el primer paso para redes de telefonía y wifi ultrarrápidas

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17/9/2015 El primer paso para redes de telefonía y wifi ultrarrápidas http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp?id=64600 1/3 (http://del.icio.us/post? title=&url=http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp? id=64600) (http://www.digg.com/submit? url=http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp? id=64600) (http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet? u=http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp? id=64600) (http://meneame.net/submit.php? url=http://www.madrimasd.org/informacionidi/noticias/noticia.asp? id=64600) 2 Twittear 19 Compartir noticia Seguir a @madrimasd Noticias (/informacionidi/noticias/default.asp) El primer paso para redes de telefonía y wifi ultrarrápidas La demanda de mejores conexiones y redes en la sociedad ultraconectada debe traducirse 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 redes wifi 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 frecuencias de terahercios permitirá en un futuro una capacidad de transmisión de datos que poco tiene que ver con la actual. Imaginemos redes que multipliquen por cien la capacidad de las redes de telefonía 4G, las inminentes 5G o el wifi que nos rodea. Todo eso pasa por una serie de avances que llevarán su tiempo, pero cuyos primeros pasos empiezan a darse en distintos lugares del mundo. Un componente clave para ese futuro de internet ultrarrápido en móviles y tabletas acaba de ver la luz en los laboratorios de la Universidad Brown de Providence, Rhode Island (Estados Unidos). Los ingenieros han desarrollado una pieza clave en esta área en lo que aseguran que es el primer sistema de multiplexión de ondas de terahercios. "Un multiplexor es un dispositivo para combinar 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 alguna forma un sistema parecido, ya que a través de la fibra óptica viajan miles de llamadas o decenas de canales de televisión, por ejemplo. Cuando existan redes con frecuencias de terahercios también será necesario un sistema que pueda hacer lo mismo y lo que hemos desarrollado es el primer multiplexor que pueda trabajar a esos niveles", explica en declaraciones a EFE Futuro Daniel Mittleman, profesor de ingeniería de Telecomunicaciones en la Universidad de Brown y autor principal del artículo que describe el hallazgo en la revista Nature 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 antena formada 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 sobre la guía de onda y parte de la radiación se escapa por la hendidura y lo hace en un ángulo diferente 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 en que estaremos separando esas señales que han viajado por un único canal. "Un factor determinante es que la mayor parte de los materiales sólidos tienden a absorber las ondas de terahercios, pero la ventaja de nuestro diseño es que la señal se propaga sólo por el aire o a través de ese espacio entre las dos placas que también es aire. Por eso en este caso funciona cuando otros multiplexores habían fallado al enfrentarse a frecuencias de terahercios", asegura Mittleman. UN MÍNIMO DE 10 AÑOS Sin embargo, por desgracia que todos los elementos que conforman una red ultrarrápida se buscador (http://buscador.madrimasd.org Texto a buscar: Tema: <Todos los temas> Desde: 1 Enero 2015 Hasta: 17 Septiembre 2015 búsqueda por categorias recuerda que puedes seguirnos en: (/SistemaMadrimasd Blog del día: (http://www.madrimasd.org/blogs/ingenieriamateriales/2 17/09/2015 (http://www.madrimasd.org/blogs/ingenieriamateriales/2015/0 Materiales al día Novedades en Ingeniería de Materiales. 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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. 

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Sin embargo, por desgracia que todos  los elementos que conforman una red ultrarrápida se

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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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   Noticias relacionadas  La aventura de conseguir Internet donde no hay Internet Reflexión WiFi en un chip, menor consumo energético en comunicaciones

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