京瓷:改变无线电波的方向:

京瓷:改变无线电波的方向:

-透明超表面折射板-

京瓷:

我们开发了一种可改变无线电波行进方向的透射超表面折射板。

通过使用相同的折射板,
5G毫米波和6G使用高频,
您将能够避开障碍物并传送无线电波。

常规挑战:

5G毫米波和6G高频段无线电波的特点是直线度强。

是因为,

在“无线电波路径被基站的障碍物阻挡的地方”,

存在“无法保证通信质量的问题”。

通过实验确认效果:

京瓷
鹿儿岛国分工厂

在 28GHz 频段本地 5G 环境中进行实验。

证实了透射超表面折射板的效果。

接收功率低的A点:
A点(接收功率:-97 dBm)由于建筑物墙壁的障碍物,接收功率较低,

接收功率高的B点:
接收功率:终端安装在 -67 dBm 的两个位置。

安装了超表面折射板,以便可以将无线电波传递到 A 点。

A点的接收功率为-68 dBm,与B点大致相同,并且

验光板的有效性得到了证实。

–Keitai手表

https://k-tai.watch.impress.co.jp/docs/news/1398433.html

开发出可改变无线电波传播方向的透射超表面折射板 | 新闻编辑室 | 京瓷

https://www.kyocera.co.jp/newsroom/news/2022/001852.html

Kyocera: Змініть напрямок радіохвиль:

-Прозора метаповерхня рефракційна пластина-

Kyocera:

Ми розробили пропускаючу метаповерхневу заломлюючу пластину, яка змінює напрямок руху радіохвиль.

Використовуючи ту саму рефракційну пластину,
З міліметровими хвилями 5G і 6G з використанням високих частот,
Ви зможете уникати перешкод і доставляти радіохвилі.
Звичайні завдання:

Міліметрові хвилі 5G і радіохвилі високочастотного діапазону 6G характеризуються сильною прямолінійністю.

з цієї причини,

У “місці, де шлях радіохвилі перекритий перешкодою з боку базової станції”,

Виникла “проблема, що якість зв’язку не може бути забезпечена”.

Підтвердження ефекту експериментом:

Kyocera
Фабрика Кагосіма Кокубу

Експериментовано в локальному середовищі 5G в діапазоні 28 ГГц.

Підтверджено дію пропускаючої метаповерхневої заломлюючої пластини.

Точка А, де отримана потужність низька:
Точка А (отримана потужність: -97 дБм), де отримана потужність низька через перешкоду стіни будівлі,

Точка B з високою потужністю прийому:
Отримана потужність: клеми встановлені в двох місцях -67 дБм.

Метаповерхнева рефракційна пластина встановлюється так, щоб радіохвилі могли доставлятися в точку А.

Отримана потужність в точці А становить -68 дБм, що приблизно так само, як і в точці В, і

Ефективність заломлюючої пластини була підтверджена.

–Кейтай Годинник

https://k-tai.watch.impress.co.jp/docs/news/1398433.html

Розроблено заломлюючу пластину з метаповерхнею, яка змінює напрямок руху радіохвиль | Новини | Kyocera