Nuevo chip de silicio revoluciona la comunicación 6G con multiplicador de terahercios

Tiempo de lectura: 2 minutos
Por Maria Sanchez
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Chip de silicio con ondas de señal 6G futuristas.

MadridInvestigadores han avanzado significativamente en la tecnología 6G al desarrollar un nuevo dispositivo llamado multiplexor de polarización de terahercios. Este innovador equipo tiene el potencial de revolucionar las comunicaciones inalámbricas al aumentar la velocidad de transmisión de datos y optimizar el uso del ancho de banda.

Un equipo liderado por el Profesor Withawat Withayachumnankul de la Universidad de Adelaide ha desarrollado una nueva tecnología que opera en el rango de frecuencia de la banda J (220-330 GHz). Este multiplexor permite que múltiples flujos de datos usen la misma banda de frecuencia, lo que efectivamente duplica la capacidad de datos.

  • Capacidad de banda ultraancha
  • Menor pérdida de datos en comparación con dispositivos actuales
  • Producción a gran escala rentable
  • Eficiencia mejorada para sistemas de comunicación en terahercios

El multiplexor de polarización es crucial para las redes inalámbricas del futuro como el 6G, que requieren un ancho de banda y tasas de datos extremadamente altos para las nuevas tecnologías. Se puede fabricar de manera económica utilizando métodos de producción convencionales, lo que facilita su adopción masiva.

El principal beneficio de este nuevo multiplexor es su capacidad para funcionar eficientemente con dispositivos de formación de haces, mejorando así los sistemas de comunicación. La tecnología de formación de haces permite enviar datos de manera precisa, lo que reduce la interferencia y mejora la calidad de la señal. Juntos, crean una base sólida para el uso avanzado de comunicaciones inalámbricas.

Las frecuencias de terahercios son ideales para aplicaciones populares como la transmisión de video en alta calidad, la realidad aumentada y los coches autónomos. Ofrecen mayor capacidad de datos y menos pérdida de señal, lo cual es excelente para tareas en tiempo real que requieren alta fiabilidad y velocidad.

Esta innovación puede propiciar avances en otros campos. En el ámbito de la imagenología y el radar, los sistemas de terahercios ofrecen mejor resolución y precisión. Para el Internet de las Cosas (IoT), pueden facilitar la conexión de miles de millones de dispositivos con enlaces de comunicación rápidos y seguros.

Los investigadores creen que esta tecnología pronto despertará el interés de más personas y fomentará más estudios en comunicaciones en terahercios. En el transcurso de uno a dos años, anticipan nuevos usos y mejor tecnología. En tres a cinco años, esperan ver los primeros prototipos y productos comerciales. En aproximadamente diez años, predicen que estas tecnologías de terahercios estarán ampliamente utilizadas y podrían transformar numerosas industrias.

Este nuevo multiplexor de polarización podría ser fundamental para el desarrollo de comunicaciones inalámbricas más rápidas y eficientes, apoyando nuestro mundo cada vez más interconectado.

El estudio se publica aquí:

http://dx.doi.org/10.1002/lpor.202400270

y su cita oficial - incluidos autores y revista - es

Weijie Gao, Masayuki Fujita, Shuichi Murakami, Tadao Nagatsuma, Christophe Fumeaux, Withawat Withayachumnankul. Ultra‐Wideband Terahertz Integrated Polarization Multiplexer. Laser & Photonics Reviews, 2024; DOI: 10.1002/lpor.202400270
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