Los científicos acaban de romper un récord de velocidad inalámbrica que podría dar forma al futuro del 6G.

Los científicos acaban de romper un récord de velocidad inalámbrica que podría dar forma al futuro del 6G.

      Los investigadores alcanzaron 112Gbps a través de una conexión inalámbrica de 560GHz, apuntando a un backhaul más rápido antes de que 6G llegue a los teléfonos

      Ilustración conceptual de la comunicación inalámbrica terahertz impulsada por microcomb.

      Universidad de Tokushima

      Los científicos han llevado la velocidad inalámbrica a un territorio que las redes móviles actuales no pueden tocar. Un equipo de la Universidad de Tokushima demostró una conexión inalámbrica de 112Gbps en la banda de 560GHz, utilizando microcombs solitónicos para generar una señal terahertz más estable para los futuros sistemas 6G.

      El premio a corto plazo no es un dispositivo más rápido. Es la infraestructura oculta que transporta el tráfico entre los sitios de la red, donde la capacidad de backhaul puede decidir si las velocidades futuras de 6G se sienten reales o quedan atrapadas detrás de tuberías de red congestionadas. Eso convierte este avance en velocidad de 6G en algo útil para observar, incluso si los consumidores no lo verán en una hoja de especificaciones pronto.

      ¿Por qué tiene peso este récord?

      La banda de 560GHz le da a los 112Gbps su ventaja. El equipo envió una señal inalámbrica de un solo canal muy más allá del rango donde el hardware electrónico convencional comienza a tener una salida de potencia más débil y mayor ruido de señal.

      Verizon

      Ese rango de frecuencia se encuentra en la zona terahertz, que los investigadores están explorando como una forma de abrir carriles de datos más amplios para 6G. Los sistemas de comunicación anteriores en estas frecuencias a menudo se han mantenido en el rango de unos pocos a varias docenas de gigabits por segundo. Esta prueba cruzó la clase de 100Gbps más allá de 420GHz, lo que empuja el trabajo a una categoría más seria.

      ¿Cómo se mantuvo limpia la señal?

      A estas frecuencias, la velocidad bruta depende tanto del control como del ancho de banda. El ruido de fase y la potencia de salida limitada hacen que la transmisión inalámbrica sea más difícil de mantener estable, especialmente cuando un sistema intenta mover más datos a través de un canal sin que la señal se descomponga.

      Julian Chokkattu / Digital Trends

      El sistema de la Universidad de Tokushima utiliza un microresonador acoplado a fibra compacto, que reduce la necesidad de un alineamiento óptico preciso. También incluye control de temperatura para hacer que el comportamiento de la resonancia óptica sea más repetible. Esos detalles pueden parecer incrementales, pero son el tipo de trabajo de ingeniería que separa un número llamativo de laboratorio de algo que eventualmente puede funcionar durante períodos más largos.

      ¿Cuándo se acercan las redes reales?

      Nadie debería leer esto como una actualización de teléfono que llegará pronto. Los investigadores aún necesitan reducir el ruido de fase, soportar modulación de orden superior, mejorar la potencia de salida terahertz y extender la distancia de transmisión con un mejor diseño de antena.

      El primer uso útil de la tecnología probablemente será el backhaul móvil o los enlaces de red fotónica-inalámbrica. Eso es menos visible que un nuevo teléfono 6G, pero es más importante para la red misma. Antes de que 6G pueda ofrecer velocidades masivas a dispositivos cotidianos, la infraestructura detrás de esos dispositivos necesita una forma más rápida de mover datos.

      Paulo Vargas es un estudiante de inglés convertido en reportero convertido en escritor técnico, con una carrera que siempre ha vuelto a…

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