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
Марс отменяется: три причины, почему российские эксперты ставят крест на Красной планете
Почему пробирка с Марса опаснее любого астероида, как галактические лучи «взрывают» мозг и при чем тут Китай? Честный разбор рисков от Российской академии наук...
«Не повторяйте наших ошибок!» 100 лет борьбы с лесными пожарами обернулись катастрофой для США
Эксперты рассказали, почему, казалось бы, проверенная тактика только усугубила ситуацию с лесным огнем...
Главная тайна Черного моря разгадана: Ученые рассказали, почему там на дне очень прозрачная пресная вода
Чтобы найти ответ, исследователям пришлось заглянуть на 8 тысяч лет назад...
Мегамонстры с 7-го этажа: в древних океанах шла такая война хищников, где у современных косаток не было бы ни единого шанса
Ученые рассказали, куда исчезли «боги» мезозойских морей и почему сейчас их существование было бы невозможно...
ДНК 4000-летней овцы оказалось ключом к древней тайне, стоившей жизни миллионам
Поразительно, но археологи нашли штамм древней чумы, кошмаривший всю Евразию, в самом таинственном российском городе — Аркаиме. Почему же так получилось?...
Мощнее леса в десятки раз: в ЮАР нашли «живые камни», которые выкачивают CO₂ с бешеной скоростью
Микробиалиты могли бы спасти Землю от потепления, но у этих «каменных насосов» есть один нюанс...
Супертелескоп James Webb только запутал ученых, а планета-«близнец» Земли стала еще загадочнее
Эксперты рассказали, почему самый мощный телескоп в истории не смог разобраться с атмосферой TRAPPIST-1e. Аппарат не виноват. Но тогда кто?...
Новое исследование показало: если бы не этот «российский ген», древние люди вряд ли бы заселили Америку
Ученые рассказали, почему Алтай в ДНК — это главный секрет феноменального здоровья индейцев...
Грядет научный прорыв: Зачем в последние годы ученые по всему миру создают очень странные компьютеры?
Новые аппараты… не просто живые: они стирают различия между ЭВМ и человеческим мозгом...
20-летнее наблюдение со спутников «сломало климат»: Теперь ученым придется полностью менять все теории
Зато теперь понятно, почему в двух близких городах могут быть... разные времена года...
Секрет 14-го моря России: куда оно пропало и почему о нем снова заговорили?
Эксперты напоминают: Кроме Печорского, у России есть и 15-е «забытое» море, и оно тоже возвращается на карты...
Она нам больше не праматерь! Почему легендарную Люси могут «изгнать» из числа наших предков?
Ведущие антропологи мира схлестнулись в настоящей войне. Кто же окажется победителем?...