Medicinsk AI og læger på jordstationer kunne eksternt foretage en nul-tyngdekraftsoperation ombord på et rumfly, der er forbundet via trådløse terahertz-forbindelser. Kredit:Hiroshima University, NICT, Panasonic, Og 123rf.Com
Hiroshima Universitet, National Institute of Information and Communications Technology, og Panasonic Corporation annoncerede den vellykkede udvikling af en terahertz (THz) transceiver, der kan transmittere eller modtage digitale data med 80 gigabit per sekund (Gbit/s). Transceiveren blev implementeret ved hjælp af silicium CMOS integreret kredsløbsteknologi, hvilket ville have en stor fordel for volumenproduktion. Detaljer om teknologien vil blive præsenteret på International Solid-State Circuits Conference (ISSCC) 2019, der afholdes fra 17. februar til 21. februar i San Francisco, Californien.
THz-båndet er et stort nyt frekvensdomæne, der forventes at blive udnyttet af fremtidig ultrahøjhastigheds trådløs kommunikation. IEEE Standard 802.15.3d, offentliggjort i oktober 2017, definerer brugen af det lavere THz-frekvensområde mellem 252 gigahertz (GHz) og 325 GHz (300 GHz-båndet) som højhastigheds trådløse kommunikationskanaler. Forskningsgruppen har udviklet en single-chip transceiver, der opnår en kommunikationshastighed på 80 Gbit/s ved hjælp af kanalen 66 defineret af standarden. Forskningsgruppen har udviklet en 300-GHz-bånds transmitterchip i stand til 105 Gbit/s og en modtagerchip, der er i stand til 32 Gbit/s i løbet af de sidste par år. Gruppen har nu integreret en sender og en modtager i en enkelt transceiverchip.
"Vi præsenterede en CMOS -sender, der kunne klare 105 Gbit/s i 2017, men ydelsen af modtagere, vi udviklede, var langt bagud af en grund. Vi bruger en teknik kaldet 'power combining' i sendere til at øge ydeevnen, men den samme teknik kan ikke anvendes på modtagere. En ultrahurtig sender er ubrugelig, medmindre en lige så hurtig modtager er tilgængelig. Det er endelig lykkedes os at bringe CMOS -modtagerydelse tæt på 100 Gbit/s, "sagde prof. Minoru Fujishima, Graduate School of Advanced Sciences of Matter, Hiroshima Universitet.
"Folk taler meget om teknologisk singularitet i disse dage. Det vigtigste interessepunkt ser ud til at være, om kunstig superintelligens vil dukke op. Men et mere meningsfuldt spørgsmål at stille som ingeniør er, hvordan vi kan fortsætte stadigt accelererende teknologiske fremskridt. Det er en forudsætning .. Fremskridt i ikke kun beregningskraft, men også i kommunikationshastighed og kapacitet inden for og mellem computere er afgørende.Du vil ikke have en nulgrav-operation om bord på et rumfly uden forbindelse i realtid med jordstationer bemandet af medicinske super-AI og læger. Efter alt, singulariteten er en selvopfyldende profeti. Det er ikke noget, et eller andet geni derude får til at ske pludselig. Det vil være et fjernt resultat af det, vi udvikler i dag og i morgen, "sagde prof. Fujishima.
"Selvfølgelig, der er stadig et stykke vej at gå, men jeg håber, at vi støt og roligt baner vejen til sådan en dag. Og bare rolig, du kan bruge din månedlige kvote på ti gigabyte inden for få timer, fordi din månedlige kvote derefter vil være i terabyte, " han tilføjede.