5G no cambió inmediatamente el mundo de la forma en que algunos operadores nos prometieron que lo haría. Aún así, no se puede negar que los beneficios completos de la transición de 4G a 5G aumentarán constantemente durante los próximos años a medida que la cobertura se vuelva más amplia. Mientras tanto, a los investigadores de Georgia Tech se les ocurrió recientemente un uso fascinante y novedoso para las señales 5G que no tiene nada que ver con la mejora de las velocidades de descarga.
Como se detalla en el centro de noticias de Georgia Tech, los ingenieros de la universidad idearon una forma de usar la energía de las señales 5G y convertirlas en una especie de fuente de energía miniaturizada.
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Si bien es posible recolectar suficiente energía de 5G con antenas gigantes, los investigadores lograron crear su propio sistema de antena en un paquete mucho más pequeño. Otra limitación que los ingenieros de Georgia Tech lograron evitar es que los diseños de antenas anteriores solo podían recolectar energía de 5G si había una línea de visión directa a una estación base 5G.
"Hemos resuelto el problema de poder mirar solo desde una dirección con un sistema que tiene un amplio ángulo de cobertura", dijo la investigadora principal Aline Eid.
“Con esta innovación”, agregó el asesor senior de laboratorio Jimmy Hester, “podemos tener una antena grande, que funciona a frecuencias más altas y puede recibir energía desde cualquier dirección. Es independiente de la dirección, lo que lo hace mucho más práctico ".
Siendo ese el caso, los datos del equipo de investigación de Georgia Tech encontraron que su nueva tecnología de antena resultó en un aumento de 21 veces en la energía recolectada en comparación con los diseños anteriores.
El centro de noticias de la universidad agrega:
La FCC ha autorizado a 5G para focalizar la energía de manera mucho más densa en comparación con generaciones anteriores de redes celulares. Si bien el 5G actual se construyó para comunicaciones de gran ancho de banda, la red de alta frecuencia ofrece una gran oportunidad para "recolectar" energía no utilizada que de otro modo se desperdiciaría.
Al recolectar energía directamente del aire, los investigadores anticipan que su descubrimiento podrá alimentar dispositivos portátiles y dispositivos basados en IoT. Y una vez que la cobertura 5G se vuelva omnipresente, los investigadores creen que la tecnología abrirá la puerta a la energía de la batería "inalámbrica" a pedido.
“He estado trabajando en la recolección de energía de manera convencional durante al menos seis años, y durante la mayor parte de este tiempo no parecía que hubiera una clave para hacer que la recolección de energía funcionara en el mundo real, debido a los límites de la FCC en la emisión de energía y focalización ”, añadió Hester. “Con la llegada de las redes 5G, esto podría funcionar y lo hemos demostrado. Eso es extremadamente emocionante, podríamos deshacernos de las baterías ".
Los detalles de la nueva investigación se publicaron en Nature a principios de este año con la lectura del resumen en parte:
5G ha sido diseñado para comunicaciones ultrarrápidas y de baja latencia. Para hacerlo, se adoptaron frecuencias de ondas milimétricas y la FCC permitió densidades de potencia radiada sin precedentes. Sin saberlo, los arquitectos de 5G han creado, por lo tanto, una red de energía inalámbrica capaz de alimentar dispositivos en rangos que superan con creces las capacidades de cualquier tecnología existente. Sin embargo, este potencial solo podría realizarse si se pudiera eludir una compensación fundamental en la recolección de energía inalámbrica.
Aquí, proponemos una solución que rompe el paradigma habitual, aprisionado en el compromiso entre la cobertura angular rectenna y la sensibilidad de encendido. El concepto se basa en la implementación de una lente Rotman entre las antenas y los rectificadores. La lente de onda milimétrica impresa y flexible permite un funcionamiento robusto y resistente a la flexión en más de 20 GHz de ganancia y anchos de banda angulares. A continuación, se añaden a la estructura subconjuntos de antenas, rectificadores y combinadores de CC para demostrar su combinación de gran cobertura angular y sensibilidad de encendido, tanto en condiciones planas como dobladas, y una capacidad de recolección hasta una distancia de 2,83 m en su corriente. configuración y superando los 180 m utilizando rectificadores de última generación que permiten la recolección de varios μW de potencia CC (alrededor de 6 μW a 180 m con 75 dBm EIRP).
El estudio se puede leer en su totalidad aquí.
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Un usuario de Mac de toda la vida y un entusiasta de Apple, Yoni Heisler ha escrito sobre Apple y la industria tecnológica en general durante más de 6 años. Su escritura ha aparecido en Edible Apple, Network World, MacLife, Macworld UK y, más recientemente, TUAW. Cuando no escribe y analiza los últimos acontecimientos con Apple, a Yoni le gusta ver programas de improvisación en Chicago, jugar fútbol y cultivar nuevas adicciones a los programas de televisión; los ejemplos más recientes son The Walking Dead y Broad City.
Fuente: BGR
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