Найти в Дзене

В России успешно протестировали 6G

Российские учёные сделали важный шаг к будущему беспроводных технологий. Исследователи из МИЭМ НИУ ВШЭ впервые в России продемонстрировали работу 6G на субтерагерцовых частотах. В лабораторных условиях система передавала данные со скоростью 12 Гбит/с, сохраняя стабильность сигнала и автоматически адаптируясь к помехам. ✅ Частоты 141–148,5 ГГц и 151,5–164 ГГц
✅ Стабильный канал связи с автоматическим переключением антенн
✅ Соответствие международным стандартам 6G (IMT-2030, ITU-R M.2160) Главная особенность системы — интеллектуальное управление сигналом в реальном времени. Если одна антенна сталкивается с препятствием, система моментально переключает сигнал на другую, что делает связь надёжной даже в сложных условиях. В разработке использованы собственные компоненты российских специалистов, включая панель RIS (частотно-селективная поверхность, управляющая направлением сигнала) и диодные детекторы, обеспечивающие работу на высоких частотах. 🔹 Расширение зоны покрытия — сейчас дальность
Оглавление

Российские учёные сделали важный шаг к будущему беспроводных технологий. Исследователи из МИЭМ НИУ ВШЭ впервые в России продемонстрировали работу 6G на субтерагерцовых частотах. В лабораторных условиях система передавала данные со скоростью 12 Гбит/с, сохраняя стабильность сигнала и автоматически адаптируясь к помехам.

Ключевые характеристики системы 6G

✅ Частоты 141–148,5 ГГц и 151,5–164 ГГц
Стабильный канал связи с автоматическим переключением антенн
Соответствие международным стандартам 6G (IMT-2030, ITU-R M.2160)

Как работает технология?

Главная особенность системы — интеллектуальное управление сигналом в реальном времени. Если одна антенна сталкивается с препятствием, система моментально переключает сигнал на другую, что делает связь надёжной даже в сложных условиях.

В разработке использованы собственные компоненты российских специалистов, включая панель RIS (частотно-селективная поверхность, управляющая направлением сигнала) и диодные детекторы, обеспечивающие работу на высоких частотах.

Какие перспективы?

🔹 Расширение зоны покрытия — сейчас дальность передачи ограничена, но её можно увеличить, изменив антенны.
🔹
Интернет вещей и высокоскоростные сети — технология идеально подходит для будущих систем связи.
🔹
Использование ИИ — учёные планируют интеграцию машинного обучения для более точного управления сигналом и защиты от помех.

Что дальше?

Разработкой уже заинтересовались крупные телеком-компании, обсуждаются перспективы коммерческого производства. Российские решения могут стать конкурентами зарубежных аналогов и сыграть важную роль в развитии сетей связи нового поколения. 🚀