{"id":23476,"date":"2024-03-13T03:00:00","date_gmt":"2024-03-13T03:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/domosistemas.com\/?p=23476"},"modified":"2024-03-13T03:00:00","modified_gmt":"2024-03-13T03:00:00","slug":"la-universidad-de-tohoku-investiga-un-filtro-de-ondas-de-terahercios-para-mejorar-las-comunicaciones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/domosistemas.com\/?p=23476","title":{"rendered":"La Universidad de Tohoku investiga un filtro de ondas de terahercios para mejorar las comunicaciones"},"content":{"rendered":"<div>\n<p>Las ondas electromagn\u00e9ticas en el rango de frecuencia de terahercios ofrecen muchas ventajas para las comunicaciones y aplicaciones avanzadas en escaneo e im\u00e1genes, pero aprovechar su potencial plantea desaf\u00edos. Un grupo de investigadores de la <a href=\"https:\/\/www.tohoku.ac.jp\/en\/index.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Universidad de Tohoku<\/a> (Jap\u00f3n) ha abordado uno de los desaf\u00edos clave desarrollando un nuevo tipo de filtro sintonizable para se\u00f1ales en la banda de ondas de terahercios.<\/p>\n<figure id=\"attachment_133511\" aria-describedby=\"caption-attachment-133511\" style=\"width: 800px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-133511\" src=\"https:\/\/static.casadomo.com\/media\/2024\/03\/universidad-tohoku-modelo-teraherciotecnologia-6g.png\" alt=\"Terahercios.\" width=\"800\" height=\"497\" srcset=\"https:\/\/static.casadomo.com\/media\/2024\/03\/universidad-tohoku-modelo-teraherciotecnologia-6g.png 800w, https:\/\/static.casadomo.com\/media\/2024\/03\/universidad-tohoku-modelo-teraherciotecnologia-6g-300x186.png 300w, https:\/\/static.casadomo.com\/media\/2024\/03\/universidad-tohoku-modelo-teraherciotecnologia-6g-768x477.png 768w, https:\/\/static.casadomo.com\/media\/2024\/03\/universidad-tohoku-modelo-teraherciotecnologia-6g-180x112.png 180w\" sizes=\"auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px\"><figcaption id=\"caption-attachment-133511\" class=\"wp-caption-text\">Esquema del filtro sintonizable que permitir\u00e1 potenciar las comunicaciones inal\u00e1mbricas de terahercios.<\/figcaption><\/figure>\n<p>Las ondas de terahercios ocupan una regi\u00f3n del espectro electromagn\u00e9tico entre las frecuencias de microondas e infrarrojas. Tienen una frecuencia m\u00e1s alta (longitud de onda m\u00e1s corta) que las ondas de radio, pero una frecuencia m\u00e1s baja que la luz visible. El espectro de ondas de radio, cada vez m\u00e1s congestionado, transporta la gran cantidad de datos transmitidos por wifi, bluetooth y los actuales sistemas de comunicaci\u00f3n de tel\u00e9fonos m\u00f3viles.<\/p>\n<p>Un desaf\u00edo clave al utilizar se\u00f1ales de terahercios para aplicaciones rutinarias es poder sintonizar y filtrar las se\u00f1ales en frecuencias espec\u00edficas. Se requiere filtrado para evitar interferencias de se\u00f1ales fuera de la banda de frecuencia deseada.<\/p>\n<p>Para resolver este problema, los investigadores han construido un filtro de frecuencia sintonizable para las ondas de terahercios, que logr\u00f3 una velocidad de transmisi\u00f3n m\u00e1s alta y una mejor calidad de se\u00f1al que los sistemas convencionales, revelando el potencial de las comunicaciones inal\u00e1mbricas de terahercios.<\/p>\n<h2>Nuevo filtro de terahercios basado en patrones de interferencia<\/h2>\n<p>El nuevo filtro de terahercios se basa en un dispositivo llamado interfer\u00f3metro Fabry-Perot que, como todos los interfer\u00f3metros, se basa en los patrones de interferencia creados cuando diferentes ondas de radiaci\u00f3n electromagn\u00e9tica interact\u00faan entre s\u00ed mientras rebotan entre espejos.<\/p>\n<p>La versi\u00f3n de los investigadores utiliza como material entre los espejos rejillas finamente estructuradas, con espacios m\u00e1s peque\u00f1os que la longitud de onda de las ondas que interact\u00faan. El estiramiento variable de las rejillas permite el control preciso de su \u00edndice de refracci\u00f3n necesario para ajustar el efecto de filtrado del interfer\u00f3metro. Esto permite transmitir s\u00f3lo la frecuencia deseada. El uso de diferentes rejillas permite controlar diferentes rangos de frecuencia seleccionados.<\/p>\n<p>El equipo ha demostrado la aplicaci\u00f3n de su sistema para frecuencias adecuadas para las se\u00f1ales de tel\u00e9fonos m\u00f3viles de pr\u00f3xima generaci\u00f3n (6G). Adem\u00e1s de la aplicaci\u00f3n en sistemas de comunicaciones, los investigadores esperan utilizar este m\u00e9todo en tecnolog\u00edas de escaneo e im\u00e1genes tanto en medicina como en la industria.<\/p>\n<p>Una ventaja de las ondas de terahercios en el escaneo y la obtenci\u00f3n de im\u00e1genes es que pueden penetrar f\u00e1cilmente materiales, incluidos tejidos biol\u00f3gicos, que bloquean el paso de la luz. Adem\u00e1s de las aplicaciones m\u00e9dicas, esto puede ofrecer oportunidades para el an\u00e1lisis de materiales, sistemas de seguridad y control de calidad en la fabricaci\u00f3n.<\/p>\n<p>La entrada <a href=\"https:\/\/www.casadomo.com\/2024\/03\/13\/universidad-tohoku-investiga-filtro-ondas-terahercios-mejorar-comunicaciones\">La Universidad de Tohoku investiga un filtro de ondas de terahercios para mejorar las comunicaciones<\/a> aparece primero en <a href=\"https:\/\/www.casadomo.com\/\">CASADOMO<\/a>.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Las ondas electromagn\u00e9ticas en el rango de frecuencia de terahercios ofrecen muchas ventajas para las comunicaciones y aplicaciones avanzadas en escaneo e im\u00e1genes, pero aprovechar su potencial plantea desaf\u00edos. 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