Ученые только что побили рекорд беспроводной скорости, который может изменить будущее 6G.
Исследователи достигли 112 Гбит/с по беспроводному соединению на 560 ГГц, указывая на более быструю обратную связь до того, как 6G доберется до телефонов
Концептуальная иллюстрация беспроводной связи на терагерцевых частотах с использованием микрокомбов.
Университет Токусима
Ученые подняли скорость беспроводной связи на уровень, недоступный для современных мобильных сетей. Команда Университета Токусима продемонстрировала беспроводное соединение на 112 Гбит/с в диапазоне 560 ГГц, используя солитонные микрокомбы для генерации более стабильного терагерцевого сигнала для будущих систем 6G.
Награда в ближайшей перспективе — это не более быстрый телефон. Это скрытая инфраструктура, которая передает трафик между сетевыми узлами, где емкость обратной связи может решить, будут ли скорости будущего 6G реальными или останутся заблокированными за перегруженными сетевыми трубами. Это делает этот прорыв в скорости 6G полезным для наблюдения, даже если потребители не увидят его в спецификациях в ближайшее время.
Почему этот рекорд имеет значение
Диапазон 560 ГГц дает результат 112 Гбит/с его преимущество. Команда отправила беспроводной сигнал с одним каналом далеко за пределы диапазона, где обычное электронное оборудование начинает сталкиваться с более слабой выходной мощностью и более высоким уровнем шумов сигнала.
Verizon
Этот диапазон частот находится в терагерцевой зоне, которую исследователи изучают как способ открытия более широких каналов передачи данных для 6G. Ранее системы связи на этих частотах часто оставались в диапазоне от нескольких до нескольких десятков гигабит в секунду. Этот тест пересек класс 100 Гбит/с за пределами 420 ГГц, что поднимает работу в более серьезную категорию.
Как сигнал оставался чистым
На этих частотах сырая скорость зависит от контроля так же, как и от пропускной способности. Фазовый шум и ограниченная выходная мощность делают беспроводную передачу более сложной для поддержания стабильности, особенно когда система пытается передать больше данных через один канал, не давая сигналу распадаться.
Джулиан Чоккатту / Digital Trends
Система Университета Токусима использует компактный волоконно-оптический микрорезонатор, который снижает необходимость в точном оптическом выравнивании. Она также включает контроль температуры, чтобы сделать поведение оптического резонанса более предсказуемым. Эти детали звучат как незначительные, но это тот вид инженерной работы, который отделяет эффектные лабораторные цифры от чего-то, что в конечном итоге может работать более длительные периоды.
Когда реальные сети приблизятся
Никто не должен воспринимать это как скорое обновление телефона. Исследователям все еще нужно уменьшить фазовый шум, поддерживать модуляцию более высокого порядка, улучшить выходную мощность терагерцев и увеличить расстояние передачи с помощью лучшего проектирования антенн.
Первым полезным применением технологии, вероятно, станет мобильная обратная связь или фотонно-беспроводные сетевые соединения. Это менее заметно, чем новый телефон 6G, но это более важно для самой сети. Прежде чем 6G сможет предоставить огромные скорости повседневным устройствам, инфраструктура за этими устройствами нуждается в более быстром способе передачи данных.
Пауло Варгас — специалист по английскому языку, ставший репортером, а затем техническим писателем, с карьерой, которая всегда возвращалась к…
Google Gemini может тестировать недельные лимиты, и бесплатным пользователям это не понравится
Сейчас почти каждый крупный AI-чатбот следует одной и той же стратегии: привлекать людей удивительно способным бесплатным уровнем, а затем мягко подталкивать их к подписке, как только они начинают слишком сильно на него полагаться. И честно говоря, для большинства пользователей бесплатные версии уже достаточно хороши. Вы можете задавать вопросы, генерировать изображения, подводить итоги документов и даже генерировать идеи, не сталкиваясь постоянно с платным доступом. Вот почему недавно замеченное изменение в приложении Google Gemini кажется особенно интересным.
Пользователь в X поделился скриншотом, предполагающим, что Google может тестировать более строгий учет использования и возможные недельные лимиты внутри Gemini. Скриншот показывает новый раздел, который объясняет: «Лимиты плана определяют, сколько вы можете использовать Gemini со временем». Это означает, что Google может готовить более агрессивную систему, которая измеряет, как часто бесплатные пользователи взаимодействуют с Gemini, особенно при использовании более тяжелых AI-моделей.
Читать далее
Новый уровень мышления Google Gemini позволяет вам увеличить мощность мозга
С приближением Google I/O 2026, похоже, Google не может остановить утечки Gemini, которые появляются раньше времени. Каждые несколько дней что-то новое появляется в приложении, и на этот раз, похоже, Google экспериментирует с тем, чтобы дать пользователям больше контроля над тем, сколько «мышления» Gemini действительно делает перед ответом.
Согласно отчету от 9to5Google, некоторые пользователи теперь замечают новую опцию «Уровень мышления» внутри приложения Gemini. Эта функция, как сообщается, появляется в существующем выборе модели Gemini, где пользователи уже выбирают между такими опциями, как Быстро, Мыслительный, Профессиональный или Google AI Plus.
Читать далее
Япония построила роботизированных волков, чтобы предотвратить атаки медведей, и они раскупаются на ура
Заказы на «Монстр-Волка» reportedly утроились на фоне растущих атак дикой природы.
Существует очень мало заголовков, которые звучат одинаково правдоподобно как прорыв в робототехнике и как сюжет низкобюджетного научно-фантастического хоррора. Развертывание Японией светящихся роботизированных волков для отпугивания медведей определенно является одним из них. Странные роботы страны внезапно видят огромный рост спроса, как сообщает AFP, поскольку атаки и наблюдения медведей продолжают расти по всей Японии.
Роботизированные волки Японии становятся удивительно популярным оружием против медведей
Читать далее
Другие статьи
Ученые только что побили рекорд беспроводной скорости, который может изменить будущее 6G.
Ученые достигли скорости 112 Гбит/с по беспроводной связи на частоте 560 ГГц, демонстрируя, как технология терагерцовой связи на основе микрокомбов может помочь будущим сетям 6G передавать данные быстрее за кулисами.
