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El Primer Paso Para Redes de Telefonía
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17/9/2015 El primer paso para redes de telefonía y wifi ultrarrápidas
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El primer paso para redes de telefonía y wifiultrarrápidasLa demanda de mejores conexiones y redes en la sociedad ultraconectada debetraducirse en redes inalámbricas capaces de mover cantidades ingentes de datos.Un equipo de ingenieros de la Universidad de Brown (https://www.brown.edu/)(Estados Unidos) han conseguido desarrollar un componente clave para las redeswifi de terahercios, que serían cien veces más rápidas que las actuales.
FUENTE | Agencia EFE Futuro (http://www.efefuturo.com) 16/09/2015
A pesar del enorme salto en este terreno en las últimas dos décadas, trabajar en frecuenciasde terahercios permitirá en un futuro una capacidad de transmisión de datos que poco tieneque ver con la actual. Imaginemos redes que multipliquen por cien la capacidad de las redesde telefonía 4G, las inminentes 5G o el wifi que nos rodea. Todo eso pasa por una serie deavances que llevarán su tiempo, pero cuyos primeros pasos empiezan a darse en distintoslugares del mundo. Un componente clave para ese futuro de internet ultrarrápido en móviles ytabletas acaba de ver la luz en los laboratorios de la Universidad Brown de Providence, RhodeIsland (Estados Unidos).
Los ingenieros han desarrollado una pieza clave en esta área en lo que aseguran que es elprimer sistema de multiplexión de ondas de terahercios. "Un multiplexor es un dispositivo paracombinar muchas señales en un único canal y luego un multiplexor separa esas señales.Todos los sistemas de comunicación, desde los móviles, el wifi o la radio utilizan de algunaforma un sistema parecido, ya que a través de la fibra óptica viajan miles de llamadas odecenas de canales de televisión, por ejemplo. Cuando existan redes con frecuencias deterahercios también será necesario un sistema que pueda hacer lo mismo y lo que hemosdesarrollado es el primer multiplexor que pueda trabajar a esos niveles", explica endeclaraciones a EFE Futuro Daniel Mittleman, profesor de ingeniería de Telecomunicacionesen la Universidad de Brown y autor principal del artículo que describe el hallazgo en la revistaNature Photonics(http://www.nature.com/nphoton/journal/vaop/ncurrent/full/nphoton.2015.176.html).
ASÍ FUNCIONA
El multiplexor en el que han trabajado Mittleman y sus colegas cuenta con una antenaformada por dos placas metálicas en paralelo de tal forma que sirvan de guía para la onda.Una de las placas tiene una pequeña hendidura. La onda de alta frecuencia se desplaza sobrela guía de onda y parte de la radiación se escapa por la hendidura y lo hace en un ángulodiferente en función de la frecuencia. Eso significa que si se llegan 10 frecuencias diferentes es decir, diferentes señales cada una saldrá por un ángulo diferente, lo que se traduce enque estaremos separando esas señales que han viajado por un único canal. "Un factordeterminante es que la mayor parte de los materiales sólidos tienden a absorber las ondas deterahercios, pero la ventaja de nuestro diseño es que la señal se propaga sólo por el aire o através de ese espacio entre las dos placas que también es aire. Por eso en este caso funcionacuando otros multiplexores habían fallado al enfrentarse a frecuencias de terahercios",asegura Mittleman.
UN MÍNIMO DE 10 AÑOS
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conviertan en realidad es algo que llevará tiempo. Para empezar, el multiplexor paraterahercios ha demostrado que funciona, pero no deja de ser un proyecto hasta cierto puntorudimentario, una prueba de concepto que abrirá puertas, pero a la que le espera un largocamino que recorrer. Mittleman afirma a EFE Futuro que "muchos de los componentes deestas redes todavía ni siquiera existen. Y los que sí existen son voluminosos y caros paraconvertirse en componentes a pequeña escala y que se puedan producir en cadena. No soymuy bueno haciendo predicciones de futuro, pero diría que esto no se convertirá en unarealidad tangible hasta dentro de 10 años, o incluso 15. Pero está claro que la necesidad demayores anchos de banda será cada vez más acuciante. Las redes 4G y los puntos de accesowifi pronto estarán saturados y las redes 5G no van a solventar ese problema por muchotiempo. Así que la tecnología de terahercios será algo muy necesario. Y obviamente debemosdesarrollarlo", concluye.
En su siguiente etapa de la investigación, los investigadores de Brown irán de la mano de suscolaboradores de la Universidad japonesa de Osaka, que van a probar el dispositivo en unprototipo de red de terahercios que están construyendo. Un paso más en todo un reto en elactivo campo de las telecomunicaciones.
Autor: R. Marina
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