Connect with us

Привет, что-то ищете?

The Times On Ru
  1. The Times On RU
  2. /
  3. Технологии
  4. /
  5. В Москве разработали элементы фотонных схем для устройств 6G

Технологии

В Москве разработали элементы фотонных схем для устройств 6G

МОСКВА, 21 окт. Базовый элемент интегральной фотонной схемы субтерагерцового диапазона для будущих устройств связи 6G и нейросетей разработали ученые из Москвы. По утверждению авторов, разработку можно использовать при создании вычислительных систем, способных проводить операции и расчеты «на лету», не тратя энергию на хранение промежуточных данных. Результаты исследования опубликованы в Optical Materials.
Между микроволновым (как в смартфонах) и инфракрасным (как в пультах ДУ) излучениями располагаются высокочастотные терагерцовый (ТГц) и субтерагерцовый (субТГц) диапазоны, объяснили в НИУ МИЭТ. Именно они считаются перспективными для разработки систем связи следующего поколения (6G), где повышение скорости передачи достигается за счет увеличения частоты несущего сигнала.
Коллектив ученых из МИЭТ, МПГУ, МИСИС и НПК «Технологический центр» разработал, изготовил и протестировал энергонезависимые аттенюаторы (устройства, которые уменьшают амплитуду или мощность сигнала) в интегральном исполнении, которые позволяют управлять параметрами субТГц сигнала.

По данным исследователей, разработанные элементы можно будет использовать при создании искусственных нейронных сетей, способных проводить расчеты «на лету» без существенного увеличения энергозатрат, а также без необходимости хранения промежуточных результатов расчетов. При этом вычисления будут производиться внутри субТГц или ТГц диапазона, а сигнал не придется конвертировать в оптический и обратно. Это позволит существенно упростить готовое устройство и снизить его конечную стоимость.
«

"Базовая операция при работе искусственных нейронных сетей — скалярное произведение двух векторов. Оно предполагает использование двух арифметических операций: сложения и умножения. Выполнить данные операции можно с использованием двух активных элементов фотонной схемы — аттенюатора и фазовращателя. Мы создали перестраиваемый аттенюатор, работающий в субТГц диапазоне длин волн", — рассказал ведущий научный сотрудник МПГУ и НИТУ "МИСИС" Сергей Селиверстов.

Для создания аттенюатора применялся фазопеременный материал на основе соединения «германий-сурьма-теллур» (Ge–Sb–Te, GST). На основе таких материалов сегодня разрабатываются устройства интегральной фотоники, работающие в инфракрасном диапазоне длин волн. Однако эксперименты показали, что фазопеременные материалы можно использовать и в субТГц и ТГц диапазонах, сообщил начальник научно-исследовательской лаборатории «Материалы и устройства активной фотоники», зам. директора Института перспективных материалов и технологий НИУ МИЭТ Петр Лазаренко.

«Мы использовали фазопеременный материал GST для управления параметрами проходящего сигнала в диапазоне 126,5-145,5 ГГц. В ходе экспериментов была обнаружена высокая (выше 10 децибел) разница в поглощении между аморфным и кристаллическим состояниями GST для данного диапазона. Это позволяет использовать материал GST в приложениях интегральной фотоники, работающих в субТГц и ТГц диапазонах», — пояснил он.

По его словам, использование возможностей искусственного интеллекта в системах 6G приведет к дополнительному повышению скорости и качества передачи данных за счет снижения ошибок в канале связи. Оно также позволит выявлять признаки реальных событий по записанным сигналам и перераспределять аппаратные ресурсы в режиме реального времени с целью оптимизации трафика и вычислений.
«В рамках проекта РНФ, направленного на применение фазопеременных материалов для создания перестраиваемых оптических метаповерхностей, мы получили интересный результат – модуляцию сигнала в элементах на основе пленок GST в субТГц диапазоне. Это позволяет в значительной степени расширить область применения фазопеременных материалов и перейти к созданию целого спектра новых интегральных устройств, в том числе для решения задач высокоскоростной передачи и обработки данных», — рассказал руководитель проекта РНФ, начальник лаборатории перспективных процессов НПК «Технологический центр» Евгений Кицюк.

Сегодня исследователи занимаются настройкой технологических процессов по обработке фазопеременных материалов и адаптацией разработанной технологии под технологические и производственные возможности индустриального партнера.

Исследования проводятся в рамках гранта Российского научного фонда (№ 23-79-10309), выполняемого в НПК «Технологический центр», при поддержке сотрудников молодежных лабораторий «Фотонные газовые сенсоры» НИТУ «МИСИС» и «Материалы и устройства активной фотоники» НИУ МИЭТ.

Оставить комментарий

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Стоит Посмотреть

Стоит Посмотреть

Новости По Дате

Октябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Вам может быть интересно:

Общество

Фото: pexels.com тестовый баннер под заглавное изображение В многоэтажном жилом доме в Волгограде, расположенном на улице Маршала Ерёменко, произошел мощный взрыв, который, по предварительным...

Технологии

МОСКВА, 7 ноя. Новое устройство для безопасного управления электросетью с участием возобновляемых источников энергии создали ученые ТПУ. По их данным, разработка поможет почти вдвое...

Бизнес

На прошлой неделе волатильность на внутреннем валютном рынке заметно снизилась. По итогам пятничных торгов курс американской валюты на внебиржевом рынке составил 80,85 руб./$, что...

Общество

Новый фигурант в деле Рудницкой: руководитель медклиники стала фигурантом дела о продаже детей ФОТО: BAZA тестовый баннер под заглавное изображение В Московской области возбуждено...