Table of Contents
הבא Leap in Wireless תקשורת
האבולוציה של תקשורת אלחוטית באה בעקבות מסלול צפוי: כל דור חדש מספק שיעורי נתונים גבוהים באופן דרמטי, שקיפות נמוכה יותר, וקיבולת רשת גדולה יותר.מ.מ.מ.מ.מ.ג. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . אבולוציה של כל דור חדש של כל דור חדש מספק אבולוציה של תקשורת אלחוטית. אבולוציה של תקשורת אלחוטי
ההבטחה של 6G מרחיבה הרבה מעבר לסמארטפונים מהירים יותר.זה יאפשר חוויות מציאות רבודה ומציאות מדומה, תקשורת הולוגרפית בזמן אמת, ציי רכב אוטונומיים מתקשרים אחד עם השני ועם תשתיות, ניתוח מתקדם של טלמדיקנות מרחוק, ואינטרנט בקנה מידה עצום של דברים (IoT) מספק את היישומים האלה על אנטנה שיכול להתמודד עם רוחב פס מסיבי, לנווט עם ביצועים גבוהים, ודיוק רחב של יעילות גבוהה, כדי לקדם את זה של טכנולוגיות מורכבות.
הבנה של חומרים: פריים
מה זה מטא-חומרים?
חומרים מטבוליים הם חומרים מובנים מלאכותיים המנדסים את התכונות האלקטרומגנטיות שאינן זמינות בחומרים טבעיים המתרחשים. במקום להסתמך על ההרכב הכימי של החומרים המרכיבים שלהם, המטריאליזם שואבים את התכונות שלהם מהסידור הגיאומטרי המדויק שלהם. מבנים אלה מורכבים בדרך כלל ממערךים תקופתיים של אבני בניין תת-גל, הידועות יחידה או מטא-אטומים.
הרעיון המרכזי תחת התנהגות מטא-חומרית הוא כי תאי היחידה הם קטנים בהרבה מאשר אורך הגל של הקרינה האלקטרומגנטית הם נועדו אינטראקציה עם.זה מאפשר את החומר להיות מטופלים כמדיום הומוגני יעיל עם פרמטרים אלקטרומגנטיים גדולים - גמישות וכושר חד-משמעי - שניתן להתאים לחומרים ספציפיים, כולל ערכים שליליים.
חומרים מטא-חומריים מול חומרים אנטנה
חומרי אנטנה קונבנציונליים, כגון נחושת, אלומיניום, ו substrates dielectric שונים, יש תכונות אלקטרומגנטיות קבועות נקבע על ידי הרכב הכימי שלהם.אנטנה נחושת בתדר נתון יש מוליכות ידועה, מותרות, וכושר כושר. מהנדסים יכולים לייעל את הגאומטריה כדי להשיג תכונות ביצועים הרצויות ביותר, אבל החומר עצמו מציע דרגות מוגבלות של חופש.
היסטוריה קצרה של התפתחות מטא-חומרית
היסודות התיאורטיים של המטריאליזם הונחו בשנות ה-60 על ידי ויקטור וזלאגו, שהציע את הרעיון של חומר עם במקביל של הרשאות שליליות וכושר נחיתות.אבל זה לא היה עד סוף שנות ה-90 ובתחילת שנות ה-2000 שחוקרים כגון ג'ון פנדרי ודיוויד סמית הראו אתגרים מטאפוריים פוטנציאליים בתדרים של מיקרוגל.
אתגר 6G Antenna
מדוע 6G Antennas הם שונים באופן יסודי
רשתות 6G צפויות לפעול בעיקר בתת-הטרצ'רץ (100-300 GHz) ו- terahertz (0.3 3 THz) להקות תדרים. תדרים אלה מציעים רוחב פס עצום - חתלת של ג'יגהארץ או יותר - אשר ישירות מתרגם אל שערי הנתונים הגבוהים ש-6G מבטיח.עם זאת, הפעלה בתדרים אלה מציגה אתגרים חמורים של אובדן חלל עם עלייה משמעותית עם אותות איטיים, במיוחד, כגון אותות איטיים, כמו גם על ידי קליטת חמצן, כמו גם על ידי ⁇ , במיוחד, כמו ⁇ , כמו גם על ידי ⁇ יותר, כמו גם על ידי ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
כדי להתגבר על האתגרים האלה, אנטנות 6G חייבות להיות כמה מאפיינים מרכזיים: רווח גבוה לפצות על אובדן הנתיב, היכולת ליצור דבורים צרות שניתן לנווט באופן דינמי כדי לשמור על קישור, רוחב פס רחב כדי לתמוך בנתוני רב-גיגהביט-שני, ואת גודל צפיפות קומפקטי כדי להתאים למכשירים ומכשירי אנטנהפילה מורכבים יותר כדי לעמוד בדרישות אלה בו-זמנית, לדוגמה, קרניים מסורתיים יכולים לספק רווחים גבוהים יותר ולהפחית את רמות גבוהות יותר של תאים אלקטרוניים, אך לא ניתן לשלב אותם באופן קבוע יותר, אך לא ניתן לשלב אותם באופן קבוע.
התפקיד של המטריאליזם בטיפול באתגרים אלה
מטאחומרים מציעים נתיב קדימה על ידי מתן עיצובים אנטנה כי הם במקביל קומפקטי, יעיל, והגדרה מחדש. המאפיינים הייחודיים של metamaterials לאפשר עבור מספר פונקציות קריטיות: הם יכולים לשמש כדי ליצור עדשות המתמקדות קרינה THz עם יעילות גבוהה, עיצוב משטחים המשקפים או משדרים סביבות בצורות מבוקרות, כדי לבנות הפרעות, ולבנות אלמנטים קורנים כי הם הרבה יותר קטנים מאשר החלל החופשי, אולי, מאפשר החלפת תכונות מורכבות, כלומר, כדי להתאים את זה יכול להיות מסוגלות יותר מנטליות, כלומר, כלומר, כלומר, כלומר, כלומר, תכונות אלקטרו-חומריות, או לשנות את התכונות מורכבות יותר, כדי לשפר את זה, כדי לשפר את האנטים, כדי לשפר את התכונות של תקשורת יעילה יותר, כדי להתאים את האנטומטיות, כדי לשפר את התכונות של חומרים גמישים, כדי לשפר את התכונות של חומר רציונליות, כדי לשפר את התכונות של תקשורת יעילה יותר, כדי לשפר את התכונות של חומר יעיל יותר, כדי ליצור תכונות מורכבות יותר, כדי ליצור תכונות אלקטרו-חומריות, כדי לאפשר לאפקטיביות, כדי ליצור תכונות מורכבות יותר, כדי לשפר את האנטומטיות, כדי ליצור תכונות מורכבות יותר מאשר תכונות של פעילות גופנית, כדי לאפשר את זה, כדי לשפר את זה, כדי לשפר את זה
חידושים מטא-חומריים של 6G Antennas
Reconfigurable ו-Tunable Metamaterials
אחד האזורים הפעילים ביותר של מחקר במטריאליזם עבור אנטנות 6G הוא מחדש תצורה.היכולת לשנות באופן דינמי את התגובה האלקטרומגנטית של מבנה metamaterial פותח מגוון רחב של פונקציונליות.חומרים הניתנים להגדרה משלבים בדרך כלל אלמנטים פעילים כגון אדרקטור דיאודות, PIN diodes, מערכות מיקרו-אלקטרוניקה (MEMS), חומרים שלב (למשל, תכונות סגסוגת-חמצני פעיל), או גבישיות (a-חמצני) או שינוי) , ובכך החלות-ידיעתיות (a-או , על ידי שינוי יעיל).
עבור יישומים אנטנה 6G, metamaterials חד-משמעית לאפשר מספר יכולות קריטיות. Frequency Reconfigurability מאפשר אנטנה אחת לפעול על פני להקות מרובות של תדירות, אשר חיוני עבור מערכות 6G אשר חייב לתמוך תאימות לאחור עם 5G ו 4G רשתות תוך גישה לאפקטים מיקרו-עוצמה חדשים של THz.Beam-ering Reurability מאפשר האנטנה לכוון את דפוס הקרינה שלה, ללא צורך עבור הפרעות מכניות כגון מערכות הפעלה-of-X-the-the-the-the-winds (כגון פונקציות הפעלה מחדש).
גישה מבטיחה במיוחד כרוכה בשימוש גבישים נוזלי כחומר dielectric טוטלי במבנים metamaterial. גבישים נוזליים להציג דו-reparnce גדול ואת ההיתר שלהם יכול להיות מכוון על ידי יישום שדה חשמלי נמוך-התעל נמוך-התמריץ, אנלוגי של התגובה המטריאליסטית, בניגוד להחלפת דיסקרטי המוצעת על ידי דיודות או mMS.
המונחים: metamaterial Absorbers
ניהול יעיל של הפרעה וקרינה אלקטרומגנטית משוטטת הוא קריטי עבור מערכות אנטנה 6G, במיוחד בתדרים THz שבו אורך הגל הוא דומה לגודל של תכונות מעגלים. metamaterial סופגנים מציעים פתרון על ידי מתן עיצוב של מבנים דק, קל משקל ויעיל מאוד סופגים מאוד שניתן לשלב ישירות לתוך מודולים אנטנה.בניגוד לקלטנים קונבנציונליים, אשר מסתמכים על חומרים אובדן ולעתים קרובות הם מטבוליים, חומרים מטבוליים להשיג באופן מושלם באמצעות ספיגה מושלמת באמצעות הפיכה מחדש של אנרגיה.
ההתקדמות בעיצוב metamaterial סופגני הובילה מבנים עם אבסרטוטיביות העולה על 99% על להקות תדר צר, ומעל 90% על פני רוחב פס של עשרות הרץ של ג'יגהארץ.הספגים האלה יכולים להיות מונדסים לפעול בתדרים ספציפיים על ידי התאמת הגיאומטריה של תאי היחידה.עבור 6G אנטנה, קולטי חומרים לשרת פונקציות מרובות.
מחקר עדכני התמקד בפיתוח קולטנים רחבים של פס חומריים, אשר שומרים על ביצועים גבוהים ברחבי כל תת-THz Band (100-300 GHz) זה מאתגר כי הטבע המהדהד של קולטנים המטריאליסטיים נוטה לייצר תגובה פס צר.גישות כגון תאים רב-resonant Unit, שכבות מחסנים, ועיצובים ⁇ -inexed הראו הבטחה להרחיב את רוחב הפס, גמיש וגמישומי שפותחו על ידי אינטגרציה מודרנית, ומאובטחת, כדי לספוג אינטגרטיבית אינטגרטיבית של אינטגרטורים מודרניים.
« « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ « ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
metasurfaces הם המקבילה דו-ממדית של metamaterials רב-ממדי, המורכב שכבת דק של פיזור אורכי גל מסודרים על פני השטח.הם מציעים הרבה של יכולות גל-מניפולציה כמו metamaterials נפח אבל עם פרופיל נמוך הרבה יותר, משקל, ואת המורכבות של ייצור. metasurfaces הם מתאימים במיוחד עבור יישומים אנטנה, שבו הם יכולים להיות ממוקמים בשדה קרוב או רחוק של שלב מבוזר, פולו של שליטה,.
בהקשר של 6G, metasurfaces מאפשרים גישות מהפכניות להיותam ההגה.אנטנות מערך מסורתית בשלבים דורשים שינוי שלב עבור כל אלמנט אנטנה, אשר בתדרים THz הופך מורכב באופן לא רציונלי והפסד. metasurface מבוסס beam לנווט, בניגוד, משתמש בתרופה אחת (כגון אנטנה או תיקון) כדי להאיר את פן כי ניתן לשנות את השלב הזה באופן דרסטי כדי להשיג את המורכבות של המערכת.
metasurfaces Reurable עבור beam ההגה ניתן ליישם באמצעות דידות varactor, PIN diodes, או MEMS מתגים משולבים לתוך תאי היחידה.עיצובים מתקדמים יותר להעסיק חומרים של שלב או גבישים נוזלי עבור כוונון מתמשך. הפגנות האחרונות הראו כי ממריצים על פני השטח מופעלים על פני השטח עד 1 THz עם זוויות של ± 60 מעלות תגובה ותגובה של פעמים אלה הם במהירות גבוהה יותר פונקציות אלקטרו-ידי פעולה.
חומרים לא הדדיים עבור מערכות דופלקס
אתגר גדול בתקשורת אלחוטית הוא הבנה עצמית: כאשר מכשיר משדר ומקבל בו זמנית, אות המועבר שלו יכול להציף את האות המתקבל חלש. תקשורת מלאה-דופלקס, אשר מבטיח יעילות כפולה, דורש בידוד יעיל בין השידור ולקבל נתיבים. גישות לאמנהיות להשתמש במפיצים או מסננים, אבל רכיבים אלה הם רב-תכליתיים ולעתים קרובות מציגים אובדן משמעותי בתדרים THz.
חומרים לא-reciprocal metamaterials לשבור את לורנץ reciprocity, כלומר שידור של גל דרך החומר תלוי בכיוון של propagation. זה מושג בדרך כלל על ידי שילוב חומרים מגנטיים אופטיים (כגון ferrites) או על ידי יישום שדה מגנטי סטטי או ייצור של חומרים מגנטיים.עם זאת, חידושים אחרונים הוכיחו התנהגות לא-reciprocaling של תכונות חומריות - הן דורשות סטנדרטיות או חומרים מגנטיים יותר.
עבור אנטנות 6G, metamaterials לא-reciprocal ניתן להשתמש כדי ליצור ממריצים משולבים ומפיצים כי להפריד את השידור ולקבל נתיבים עם בידוד גבוה והפסד נמוך. כאשר בשילוב עם metasurfaces ניתן להגדיר מחדש, הם מאפשרים קומפקטית מלאה מערכות אנטנה קומפקטית באט במקביל להעביר ולקבל על אותו ערוץ תדירות.זה הוא משחק לשינוי עבור רשתות 6G, שבו יעילות ספקטרום הוכח לאחרונה על ידי חוקרים לא חומר.
B-Anisotropic ו Chiral Metamaterials
metamaterials bi-anisotropics להפגין הפיכה בין שדות חשמליים מגנטיים, כלומר שדה חשמלי יכול לגרום לקיטוב מגנטי ולהיפך. Chiral metamaterials הם תת-קבוצה של חומרים דו-כיסוטרופיים שחסרים סימטריה מראה, המוביל דיכרוניזם מעגלי חזק ופעילות אופטית. תכונות אקזוטיות אלה פותחות דרגות נוספות של חופש עבור עיצוב אנטנה.
ב אנטנות 6G, metamaterials דו-אניסוטרופי ניתן להשתמש כדי להשיג המרה הקיטוב - להפוך את הקיטוב ליניארי לתוך קיטוב מעגלי, או לסובב את מטוס הקיטוב על ידי זווית מבוקרת.זה חשוב כי קיטוב הוא חזק יותר נגד הפרעות מרובותפת וכשל קוטביות, אשר הם חששות משמעותיים בסביבות ההתפשטות המורכבות הצפויה עבור 6G.
יתר על כן, metamaterials דו-אניסוטרופיים מאפשרים עיצוב של אנטנה עם צמצום קטע מכ"ם (RCS) עבור יישומים גרוטאות, כמו גם אנאנטנות אשר יכול בו זמנית לקרינה ולספוג בתדרים שונים או קוטביות. בעוד עדיין אזור מתפתח, metamaterials דו-סטרופי צפויים לשחק תפקיד חשוב יותר ויותר במערכות אנטנה מתקדמות 6G, במיוחד עבור יישומים מיוחדים כגון תקשורת, הגנה, מערכות הגנה, הדמיה גבוהה.
השפעות מעשיות על ביצועי מערכת 6G
Massive Bandwidth ו-Data Rate Enhancement
היתרון המיידי ביותר של אנטנה מטבולית-enanced עבור 6G הוא היכולת לגשת ולהשתמש רוחב הפס העצום הזמין בתדרים THz. אנטנות מבוססות מטא-חומריות הוכיחו רוחב פס של מעל 50% בתדרים מעל 100 GHz, בהשוואה ל-5-10% עבור עיצובים אנטנה קונבנציונליים-אין זה חיוני לתמיכה בשיעורי נתונים מרובים-גביט-שניים כי עם הבטחות רוחב פסים מעשיים של 12 ק"ג'אנר, בעוד ש-אין אחד יכול להיות יותר מגורמי השפעה מוגבלת על ידי גורמים אחרים, כמו ביצועים רחבים פחות או יותר מאשר נתונים בלתי-גבוהים, כמו פסגות, כמו פסגות כוח.
ניכוי טינה ודבורה
רשתות 6G מסבות את הלכידות מקצה לקצה מתחת 1 מילישניות, עם כמה יישומים הדורשים נטיות נמוכות כמו 0.1 מילישניות. Achieving כל כך נמוך latencies דורש לא רק עיבוד מהיר, אלא גם היערכות מהירה ועקב. Reurconfig. Reurable metasurface-based אנטנה יכול להיות לנווט בקנה מידה מיקרו שניות, המאפשר להחליף במהירות והתאמה מהירה עבור יישומים ניידים כגון תמיכה יעילה עבור טיפול תרופתית.
אנרגיה וגורם צורה
אנאנטנות מטבוליות יכולות להשיג רווח גבוה ויעילות יותר מאשר עיצובים קונבנציונליים, צמצום הכוח הנדרש עבור תקציב קישור מסוים.זה חשוב במיוחד עבור מכשירים מופעלים סוללות כגון טלפונים חכמים, חיישנים IoT, ומכשירים לבישים.בנוסף, הגודל הקומפקטי של אנטנה מטא-חומרית מאפשר שילוב לתוך רכיבי צורה קטנים, המאפשרת 6G קישוריות במקום שבו החלל הוא פרמיה.
שיקולים של ייצור ו Scalability
טכניקות ייצור עבור THz Metamaterials
מעבר עיצובים אנטנה מטא-חומרית ממעבדות למוצרים בעלי יכולת מסחרית דורש טכניקות ייצור חסכוניות, עלות-חסכוניות. בתדרים THz, תאי היחידה של metamaterials יש ממדים על סדר של עשרות מיקרו-אורגניזמים, מה שהופך אותם למינים לתהליכים מיקרו-fabrication. סטנדרטיים מוליכים למחצה, כולל photolithography, אלקטרו-bethography, ו retraion עמוק, משמש לעתים קרובות סיליקון-retretretrar-a-tretretretreatives, אך ורק לתהליכים אלה, אך ורק סיליקון-metatrics, אך ורק על ידי מטה-tivretrar.
גישות ייצור מתפתחות נועדו להפחית את העלות ולהגדיל את דרך המחשב. הדפסה ומסך הדפסה של דיונים התנהגותיים יכול לייצר תבניות metamaterial על תת-שכבות גמישות, המאפשרת ייצור זול, גדול-שטח גדול. לייזר וכתוב לייזר ישיר מציעים אפשרויות סינון ללא מסיכה, מהירות prototyping מהירות של חומרים מקובצים, שילוב של מכשירים פעילים (בינוניים, MEMS), ומציגים שיטות סטנדרטיות מתקדמות יותר.
בחירה ונאמנות
הבחירה של חומרים עבור THz metamaterials הוא מוגבל על ידי מספר גורמים: אובדן נמוך בתדרים THz, תאימות עם תהליכי ייצור, ואמינות לטווח ארוך. מתכת כגון זהב, נחושת ואלומיניום משמשים בדרך כלל עבור המבנים המוליכים, עם זהב המציעה התנהגות מעולה והתנגדות metarosion, אבל עלות גבוהה של חומרים פולימרים התנהגותיים ומוליכים מבוססי גרפן מציעים פוטנציאל עבור חומצות גבוהות יותר, כגון חומרים מגנטיים, 000.
כיוונים עתידיים למחקר
הגשמה עצמית והתאמה מטאפורים
בהשראת מערכות ביולוגיות, חומרי הזיהוי העצמי יכולים באופן אוטומטי לתקן נזק, לשחזר פונקציונליות ללא התערבות חיצונית.עבור אנטנה מטא-חומרית פרוסה בסביבות קשות, יכולות הזיהוי העצמי יכולות לשפר באופן משמעותי את האמינות ואת חיי השירות. החוקרים חוקרים חוקרים בודקים פולימרים עצמיים ורכיבים התנהגותיים שיכולים לשחזר רצף חשמלי לאחר סדקים או שריטות.
Multi-Functional Metamaterial Antennas
מערכות 6G עתידיות ידרוש אנטנות שיכולות לבצע פונקציות מרובות בו זמנית: קרינה, חישה, סינון, הגדלת מכשירים ואפילו אותות עיבוד. Multi-functional metamaterials שואפת לשלב את היכולות האלה במבנה יחיד.לדוגמה, אנטנה מטא-חומרית יכולה לפעול כמו גם מברק אלחוטי ומשטח אדפטטיבי בתדר, מדכאת החוצה-מפריע תוך שידור יעיל של אותות אינטראקציה בתוך אותות של העור, כגון קוצר ראייה לטווח ארוך, או יכולת לשלב את הפחתת טווח, כגון: "לח" (pertexpertexpertware) של חומר תקשורת סביבתית," (a-מחדשנית," (pertexitance) או "לח" (pertexa-מחדשנית) ומשטח אלקטרו-מחדשנית).
שילוב עם Photonics ו- Quantum Technologies
כמו 6G דוחף לעבר תדרים גבוהים יותר, הגבול בין אלקטרוניקה ופוטניקה מטושטשת. תדרי THz לגשר על הפער בין מיקרוגל למשטרים אופטיים, ומערכות 6G עתידיות עשויים לשלב רכיבים אלקטרוניים ופוטניים לדור אותות, מודולציה וגילוי. מטא-חומרים יכולים לשמש כממשק בין תחומים אלה, המאפשר הפיכה יעילה בין מעגלים אלקטרוניים וגלי THz חופשיים, כמו כן, טכנולוגיות קוונטיות, כולל אותות ממתכתיים, אשר יכולים להיות מסוגלים לפתוח את אותות ממתכתיים, עם יכולות מתקדמות, עם זרם גבוה יותר, עם אנטנות גבוהה, אשר יכול להיות מסוגלות, עם אנטנות גבוהה, עם אנטנות גבוהה, עם אנטנות גבוהה יותר, עם אנטנות גבוהה יותר, עם אנטנות גבוהה יותר, עם אנטנות גבוהה, עם אנטנות גבוהה יותר, עם אנטנות גבוהה יותר, עם אנטנות גבוהה, עם אנטנות גבוהה, עם אנטנות גבוהה יותר, עם אנטנות גבוהה יותר, עם אנטנות גבוהה יותר, עם אנטנות גבוהה יותר, עם אנטנות קוונטית, אשר יכול להיות מסוגלות, עם אנטנות קוונטית, אשר יכול להיות מסוגלות, עם אותות ממתכת גבוהה יותר, אשר יכול להיות
מסקנה
חידושים במטא-חומריים מעצבים מחדש את הנוף של עיצוב אנטנה עבור תקשורת אלחוטית 6G. מ- metasurfaces הניתנים להגדרה מחדש המאפשרת לטבוליטים זריזים לביצועים גבוהים המדכאים את ההתערבות, המטריאליסטים מציעים פתרונות לאתגרים הדוחקים ביותר של תקשורת THz, היכולת מהנדסי חשמל אלקטרומגנטיים ב- יאפשרואנטים לפרוץ ממגבלות של חומרים קונבנציונליים, יצירת מכשירים שהם בו זמנית, והופכים לטכניקות מתקדמות יותר מאשר לשיטות מחקר מודרניות, אך לא-בחיים, אך לא-החומריות, אך לא- 2.
(בהמשך קריאה על יסודות המחקר האחרון במטריאליזם עבור 6G, לשקול לחקור את המשאבים הבאים: סקירה מקיפה על ידי FLT:0) יומן הטבע על 6G metamaterialssph1, The FLT:2IEEE עסקאות על Antennas ו-ProagationFLT 3: עבור מאמרים חדשניים מתקדמים, ואת LT:4G6G LT: â ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ â ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ â ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇