瑞士苏黎世联邦理工学院等机构的科学家,成功研制出首款能在太赫兹频段工作的调制器。太赫兹技术是6G演进的关键技术之一,这款微型设备有望促进6G技术的发展。相关研究论文发表于新一期《光学》杂志。
等离子体调制器是将电信号转换为光信号的设备,此前最多只能转换约200千兆赫频率的信号。尽管从技术层面而言,将太赫兹信号传输到光纤上并非不可能,但这一过程不仅耗时,而且需要多个昂贵的组件协同工作。而新型调制器可直接转换信号,降低能耗,其应用范围涵盖10兆赫到1.14太赫。
新型调制器具有微型纳米结构,由金等各种材料精心打造而成。它巧妙利用光和金中自由电子之间的相互作用,实现了信号转换。
研究团队表示,数据最初总是以电子形式存在,但目前信息的传输经常要使用光纤。新型调制器能将无线电信号和其他电信号直接有效地转换为光信号,有望成为电子世界和光传输之间的桥梁,用于需要传输大量数据的地方。
研究团队强调,这款调制器有望应用于高性能计算中心内部和之间的光纤数据传输,或在高性能测量领域大显身手,这些领域包括医学成像、材料分析光谱方法、机场安检扫描仪或雷达技术等。
瑞士苏黎世联邦理工学院等机构的科学家,成功研制出首款能在太赫兹频段工作的调制器。太赫兹技术是6G演进的关键技术之一,这款微型设备有望促进6G技术的发展。相关研究论文发表于新一期《光学》杂志。
等离子体调制器是将电信号转换为光信号的设备,此前最多只能转换约200千兆赫频率的信号。尽管从技术层面而言,将太赫兹信号传输到光纤上并非不可能,但这一过程不仅耗时,而且需要多个昂贵的组件协同工作。而新型调制器可直接转换信号,降低能耗,其应用范围涵盖10兆赫到1.14太赫。
新型调制器具有微型纳米结构,由金等各种材料精心打造而成。它巧妙利用光和金中自由电子之间的相互作用,实现了信号转换。
研究团队表示,数据最初总是以电子形式存在,但目前信息的传输经常要使用光纤。新型调制器能将无线电信号和其他电信号直接有效地转换为光信号,有望成为电子世界和光传输之间的桥梁,用于需要传输大量数据的地方。
研究团队强调,这款调制器有望应用于高性能计算中心内部和之间的光纤数据传输,或在高性能测量领域大显身手,这些领域包括医学成像、材料分析光谱方法、机场安检扫描仪或雷达技术等。
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