Cientistas desenvolveram um material inovador para comunicação sem fio, que possui uma largura de banda de quase 100%
Um grupo científico internacional de cientistas com a participação ativa de especialistas russos do Departamento de Tecnologia de Materiais Eletrônicos da NUST MISIS criou com sucesso um material composto completamente novo baseado em hexaferrita de bário e parafina, que pode ser facilmente usado em tecnologias para transmissão sem fio dados.
E tudo porque o material foi capaz de passar 99,77% do sinal de entrada sem nenhuma distorção ou atenuação.
Novo desenvolvimento de cientistas e suas perspectivas para o futuro
Atualmente, as chamadas hexaferritas são ativamente utilizadas como materiais magnéticos em eletrônica, rádio, bem como tecnologia de microondas (antenas e revestimentos que reduzem significativamente visibilidade).
Assim, os materiais em questão apresentam excelentes propriedades magnéticas e elevada resistividade, o que possibilita a utilização do material na região das microondas com perdas mínimas.
Além disso, este material é fácil de obter e também é altamente resistente à corrosão e quimicamente estável.
Agora, as redes de comunicação sem fio 5G estão se desenvolvendo ativamente e, para sua implementação, são necessários materiais que irão são capazes de aumentar o alcance da transmissão de dados e melhorar a qualidade do sinal transmitido por wireless caminho.
Portanto, os cientistas decidiram olhar de um novo ângulo para as hexafferitas, que antes eram estudadas apenas como materiais para absorção de rádio, e não como material para a criação de antenas para sistemas 5G.
Assim, no decorrer de vários experimentos de laboratório, os cientistas estabeleceram que um aumento na concentração de íons de estrôncio em hexaferrita de bário levou a uma diminuição significativa nas perdas dielétricas e magnéticas na faixa de microondas. Descobriu-se que o material criado é capaz de passar 99,77% do sinal de entrada sem qualquer distorção ou atenuação.
Esse fato abre perspectivas bastante amplas para o material em comunicações sem fio. Assim, com ele, será possível criar filtros altamente eficientes.
Os cientistas compartilharam os resultados do trabalho realizado nas páginas do Journal of Alloys and Compounds.
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