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
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?...
Тайна гибели сибирского «Титаника»: почему некоторые детали катастрофы 1921 года неизвестны даже сейчас?
Поразительно, но тогда судьи единогласно оправдали капитана парохода. Так кто же тогда был виновником этого страшного происшествия?...
Еще раз об убийстве Андрея Боголюбского: что рассказали кости погибшего князя?
Профессор судебной медицины поправил историков и выявил неточности древних летописей...
Японец 26 лет ждал, пока раскроют убийство его жены. Часть 2. Расплата
Как наука отменила срок давности у преступления? И какая тайна осталась не раскрытой?...
Японец 26 лет ждал, пока раскроют убийство его жены
Как новейшие технологии помогли сдвинуть с места нераскрываемое дело...
Главный секрет человеческого дыхания: ученые рассказали, почему мы дышим «вахтовым методом»
Эксперты предупреждают: из-за особенности организма многие люди не смогут попасть в космос. Но решение все-таки есть...
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...
43 000 черепков открыли тысячелетние тайны Древнего Египта
Почему глиняная библиотека Атрибиса потрясла весь археологический мир?...
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?...
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...