पेश है एक ट्रांसीवर जो 5G नेटवर्क प्लेटोब्लॉकचैन डेटा इंटेलिजेंस के उच्च आवृत्ति बैंड में टैप कर सकता है। लंबवत खोज। ऐ.

पेश है एक ट्रांसीवर जो 5G नेटवर्क के उच्च फ़्रीक्वेंसी बैंड में टैप कर सकता है

पेश है एक ट्रांसीवर जो 5G नेटवर्क प्लेटोब्लॉकचैन डेटा इंटेलिजेंस के उच्च आवृत्ति बैंड में टैप कर सकता है। लंबवत खोज। ऐ.

टोक्यो, जून 15, 2022 - (जेसीएन न्यूज़वायर) - हाल ही में टोक्यो टेक और एनईसी कॉर्पोरेशन के शोधकर्ताओं द्वारा 5जी मिलीमीटर वेव (एमएमवेव) बैंड के लिए एक नया चरणबद्ध-सरणी बीमफॉर्मर विकसित किया गया है। उनका अभिनव डिजाइन दो प्रसिद्ध तकनीकों - डोहर्टी एम्पलीफायर और डिजिटल प्रेडिस्टोरेशन - को एक एमएमवेव चरण-सरणी ट्रांसीवर पर लागू करता है और पारंपरिक डिजाइनों में मुद्दों पर काबू पाता है, असाधारण ऊर्जा और क्षेत्र दक्षता का उत्पादन करता है और अन्य अत्याधुनिक 5 जी ट्रांसीवर का प्रदर्शन करता है। .


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5G नेटवर्क दुनिया भर में अधिक प्रचलित हो रहा है। कई उपभोक्ता उपकरण जो 5G का समर्थन करते हैं, पहले से ही बढ़ी हुई गति और कम विलंबता से लाभान्वित हो रहे हैं। हालाँकि, 5G के लिए आवंटित कुछ फ़्रीक्वेंसी बैंड तकनीकी सीमाओं के कारण प्रभावी रूप से उपयोग नहीं किए जाते हैं। इन फ़्रीक्वेंसी बैंड में न्यू रेडियो (NR) 39 GHz बैंड शामिल है, लेकिन वास्तव में यह देश के आधार पर 37 GHz से 43.5 GHz तक फैला हुआ है। NR बैंड आज के समय में उपयोग किए जाने वाले अन्य निम्न आवृत्ति बैंड 5G नेटवर्क की तुलना में प्रदर्शन में उल्लेखनीय लाभ प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, यह संचार में अति-निम्न विलंबता के साथ-साथ 10 Gb/s से अधिक की डेटा दरों और कई उपयोगकर्ताओं को समायोजित करने की एक विशाल क्षमता को सक्षम बनाता है।

हालाँकि, ये करतब एक कीमत पर आते हैं। उच्च-आवृत्ति संकेतों को अंतरिक्ष में यात्रा करते समय जल्दी से क्षीण कर दिया जाता है। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि प्रेषित शक्ति सीधे रिसीवर पर लक्षित एक संकीर्ण बीम में केंद्रित हो। यह, सिद्धांत रूप में, चरणबद्ध-सरणी बीमफॉर्मर्स का उपयोग करके प्राप्त किया जा सकता है, ध्यान से चरण-नियंत्रित एंटेना की एक सरणी से बना ट्रांसमिशन डिवाइस। हालांकि, एनआर बैंड के उच्च आवृत्ति क्षेत्रों में काम करने से पावर एम्पलीफायरों की दक्षता कम हो जाती है क्योंकि वे गैर-समस्याओं से पीड़ित होते हैं, जो प्रेषित सिग्नल को विकृत करते हैं।

इन मुद्दों को हल करने के लिए, टोक्यो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (टोक्यो टेक), जापान के प्रोफेसर केनिची ओकाडा के नेतृत्व में शोधकर्ताओं की एक टीम ने हाल ही में एक नए अध्ययन में, 5G बेस स्टेशनों के लिए एक उपन्यास चरणबद्ध-सरणी बीमफॉर्मर विकसित किया है। उनका डिज़ाइन दो प्रसिद्ध तकनीकों, अर्थात् डोहर्टी एम्पलीफायर और डिजिटल प्रेडिस्टोर्शन (DPD) को एक mmWave चरणबद्ध-सरणी ट्रांसीवर में रूपांतरित करता है, लेकिन कुछ ट्विस्ट के साथ। शोधकर्ता वीएलएसआई प्रौद्योगिकी और सर्किट पर 2022 आईईईई संगोष्ठी में अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं।

डोहर्टी एम्पलीफायर, 1936 में विकसित, आधुनिक दूरसंचार उपकरणों में अपनी अच्छी शक्ति दक्षता और उच्च शिखर-से-औसत अनुपात (जैसे 5G सिग्नल) के साथ संकेतों के लिए उपयुक्तता के कारण पुनरुत्थान देखा गया है। टोक्यो टेक की टीम ने पारंपरिक डोहर्टी एम्पलीफायर डिज़ाइन को संशोधित किया और एक द्वि-दिशात्मक एम्पलीफायर का उत्पादन किया। इसका मतलब यह है कि एक ही सर्किट एक सिग्नल को प्रसारित करने और कम शोर के साथ प्राप्त सिग्नल दोनों को बढ़ा सकता है। इसने ट्रांसमिशन और रिसेप्शन दोनों के लिए प्रवर्धन की महत्वपूर्ण भूमिका को पूरा किया। "एम्पलीफायर के लिए हमारा प्रस्तावित द्विदिश कार्यान्वयन बहुत क्षेत्र-कुशल है। इसके अतिरिक्त, वेफर-स्तरीय चिप-स्केल पैकेजिंग तकनीक के साथ इसके सह-डिज़ाइन के लिए धन्यवाद, यह कम सम्मिलन हानि को सक्षम करता है। इसका मतलब है कि सिग्नल ट्रैवर्स के रूप में कम शक्ति खो जाती है एम्पलीफायर," प्रोफेसर ओकाडा बताते हैं।

इसके कई लाभों के बावजूद, हालांकि, डोहर्टी एम्पलीफायर चरणबद्ध-सरणी एंटीना के तत्वों में बेमेल से उत्पन्न होने वाली गैर-समस्याओं को बढ़ा सकता है। टीम ने इस समस्या का दो तरह से समाधान किया। सबसे पहले, उन्होंने डीपीडी तकनीक को नियोजित किया, जिसमें एम्पलीफायर द्वारा शुरू की गई विकृति को प्रभावी ढंग से रद्द करने के लिए ट्रांसमिशन से पहले सिग्नल को विकृत करना शामिल है। उनका कार्यान्वयन, पारंपरिक डीपीडी दृष्टिकोणों के विपरीत, सभी एंटेना के लिए एक साझा लुक-अप टेबल (एलयूटी) का उपयोग करता है, सर्किट की जटिलता को कम करता है। दूसरा, उन्होंने चरणबद्ध सरणी में अंतर-तत्व बेमेल मुआवजा क्षमताओं को पेश किया, जिससे इसकी समग्र रैखिकता में सुधार हुआ। "हमने अन्य अत्याधुनिक 5G चरणबद्ध-सरणी ट्रांसीवर के साथ प्रस्तावित डिवाइस की तुलना की और पाया कि, साझा-एलयूटी डीपीडी मॉड्यूल में अंतर-तत्व बेमेल की भरपाई करके, हमारा कम आसन्न चैनल रिसाव और ट्रांसमिशन त्रुटि प्रदर्शित करता है, "प्रोफेसर ओकाडा ने टिप्पणी की। "उम्मीद है कि इस अध्ययन में वर्णित उपकरण और तकनीक हम सभी को 5G NR के लाभों को जल्द से जल्द प्राप्त करने देंगे!"

अभिस्वीकृति
इस काम को आंशिक रूप से जापान में आंतरिक मामलों और संचार मंत्रालय (JPJ000254) द्वारा समर्थित किया गया था।

टोक्यो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में

टोक्यो टेक जापान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए अग्रणी विश्वविद्यालय के रूप में अनुसंधान और उच्च शिक्षा में सबसे आगे है। टोक्यो टेक के शोधकर्ता सामग्री विज्ञान से लेकर जीव विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान और भौतिकी तक के क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। 1881 में स्थापित, टोक्यो टेक प्रति वर्ष 10,000 से अधिक स्नातक और स्नातक छात्रों की मेजबानी करता है, जो वैज्ञानिक नेताओं और उद्योग में कुछ सबसे अधिक मांग वाले इंजीनियरों में विकसित होते हैं। "मोनोत्सुकुरी" के जापानी दर्शन का अर्थ "तकनीकी सरलता और नवाचार" है, टोक्यो टेक समुदाय उच्च प्रभाव वाले शोध के माध्यम से समाज में योगदान करने का प्रयास करता है। https://www.titech.ac.jp/english/

NEC Corporation के बारे में

NEC Corporation ने "एक उज्जवल दुनिया को व्यवस्थित करना" के ब्रांड स्टेटमेंट को बढ़ावा देते हुए खुद को आईटी और नेटवर्क प्रौद्योगिकियों के एकीकरण में एक नेता के रूप में स्थापित किया है। एनईसी व्यवसायों और समुदायों को समाज और बाजार दोनों में तेजी से हो रहे परिवर्तनों के अनुकूल होने में सक्षम बनाता है क्योंकि यह एक अधिक टिकाऊ दुनिया को बढ़ावा देने के लिए सुरक्षा, सुरक्षा, निष्पक्षता और दक्षता के सामाजिक मूल्यों को प्रदान करता है जहां सभी को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का मौका मिलता है। अधिक जानकारी के लिए, एनईसी पर जाएँ https://www.nec.com.


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समय टिकट: नवम्बर 2, 2023