วิวัฒนาการ 6G และความต้องการไมโครเวปโฟโตนิก

ความต้องการอย่างไม่ลดละสําหรับอัตราการส่งข้อมูลที่สูงขึ้น ความเฉื่อยต่ําที่สูงมาก และการเชื่อมโยงอย่างกว้างขวาง กําลังผลักดันการพัฒนาเครือข่ายไร้สายรุ่นที่ 6 (6G) ในขณะที่ 5G ได้แนะนําวง ไมโครชิป-เวปเตอร์เวปเตอร์ 6G จุดมุ่งหมายในการดําเนินงานที่ ความถี่ย่อยเทอร์ราโนต (100 ก.ช.ต.) ซึ่งส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ดั้งเดิมที่เผชิญกับข้อจํากัดทางกายภาพ ความถี่อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ได้รับความเสียหายจากคลื่นเสียงสูง วงจรไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าที่ลดความเร็วต่ํา และระบบการบริโภคที่ค่อนข้างมาก

ไมโครเวปโฟโตนิคช่วยในการใช้งานที่สําคัญสําหรับ 6G: วงจรสัญญาณที่มากสุด ความถี่ที่แม่นยํา scheme, สูญเสียค่าแสงต่ํา และโครงสร้างแสงที่สูงขึ้น ไม่เหมือนกับวิธีการแก้ปัญหาอิเล็กทรอนิกเท่านั้น อุปกรณ์โฟโตนิกสามารถจัดการสัญญาณที่มีสัญญาณ graphidddits มากถึง 100 GHz และรองรับอัตราการรองรับข้อมูล ในระยะเทราไบท์-per วินาที นี้จะทําให้ภาพถ่ายที่เพิ่มความสามารถการขยายภาพได้ ไม่เพียง แต่ช่วยเพิ่มความชัดเจนขึ้น แต่ช่วยสร้างระบบการสื่อสารสูงได้ ใน 6 GG

Core Technology in Micrower photics for 6G

วงจรการถ่ายภาพแบบฝังตัว

ความก้าวหน้าที่สําคัญอย่างหนึ่งคือการพัฒนาวงจรโฟโตนิก (PIC) ที่รวมระบบภาพต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน เช่น เลเซอร์, เลเซอร์, เครื่องกรอง, เครื่องกรอง, และเครื่องตรวจจับ (FLT:0) โครงสร้างของชิปแบบเดียว [FLT: 0] ระบบติดตามภาพถ่ายแบบจุลภาค (FLT: 1) ลดขนาด, น้ําหนัก, และพลังงานจากระบบไมโครเวฟที่ใช้พลังงานเพื่อการดําเนินงานเชิงพาณิชย์ ทําให้ระบบนี้สามารถทํางานได้โดยการใช้สารซิลิคอนและสารละลายในแพลตฟอร์ม

ตัวขยายอิเล็กโทรนิคแบบดูดควันสูง

การปรับคลื่นแสงด้วยคลื่นความถี่สูง เป็นศูนย์กลางของคลื่นสัญญาณคลื่นความถี่ ไมโครเวฟ (FLT: 0) อุปกรณ์เหล่านี้สามารถแปลงคลื่นแสงได้หลายคลื่นต่อวินาที (FLT:1) ได้เห็นการปรับปรุงอย่างน่าทึ่ง โดยมีลิเติลไนโอเลตไนโอเลต (Telegiography-film) และระบบติดตามคลื่นเสียงแบบพากย์ไฟฟ้าแบบพากย์ ครอบคลุมวงย่อยที่เกิน 300 เอชซซ อุปกรณ์นี้ช่วยเปลี่ยนสัญญาณจากกล้องจุลทรรศน์ที่หลายระดับต่อหลายคลื่น (20: 202 –20) สืบค้น: FIFTH[TLLLTLLLLE] แสดงถึงระดับความจุลฯ ที่ระดับความจุรกิติกตาบตาบ มาตรา 6 ที่ระดับความจุลยูกโตรกิต มาตรา 6 ก.

แว่นขยายและรูปร่างแบบย่อ

การปรับโครงสร้าง -- ส่งสัญญาณไปยังผู้ใช้ที่ระบุ -- การถูกท้าทายมากขึ้นด้วยความถี่สูง เนื่องจากระบบไฟฟ้าขนาดเล็กและระบบย่อยที่เล็กจัด

ความถี่ของแสง

หวีความถี่ของโอพทิคอล -- สเปกตรัมของเส้นเลเซอร์ที่เท่ากัน -- ทําหน้าที่เป็นตัวควบคุมความถี่ที่แม่นยําของไมโครเวฟโฟซินิค ใน 6G, พวกเขาเปิดใช้งาน [FLT: 0] ส่งสัญญาณแบบจุลภาค (FLT:1) และปรับรูปแบบการจับคู่ของเครือข่ายที่กระจายตัวผ่านฐานข้อมูล โดยล็อคตารางเพื่อตรวจสอบอย่างเสถียร เครือข่ายสามารถรักษาระยะการควบคู่กันของเครือข่ายหลายจุดได้ สําหรับระบบการส่งสัญญาณหลายจุด ไมโครคอมมิวสเตชัน (inect curs) score (incorder) scores, als, alm, animations with expercenter experitions [RPRPRPEST: 5-RF).

การ หัก พัง และ การ วิจัย

2024 งานวิจัยทางไมโครเวฟของกลุ่มวิจัยภาพประกอบ (Intero Photos) ได้บรรลุผลการสังเกตเหตุการณ์สําคัญในสองปีที่ผ่านมาซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการรับภาพจากกล้องถ่ายภาพ 6G Fasutures โดยทีมร่วมจาก Noka Bells และมหาวิทยาลัยเทคนิควิทยาของเดนมาร์ก รายงานว่ามีการรวมภาพแบบ glig/s Links เข้ากับระบบติดตามข้อมูลแบบ GHS-swards ที่ใช้เครื่องส่งถ่ายภาพถ่ายแบบใช้โฟมินิคแบบใช้ระบบแบบกระจายเสียงแบบไร้ระบบ ระบบส่งภาพแบบวงจรแบบใช้ระบบแบบวงจรวงจรแบบใช้ระบบแบบ วงจรไฟฟ้าแบบใช้ไฟแบบวนวงจรแบบเต็มระบบแบบวงจรแบบวงจรแบบวงจรไฟ (IF) โครงสร้างแบบวงจรแบบจุลยูนิส โพสต์ โพสต์ โพสต์เอชั่น โพสต์เตอร์ไลซ์ โพสต์ซิชัน ชิป ชิป ชิพ ไมโครเคชั่น ชิพแบบจุลนิกนิก ที่มีการรวมข้อมูลข้อมูลข้อมูลแบบ ความถี่แบบ ความถี่แบบ ความถี่แบบ ความถี่แบบ ความถี่แบบ ความถี่แบบ ความถี่แบบเต็ม (IFFFTFTFTRation) และลด (PFFFFTFTFTFTFT

การค้นพบอีกอย่างเกี่ยวกับ [FLT: 0] เลเซอร์โฟโทนิก สามารถแก้ปัญหาได้มีประสิทธิภาพเกิน 10 บิตจากอัตราตัวอย่างที่มากกว่า 100 SS/1. ADC. ดังกล่าวมีความสําคัญต่อการผลิตพื้นฐานใน 6 สถานีในอนาคตซึ่งจะต้องจัดการการจําแนกพื้นที่พื้นฐานที่ใหญ่.

ในการวิจัย [FLT: 0] การรวมข้อมูลแบบไร้สาย [FLT: 1) ได้ก้าวหน้าไป หลักการของ "February-the-antna" (FTA) ได้มีการพัฒนาเป็น "photic-radididios-over-fiber" (PROF) ที่สัญญาณแสงแบบกระจายแสงถูกฉายโดยตรงจากอาร์เรย์ของเสาอากาศโดยไม่ปรับเปลี่ยนระบบไฟฟ้า การทดลองนี้ลดความซับซ้อนและความซับซ้อนลง และการทดลองในญี่ปุ่นได้แสดงให้เห็นถึงการรวมเข้ากับระบบระบบติดตาม

ปัญหา ใน การ ทํา งาน

แม้ จะ มี คํา สัญญา แต่ ต้อง เอา ชนะ อุปสรรค หลาย อย่าง ก่อน ที่ เครื่อง ถ่าย ภาพ ไมโครเวฟ จะ กลาย เป็น ส่วน ประกอบ มาตรฐาน ของ โครง สร้าง 6G.

การแทรกซึมของโครงสร้างอิเล็กโทรนิกส์

สถานีฐานปัจจุบันพึ่งพาวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพสูง การแยกองค์ประกอบภาพ เช่น เลเซอร์, เลเซอร์, เครื่องตรวจจับแสง, และเครื่องรับแสง (CMOS)

การ ทํา แท้ง และ ข้อ จํากัด ด้าน วัตถุ

อุปกรณ์โฟโตนิกหลายแบบที่มีประสิทธิภาพสูงอาศัยวัสดุแปลกปลอมอย่างลิเทียมไนโอโบเลต อินเดียมฟอสเฟตไซด์ หรือโพลีเมอร์ [FLT: 0] กระบวนการสร้างภาพแบบสังเคราะห์แบบจุ สําหรับวัสดุเหล่านี้มีความเป็นผู้ใหญ่น้อยกว่าซิลิคอน ซีโมเอสเอสยูเอสเอส ยูไนเต็ด และความมั่นคงระยะยาวจะต้องปรับปรุงความจุมวลสาร นอกจากนี้ การจัดการการถ่ายภาพและระบบติดตามข้อมูลระดับสูง

ค่า ใช้ จ่าย และ พลังงาน ที่ พอ เหมาะ

ระบบโฟโตนิกไมโครเวกสามารถแพงกว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้ส่วนประกอบไม่ต่อเนื่อง วงจรโฟโตนิกมีวัตถุประสงค์ที่จะลดต้นทุนต่อการทํางาน แต่ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นสําหรับการผลิตภาพสูง [FLT: 0] ประสิทธิภาพ (FLT: 1) เป็นปัญหาอื่น: เลเซอร์และเทอร์โบไฮท์ไฮไลท์ ใช้พลังงานที่ดูดซับพลังงานได้ อาจส่งผลให้มีประสิทธิภาพในการผลิตข้อมูล แต่จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ งานวิจัยพบว่า

การ สังเกต เข้าใจ ใน อนาคต และ ผล กระทบ ที่ อาจ เกิด ขึ้น ได้

คาดว่าเครื่องถ่ายภาพไมโครเวฟจะขยายออกไปเกินสถานีฐาน แอพพลิเคชั่นที่เป็นไปได้คือ [FLT: 0] เครือข่ายการตรวจจับ [FLT: 1] [FLT: 1] [FLT]] การสื่อสารแบบสังเคราะห์แสง (FLT:3] (โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับกลุ่มดาวน้อยและกลุ่มดาวที่รับแสง และ[FLT: 4] เครือข่ายการตรวจจับ [FT] สําหรับระบบอัตโนมัติ [FTLLT] การผนวกรวมข้อมูลระบบไมโครเวฟกับระบบจัดการการปรับเปลี่ยนข้อมูลเชิงปัญญาประดิษฐ์ เป็นพื้นที่สําหรับการจัดการการประมวลผลแบบระบบ (FLT: 2] เครือข่ายของประสาท ประมวลผลแบบจุลภาค (FT: 3) เครือข่ายประสาทสามารถลดน้ําหนัก และลดพลังงานในปลายระบบได้

2553. การจัดรูปแบบร่างกายแบบมาตรฐาน เช่น 3GP และ ITU-R เริ่มต้นขึ้นเพื่อศึกษาความต้องการสําหรับ IMT-2030 และเทคโนโลยีไมโครเวฟนี้ถูกพิจารณาว่าเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือค้นหาทางกายภาพ ในปี 2025 การทดสอบ 6GGG สแกนการต่อแสงและปรับความถี่ของแสงนั้นได้ถูกแสดงโดยโครงการยุโรป [FTIT].

ทิศทางที่น่าตื่นเต้นคือ การใช้ [FLT: 0] เลนส์โคตาตา [FLT: 1) ในเครื่องโฟโตนิกไมโครเวฟ

รูปแบบการวน

ไมโครเวฟโฟนิกส์ยืนที่จุดตัดของแสงและวิศวกรรมแสง นําเสนอเส้นทางที่น่าสนใจในการตอบสนองเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพสูง 6G ล่าสุดของเป้าหมายการขยายในวงจรโฟมินิค, วงจรการขับเคลื่อนความเร็วสูง, พื้นผิวแสง, และหวีแสงแสงนี้