивать устойчивое покрытие беспроводной сетью даже в отдаленных районах нашей страны Результаты исследования поддержанного грантом Российского научного фонда РНФ подписаться niiet
Российские учёные придумали как навсегда избавиться от мёртвых зон мобильной связи Специалисты из МФТИ представили технологию которая способна радикально улучшить качество мобильного сигнала без апгрейда базовых станций и затрат со стороны операторов Речь идёт о так называемой интеллектуальной отражающей поверхности Она управляет направлением радиосигнала и перенаправляет его туда где связь обычно проседает По сути устройство работает как умное зеркало для волн усиливая сигнал и уменьшая потери при передаче данных Настроить систему можно прямо со смартфона процесс занимает около шести секунд и не требует участия провайдера В лабораторных тестах скорость соединения выросла вдвое при работе в диапазоне до 6 ГГц При этом технология полностью совместима с сетями 4G и 5G Разработчики уверены что в будущем такие устройства смогут установить в домах офисах и общественных местах где до сих пор трудно поймать стабильный сигнал Если проект получит коммерческое развитие мёртвые зоны мобильной связи могут вскоре уйти в прошлое appleinside apple appleinside
apple  inside
apple  inside
Российские учёные придумали как навсегда избавиться от мёртвых зон мобильной связи Специалисты из МФТИ представили технологию которая способна радикально улучшить качество мобильного сигнала без апгрейда базовых станций и затрат со стороны операторов Речь идёт о так называемой интеллектуальной отражающей поверхности Она управляет направлением радиосигнала и перенаправляет его туда где связь обычно проседает По сути устройство работает как умное зеркало для волн усиливая сигнал и уменьшая потери при передаче данных Настроить систему можно прямо со смартфона процесс занимает около шести секунд и не требует участия провайдера В лабораторных тестах скорость соединения выросла вдвое при работе в диапазоне до 6 ГГц При этом технология полностью совместима с сетями 4G и 5G Разработчики уверены что в будущем такие устройства смогут установить в домах офисах и общественных местах где до сих пор трудно поймать стабильный сигнал Если проект получит коммерческое развитие мёртвые зоны мобильной связи могут вскоре уйти в прошлое appleinside apple appleinside
Российские учёные создали усилитель сигнала для сетей 5G Ученые Института проблем передачи информации им А А Харкевича РАН создали элементы интеллектуальных поверхностей способные управлять радиоволнами и усиливать сигнал 5G Новая технология увеличивает ширину частотной полосы устройств на 40 что ускоряет передачу данных Методика изготовления новых элементов оказалась в пять раз дешевле существующих аналогов и не требует использования импортных материалов Для производства применяется ударопрочный полистирол производимый в России Это позволяет быстрее наладить массовое производство реконфигурируемых интеллектуальных поверхностей и ускорить их внедрение в отечественные сети связи  Технология рассчитана на будущие сети 6G но уже сейчас ее планируют использовать для прототипов 5G В Москве Санкт Петербурге Иннополисе и Сколково сети 5G работают в пилотном режиме преимущественно для корпоративных клиентов Массовое внедрение технологии ожидается в 2026 году Подпишитесь на Электричку
Электричка ⚡️ Технологии
Электричка ⚡️ Технологии
Российские учёные создали усилитель сигнала для сетей 5G Ученые Института проблем передачи информации им А А Харкевича РАН создали элементы интеллектуальных поверхностей способные управлять радиоволнами и усиливать сигнал 5G Новая технология увеличивает ширину частотной полосы устройств на 40 что ускоряет передачу данных Методика изготовления новых элементов оказалась в пять раз дешевле существующих аналогов и не требует использования импортных материалов Для производства применяется ударопрочный полистирол производимый в России Это позволяет быстрее наладить массовое производство реконфигурируемых интеллектуальных поверхностей и ускорить их внедрение в отечественные сети связи Технология рассчитана на будущие сети 6G но уже сейчас ее планируют использовать для прототипов 5G В Москве Санкт Петербурге Иннополисе и Сколково сети 5G работают в пилотном режиме преимущественно для корпоративных клиентов Массовое внедрение технологии ожидается в 2026 году Подпишитесь на Электричку
Ученые Института проблем передачи информации имени А А Харкевича РАН разработали недорогую технологию 3D печати элементов реконфигурируемых интеллектуальных поверхностей устройств которые управляют радиоволнами и усиливают сигналы сетей 5G Новый метод позволил увеличить ширину рабочей полосы и снизить стоимость производства Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда   Для обеспечения стабильного покрытия сетями 5G и будущими 6G традиционно требуется установка большого числа новых вышек строить которые довольно дорого Одним из перспективных решений стали реконфигурируемые интеллектуальные поверхности RIS устройства способные перенаправлять и усиливать радиосигналы подобно зеркалам отражающим свет До сих пор прототипы таких поверхностей создавали по дорогой технологии изготовления печатных плат когда на пластинах не проводящих ток с помощью травления обработки химическими реагентами формируют очень тонкое медное покрытие Этот подход требует сложного промышленного оборудования и дорогих материалов поэтому он ограничивает массовое тестирование и внедрение реконфигурируемых интеллектуальных поверхностей Исследователи из ИППИ РАН предложили принципиально иной подход изготавливать элементы RIS с помощью 3D печати В качестве основы они использовали ударопрочный полистирол доступный и радиопрозрачный материал который не искажает сигнал   Эксперимент показал что сочетание ячеистой структуры созданной 3D печатью и простого в изготовлении покрытия из фольги позволило получить элемент умной поверхности рабочая полоса частот которого на 40 шире существующих аналогов Благодаря этому устройства на основе таких элементов будут с большей скоростью передавать данные Кроме того технология в пять раз дешевле аналогов   Предложенный подход открывает путь к созданию массовых и доступных решений для усиления покрытия беспроводных сетей особенно в удаленных и труднодоступных регионах Предложенная методика не требует дорогих импортных материалов в печати используется ударопрочный полистирол который производят в России Этот подход позволит быстрее и примерно в пять раз дешевле других технологий создавать устройства для 5G и в перспективе 6G сетей В дальнейшем мы планируем использовать нашу методику для создания нового прототипа реконфигурируемой интеллектуальной поверхности для сотовых сетей 5G рассказывает участник проекта поддержанного грантом РНФ Андрей Тярин младший научный сотрудник лаборатории беспроводных сетей ИППИ РАН Результаты опубликованы в журнале IEEE Access Подробнее в материале газеты Известия новостинауки РНФ инженерныенауки
РНФ
РНФ
Ученые Института проблем передачи информации имени А А Харкевича РАН разработали недорогую технологию 3D печати элементов реконфигурируемых интеллектуальных поверхностей устройств которые управляют радиоволнами и усиливают сигналы сетей 5G Новый метод позволил увеличить ширину рабочей полосы и снизить стоимость производства Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда Для обеспечения стабильного покрытия сетями 5G и будущими 6G традиционно требуется установка большого числа новых вышек строить которые довольно дорого Одним из перспективных решений стали реконфигурируемые интеллектуальные поверхности RIS устройства способные перенаправлять и усиливать радиосигналы подобно зеркалам отражающим свет До сих пор прототипы таких поверхностей создавали по дорогой технологии изготовления печатных плат когда на пластинах не проводящих ток с помощью травления обработки химическими реагентами формируют очень тонкое медное покрытие Этот подход требует сложного промышленного оборудования и дорогих материалов поэтому он ограничивает массовое тестирование и внедрение реконфигурируемых интеллектуальных поверхностей Исследователи из ИППИ РАН предложили принципиально иной подход изготавливать элементы RIS с помощью 3D печати В качестве основы они использовали ударопрочный полистирол доступный и радиопрозрачный материал который не искажает сигнал Эксперимент показал что сочетание ячеистой структуры созданной 3D печатью и простого в изготовлении покрытия из фольги позволило получить элемент умной поверхности рабочая полоса частот которого на 40 шире существующих аналогов Благодаря этому устройства на основе таких элементов будут с большей скоростью передавать данные Кроме того технология в пять раз дешевле аналогов Предложенный подход открывает путь к созданию массовых и доступных решений для усиления покрытия беспроводных сетей особенно в удаленных и труднодоступных регионах Предложенная методика не требует дорогих импортных материалов в печати используется ударопрочный полистирол который производят в России Этот подход позволит быстрее и примерно в пять раз дешевле других технологий создавать устройства для 5G и в перспективе 6G сетей В дальнейшем мы планируем использовать нашу методику для создания нового прототипа реконфигурируемой интеллектуальной поверхности для сотовых сетей 5G рассказывает участник проекта поддержанного грантом РНФ Андрей Тярин младший научный сотрудник лаборатории беспроводных сетей ИППИ РАН Результаты опубликованы в журнале IEEE Access Подробнее в материале газеты Известия новостинауки РНФ инженерныенауки