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テラヘルツ帯無線通信に成功…ローム

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世界初、小型半導体素子を用いてのテラヘルツ帯無線通信に成功



  光の直進性と電波の透過性をあわせもつテラヘルツ波は、光と電波の中間領域(周波数100GHzから10THz)にあたる電磁波の一分類で、それを発生及び検出する技術が非常に難しく、これまで未開拓電磁波領域と呼ばれていた。しかし近年は、技術の進展により徐々に開発が進み、高速無線通信やセキュリティ用途など、さまざまな分野への応用が期待されているようだ。

  そのような中、半導体メーカーのローム <6963> と大阪大学の研究グループは、共鳴トンネルダイオードによる発振素子と、検出素子を用いることで、小型デバイスでの300GHz高速無線通信(1.5Gbps)に成功した。

  今回開発された技術は、半導体基板上に放射効率、指向性を改善したアンテナ構造を集積化することにより、素子の小型化(1.5mm×3.0mm)に成功。今回用いた素子は、素子にかける電圧によって発振素子(周波数300GHz)として動作する領域と、検出素子として動作する領域があり、発振素子としては電圧をかけるだけで発振が得られ、検出素子としては従来のテラヘルツ帯検出器に比べて4倍の高い感度を実現している。これに加え、共鳴トンネルダイオードに最適な変調・復調システムを独自に構築することにより、データ伝送の高速化(1.5Gbps)を実現。非圧縮でのハイビジョン映像の無線伝送にも成功している。こうした小型半導体素子を用いたテラヘルツ無線通信は世界初となる。将来的には30Gbps程度の超高速伝送も可能。さらに、1 つのチップが発振素子と検出素子の両方の役割を果たすことが出来るため、素子間での双方向通信も可能となっている。

  現在、テレビもフルハイビジョン(HD)の4倍の画像解像度を持つ「4K」家庭向けテレビや映写機が相次いで開発されている。しかし、このようにテレビ画像の高精細化が進むことにより、データ容量も膨大になり、超高速での無線通信技術が強く求められているのが現状だった。こうした大容量データをサーバから携帯端末などに伝送する場合、一般的な100Mbpsのイーサネットで10分かかっていたデータ容量のものでも、同技術(1.5Gbps)を用いれば約40秒で伝送でき、将来的にはわずか数秒に短縮することも可能となる。

  また、テラヘルツ波は紙や衣服を透過し、金属のみを反射するという特性を持っており、郵便物の危険物検査や空港のセキュリティチェック、医薬品の品質検査など、幅広い分野への応用も期待されている。同技術は実用化への大きな課題であった小型化や消費電力の低減にも大きく貢献しており、いち早い実用化に向け、今後もさらに共同研究を推し進めていく。

http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2011&d=1126&f=it_1126_005.shtml




南朝鮮人には無縁な話ですけど。





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테라헤르트대 라디오 커뮤니케이션에 성공&#133롬

세계 최초, 소형 반도체소자를 이용한 테라헤르트대 라디오 커뮤니케이션에 성공



  빛의 직진성과 전파의 투과성을 겸비하는테라헤르트파는, 빛과 전파의 중간 영역(주파수 100 GHz에서 10 THz)에 해당하는 전자파의 1분류로, 그것을 발생 및 검출하는 기술이 매우 어렵고, 지금까지미개척 전자파 영역으로 불리고 있었다.그러나 근년은, 기술의 진전에 의해 서서히 개발이 진행되어, 고속 라디오 커뮤니케이션이나 시큐러티 용도 등, 다양한 분야에의 응용이 기대되고 있는 것 같다.

  그러한 안, 반도체 메이커의 롬 <6963> 와 오사카 대학의 연구 그룹은,공명 터널 다이오드에 의한발진 소자와 검출 소자를 이용하는 것으로, 소형 디바이스로의300 GHz 고속 라디오 커뮤니케이션(1.5 Gbps)에 성공했다.

  이번 개발된 기술은, 반도체 기판상에 방사 효율, 지향성을 개선한 안테나 구조를 집적화 하는 것으로써,소자의 소형화(1.5mmࡩ.0 mm)에 성공.이번 이용한 소자는, 소자에 걸치는 전압에 의해서 발진 소자(주파수 300 GHz)로서 동작하는 영역과 검출 소자로서 동작하는 영역이 있어, 발진 소자로서는 전압을 거는 것만으로 발진을 얻을 수 있어 검출 소자로서는종래의 테라헤르트대 검출기에 비해 4배의 높은 감도를 실현하고 있다.이것에 가세해 공명 터널 다이오드에 최적인 변조·복조 시스템을 독자적으로 구축하는 것으로써, 데이터 전송의 고속화(1.5Gbps)를 실현.비압축으로의 하이비젼 영상의 무선 전송에도 성공하고 있다.이러한 소형 반도체소자를 이용한 테라헤르트 라디오 커뮤니케이션은 세계 최초가 된다.장래적으로는 30 Gbps 정도의 초고속 전송도 가능.게다가1개의 팁이 발진 소자와 검출 소자의 양쪽 모두의 역할을 완수하는일을 할 수 있기 위해, 소자간으로의 쌍방향 통신도 가능해지고 있다.

  현재, 텔레비젼도풀 하이비젼(HD)의 4배의 화상 해상도를 가지는 「4 K」가정용 TV나 영사기가 연달아 개발되고 있다.그러나, 이와 같이 텔레비젼 화상의 고정밀화가 진행되는 것으로, 데이터 용량도 방대하게 되어, 초고속으로의 라디오 커뮤니케이션 기술이 강하게 요구되고 있는 것이 현상이었다.이러한 대용량 데이터를 서버로부터 휴대 단말 등에 전송하는 경우, 일반적인100 Mbps의 이서네트(ethernet)로 10분 걸려 있던 데이터 용량의 것에서도, 동기술(1.5 Gbps)를 이용하면 약 40초에 전송할 수 있어장래적으로는 불과 몇 초에 단축하는 일도 가능해진다.

  또,테라헤르트파는 종이나 의복을 투과 해, 금속만을 반사한다고 하는 특성을 가지고 있어 우편물의 위험물 검사나 공항의 시큐러티 체크, 의약품의 품질 검사 등, 폭넓은 분야에의 응용도 기대되고 있다.동기술은 실용화에의 큰 과제인 소형화나 소비 전력의 저감에도 크게 공헌하고 있어, 한 빠른 실용화를 향해서 향후도 한층 더 공동 연구를 추진해 간다.

http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2011&d=1126&f=it_1126_005.shtml




남조선인에는 무연인 이야기이지만.





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