6G технология: Китайские ученые успешно испытали устройство для обнаружения подводных лодок
Китай провел испытания первого в мире устройства обнаружения подводных лодок на основе стандарта связи шестого поколения. Как рассказали разработчики, терагерцовый детектор обнаружил в открытом море крайне незначительные вибрации, вызванные источником низкочастотных звуков. Длина волны колебаний составляла 10 нм, что существенно превосходит возможности современных технологий.
Когда подводная лодка движется на большой глубине с высокой скоростью, она издает звуки, которые поднимаются к поверхности в виде колебаний. Но достигая поверхности, эти волны ослабевают, и отделить их от естественных колебаний океана ранее считалось невозможным. В ходе испытаний ТГц-датчик смог уловить искусственные звуки с амплитудой от 10 до 100 нм, в зависимости от погодных условий.
Детектор подводных лодок получился достаточно маленьким, чтобы его можно было установить на БПЛА, патрулирующие морские границы страны. Это позволит обеспечить высокую мобильность и гибкость при низких расходах. Новый метод дополнит уже существующие: детекторы магнитных аномалий (ДМА), микроволновый радары, лазеры.
Испытания проходили в Желтом море, неподалеку от города Далянь. Для проверки работоспособности аппарата на борту БПЛА инженеры установили его на выдвижную стрелу исследовательского судна.
Эта технология «имеет существенный потенциал применения в обнаружении подводных судов и в других областях», — заявили представители команды разработчиков из Национального университета оборонных технологий. Отслеживание и анализ волн нанометрового диапазона поможет не только в поиске вражеских субмарин, но и в сборе важной информации: сигнатуры шума или модели подводной лодки, сообщает SCMP.
Терагерцовый диапазон находится между микроволновым и инфракрасным. Использующие его технологии считаются потенциальным решением для высокоскоростной передачи данных и малого времени ожидания ответа, которые предлагает следующее поколение стандарта связи — 6G. Электромагнитные сигналы в этом диапазоне не только переносят намного больше информации, чем существующие способы связи, но и собирают информацию об окружающей среде. К примеру, некоторые аэропорты Китая применяют ТГц-детекторы для выявления контрабандных грузов, которые пассажиры прячут под одеждой.
Раньше генерация мощного терагерцового сигнала считалась сложным делом, но благодаря росту инвестиций в 6G за последние годы ученым КНР и других стран удалось достичь прорыва в создании ТГц-технологий для массового пользования.
Ученые из японского исследовательского института Riken представили компактный ручной сканер терагерцового диапазона, который может использоваться для неразрушающего контроля различных объектов. Этот сканер способен анализировать лекарственные препараты, осуществлять проверку грузов и обнаруживать дефекты в металлических конструкциях.
Когда подводная лодка движется на большой глубине с высокой скоростью, она издает звуки, которые поднимаются к поверхности в виде колебаний. Но достигая поверхности, эти волны ослабевают, и отделить их от естественных колебаний океана ранее считалось невозможным. В ходе испытаний ТГц-датчик смог уловить искусственные звуки с амплитудой от 10 до 100 нм, в зависимости от погодных условий.
Детектор подводных лодок получился достаточно маленьким, чтобы его можно было установить на БПЛА, патрулирующие морские границы страны. Это позволит обеспечить высокую мобильность и гибкость при низких расходах. Новый метод дополнит уже существующие: детекторы магнитных аномалий (ДМА), микроволновый радары, лазеры.
Испытания проходили в Желтом море, неподалеку от города Далянь. Для проверки работоспособности аппарата на борту БПЛА инженеры установили его на выдвижную стрелу исследовательского судна.
Эта технология «имеет существенный потенциал применения в обнаружении подводных судов и в других областях», — заявили представители команды разработчиков из Национального университета оборонных технологий. Отслеживание и анализ волн нанометрового диапазона поможет не только в поиске вражеских субмарин, но и в сборе важной информации: сигнатуры шума или модели подводной лодки, сообщает SCMP.
Терагерцовый диапазон находится между микроволновым и инфракрасным. Использующие его технологии считаются потенциальным решением для высокоскоростной передачи данных и малого времени ожидания ответа, которые предлагает следующее поколение стандарта связи — 6G. Электромагнитные сигналы в этом диапазоне не только переносят намного больше информации, чем существующие способы связи, но и собирают информацию об окружающей среде. К примеру, некоторые аэропорты Китая применяют ТГц-детекторы для выявления контрабандных грузов, которые пассажиры прячут под одеждой.
Раньше генерация мощного терагерцового сигнала считалась сложным делом, но благодаря росту инвестиций в 6G за последние годы ученым КНР и других стран удалось достичь прорыва в создании ТГц-технологий для массового пользования.
Ученые из японского исследовательского института Riken представили компактный ручной сканер терагерцового диапазона, который может использоваться для неразрушающего контроля различных объектов. Этот сканер способен анализировать лекарственные препараты, осуществлять проверку грузов и обнаруживать дефекты в металлических конструкциях.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Рекомендуем для вас
Еще раз об убийстве Андрея Боголюбского: что рассказали кости погибшего князя?
Профессор судебной медицины поправил историков и выявил неточности древних летописей...
Раскрыта главная тайна антарктического льда: ученые узнали, как и кем была взломана природная защита Шестого континента
Похоже, той Антарктиде, которую мы знаем, приходит конец. Впрочем, это не точно...
Древнеримский артефакт переписывает историю Америки: Колумб был не первым?
Почему находка из индейской могилы почти 100 лет вызывает ожесточенные споры среди археологов и историков?...
ФСБ рассекретило часть архивов Александра Вадиса, генерала «Смерш»: как советская контрразведка переиграла немцев на Курской дуге. И не только
Историки говорят: по биографии этого смершевца можно запросто снять несколько остросюжетных боевиков...
Почему загадочные отметины на камнях в Помпеях десятилетиями ставили в тупик военных экспертов?
Итальянские ученые неожиданно решили одну из самых запутанных загадок римской военной истории. Оказывается, уже тогда стреляли из «пулеметов»...
Жители Анд переписали свою ДНК: почему горные индейцы пьют ядовитую воду, но чувствуют себя при этом хорошо?
По словам ученых, эволюция сделала красивый и хитрый ход. И это не иммунитет к токсинам, а нечто другое, более интересное...
Почему загадочный объект на Марсе — «копия» древнеегипетской пирамиды?
Что стоит за самой таинственной структурой на Красной планете? Эксперты дают объяснения, но стоит ли им верить?...
Ядерный взрыв на Луне: для чего советские ученые хотели провести такой грандиозный эксперимент?
Зачем России атомный реактор на Луне и как он поможет нам добраться до Венеры?...
У группы Дятлова все-таки был шанс: ИИ вычислил единственный вариант, когда люди могли спастись
Оказалось, что судьба туристов была решена уже в первые три минуты трагедии. И нейросеть нашла как именно...
Почему эти меры не спасут Антарктиду: пять проектов по спасению ледников оказались провалом
Эксперт жестко проанализировал самые популярные программы по сохранению льда на Шестом континенте. Увы, они оказались невыполнимой фантастикой, причем опасно...