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超材料可以解决6G的一个大问题

如果我们使用可重构的智能表面,就有足够的带宽可用

12分钟读取
这幅插图描绘了城市街道上的手机用户,无线信号通过反射面到达他们。

在一个典型的城市峡谷的地面层,被高层建筑屏蔽,将无法接触到一些6G频率。灵巧地放置可重构的智能表面(黄色)将使信号遍布这些区域。

克里斯Philpot

为了所有的喧嚣在过去几十年的无线技术革命中,有几个是不变的。一个是无线电频段过度拥挤,另一个是通过利用越来越高的频率来摆脱这种拥挤。今天,当工程师们推出5G并计划6G无线时,他们发现自己正处于十字路口:经过多年设计超高效的发射器和接收器,并补偿无线电频道端点的信号损失后,他们开始意识到他们正在接近发射器和接收器效率的实际极限。从现在开始,为了获得更高频率的高性能,我们需要设计无线信道本身.但是我们怎么可能设计和控制无线环境呢?无线环境是由许多因素决定的,其中许多因素是随机的,因此是不可预测的。

也许目前最有希望的解决方案是使用可重构的智能表面。这些是平面结构,大小一般在100平方厘米到5平方米或更多之间,具体取决于频率和其他因素。这些表面使用一种叫做超材料反射:反射或折射电磁波薄的二维超材料,被称为超表面,可以被设计用来感知局部电磁环境,并调整波的关键属性,例如它的振幅,相位和极化,因为波被表面反射或折射。因此,当波落在这样的表面上时,它可以改变入射波的方向,从而加强通道。事实上,这些超表面可以被编程来动态地进行这些变化,实时地重新配置信号以响应无线信道的变化。可以将可重构的智能表面视为中继器概念的下一个进化。

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