Pesquisadores da China desenvolvem chip 6G que cobre todo o espectro de 0,5 a 115 GHz, alcançando velocidades acima de 100 Gbps e aplicações inteligentes.
Pesquisadores chineses anunciaram o desenvolvimento do primeiro chip 6G de frequência total do mundo. O dispositivo cobre toda a faixa de 0,5 a 115 GHz e pode alcançar velocidades superiores a 100 gigabits por segundo, segundo reportagem do South China Morning Post (SCMP). O avanço promete diminuir a desigualdade digital entre áreas urbanas e rurais, oferecendo cobertura contínua em todo o espectro sem fio.
Chip compacto e inovador
A equipe responsável reúne cientistas da Universidade de Pequim e da Universidade da Cidade de Hong Kong. Eles conseguiram integrar todo o espectro em um chip do tamanho de uma unha, medindo apenas 11 mm por 1,7 mm. Antes, seria necessário usar nove sistemas de rádio diferentes para obter a mesma cobertura.
O dispositivo combina ondas milimétricas e terahertz com bandas de micro-ondas de baixa frequência. Essa integração garante uma troca fluida entre frequências de longo alcance e aplicações de altíssima velocidade.
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“O desenvolvimento do 6G enfrenta desafios urgentes”, afirmou o professor Wang Xingjun, da Universidade de Pequim, ao China Science Daily. Segundo ele, as redes futuras precisam explorar as vantagens de todas as faixas disponíveis.
Frequências diversas e aplicações
As frequências mais altas oferecem grande largura de banda e latência ultrabaixa, ideais para realidade virtual e até cirurgias remotas. Já as faixas mais baixas garantem cobertura ampla, chegando a regiões remotas, ambientes submarinos e até o espaço.
Comparado a isso, a velocidade média de telefonia móvel rural nos Estados Unidos gira em torno de apenas 20 megabits por segundo. Portanto, o salto de desempenho do chip é impressionante.
Fusão entre fotônica e eletrônica
Para superar os altos custos dos sistemas convencionais, os cientistas recorreram à fusão fotônica-eletrônica. O modulador eletro-óptico de banda larga converte sinais sem fio em ópticos. Em seguida, componentes fotônicos processam esses sinais, enquanto a transmissão utiliza lasers ajustáveis.
O chip conseguiu manter estabilidade em todo o espectro durante os testes. Ele também alcançou sintonia de frequência de 6 GHz em apenas 180 microssegundos, centenas de vezes mais rápido que um piscar de olhos. A taxa de dados de canal único passou dos 100 Gbps.
“O sistema gera sinais de comunicação de forma rápida, precisa e silenciosa em qualquer frequência dentro de 0,5 a 115 GHz”, relatou o jornal Guangming Daily.
Navegação por frequência
Outro destaque é a chamada “navegação por frequência”. Caso surja interferência em uma banda, o sistema muda automaticamente para um canal livre. O professor Wang Cheng, da CityU, comparou o processo a um motorista que troca de faixa suavemente no trânsito, garantindo comunicação contínua.
Pronto para a inteligência artificial
O professor Shu Haowen, da Universidade de Pequim, explicou que o dispositivo alcança equilíbrio entre tamanho, consumo de energia e desempenho. Isso permite aplicações em ambientes lotados, como estádios e shows, onde milhares de dispositivos competem por conexão.
Além disso, Wang Xingjun destacou que o chip inaugura uma base de hardware para redes nativas de inteligência artificial. Ele afirmou que a tecnologia poderá ajustar parâmetros de comunicação dinamicamente por meio de algoritmos integrados, lidando com ambientes eletromagnéticos complexos e realizando sensoriamento em tempo real.
Próximos passos
Os pesquisadores já trabalham na criação de módulos plug-and-play, não maiores que um pendrive. Esses dispositivos podem ser incorporados a smartphones, estações base, drones e aparelhos da chamada Internet das Coisas.
Com isso, o objetivo é acelerar a chegada de redes 6G flexíveis e inteligentes, capazes de atender demandas de alta velocidade e cobertura ampla.
O estudo completo foi publicado na revista Nature.