Найти в Дзене

Разработан гибкий высокопроизводительный и термостабильный энергонезависимый аналоговый переключатель на основе полимеров

📡 Создан гибкий термостабильный радиочастотный переключатель Учёные разработали энергонезависимый аналоговый радиочастотный переключатель на основе полимеров, который сочетает гибкость тонкой плёнки с высокой термостойкостью. Устройство можно сгибать и сворачивать, при этом оно стабильно работает при температурах выше 128 °C и сохраняет характеристики. Радиочастотные переключатели — ключевые элементы систем связи: они управляют сигналами, снижают помехи и оптимизируют энергопотребление. Большинство существующих решений выполнены из жёстких материалов и плохо подходят для гибкой электроники. Новая разработка устраняет это ограничение. Переключатель выдерживает более 3600 циклов изгиба без ухудшения параметров и работает на частотах до 5,38 ТГц — один из самых высоких показателей среди полимерных устройств. Ожидаемый срок хранения данных превышает 10 лет. Основой технологии стал полимер с трёхмерной сетчатой структурой, размещённый между ультратонкими золотыми слоями. Переключение проис

📡 Создан гибкий термостабильный радиочастотный переключатель

Учёные разработали энергонезависимый аналоговый радиочастотный переключатель на основе полимеров, который сочетает гибкость тонкой плёнки с высокой термостойкостью. Устройство можно сгибать и сворачивать, при этом оно стабильно работает при температурах выше 128 °C и сохраняет характеристики.

Радиочастотные переключатели — ключевые элементы систем связи: они управляют сигналами, снижают помехи и оптимизируют энергопотребление. Большинство существующих решений выполнены из жёстких материалов и плохо подходят для гибкой электроники. Новая разработка устраняет это ограничение.

Переключатель выдерживает более 3600 циклов изгиба без ухудшения параметров и работает на частотах до 5,38 ТГц — один из самых высоких показателей среди полимерных устройств. Ожидаемый срок хранения данных превышает 10 лет.

Основой технологии стал полимер с трёхмерной сетчатой структурой, размещённый между ультратонкими золотыми слоями. Переключение происходит за счёт управляемого движения ионов — без механических частей, по принципу, близкому к мемристору.

Разработка открывает новые возможности для гибких устройств связи, включая 5G, будущие 6G и носимую электронику.

Как считаете, за гибкими радиочастотными компонентами — будущее телекоммуникаций? 🤔