Темы

воскресенье, 28 декабря 2025 г.

Китайские учёные из Сианьского университета электроники и технологий разработали многофункциональную электромагнитную поверхность, способную преобразовывать радиолокационные волны в полезное электричество — прорыв, который может изменить как военные операции по обеспечению незаметности, так и беспроводную связь следующего поколения

Китайские учёные из Сианьского университета электроники и технологий разработали многофункциональную электромагнитную поверхность, способную преобразовывать радиолокационные волны в полезное электричество — прорыв, который может изменить как военные операции по обеспечению незаметности, так и беспроводную связь следующего поколения.

Технология, опубликованная в декабрьском выпуске журнала National Science Review за 2025 год, использует реконфигурируемые интеллектуальные поверхности (RIS), которые могут одновременно собирать энергию из окружающих электромагнитных волн, поддерживая при этом телекоммуникации 6G. Вместо простого уклонения от радаров противника будущие самолёты-невидимки смогут поглощать те же самые лучи обнаружения для питания бортовых систем или коммуникационного оборудования, согласно исследовательской группе под руководством Яцзе Му и коллег.

Военные и коммерческие применения двойного назначения

Автономная электронная система сочетает беспроводную передачу информации с сбором энергии, что потенциально может изменить динамику радиоэлектронной борьбы. Исследователи предложили концепцию «электромагнитной кооперативной малозаметности», при которой несколько платформ совместно работают над уменьшением своей суммарной радиолокационной заметности, одновременно получая энергию от попыток их обнаружения.

По данным газеты South China Morning Post, эта технология может дать Китаю преимущество в разработке инфраструктуры 6G, включая коммуникационные спутники. Система способна отклонять электромагнитные лучи на угол до ±45 градусов с минимальными боковыми лепестками диаграммы направленности, что улучшает покрытие сигнала даже тогда, когда прямые линии связи перекрыты физическими препятствиями.

Помимо военного применения, поверхность спроектирована для поддержки телекоммуникаций стандарта 6G за счет интеграции функций радиолокационного обзора и энергоснабжения в единую аппаратную платформу. Исследователи продемонстрировали, что их прототип может собирать беспроводную энергию в режиме приема, аккумулируя мощность в диапазоне от -32 до -38 дБм на частоте 5,8 ГГц, которая может быть выпрямлена для зарядки электронных устройств.

Растущее лидерство Китая в 6G

Это заявление появляется на фоне ускорения усилий Китая по достижению доминирования в сфере 6G. Китай владеет приблизительно 40% мировых патентов на 6G по сравнению с 35% у Соединенных Штатов, согласно данным 2024 года. Страна установила три технологических стандарта для 6G в 2024 году в рамках Международного союза электросвязи и планирует начать коммерциализацию технологии к 2030 году.

«Это обеспечивает значительную экономию физического пространства и затрат, при этом гарантируя многофункциональность в различных сценариях применения», — заявила команда Сидяньского университета в своей статье. Исследователи отметили, что структура проектирования излучения-рассеяния «устанавливает новый механизм для исследования манипуляции волновым фронтом и электромагнитной кооперативной маскировки».

Технология использует разделённую антенно-схемную архитектуру, применяя всего два PIN-диода на блок, что делает её более экономически эффективной по сравнению с предыдущими разработками, требующими три или четыре диода. Тесты в Г-образном коридоре продемонстрировали, что система может повысить плотность мощности приблизительно на 7-8 дБ в сценариях без прямой видимости.

Приведённые ниже ссылки в комментариях блога могут содержать неточности и будут ещё раз перепроверены позже. 

Комментарий редакции блога 

Беспроводная передача энергии на расстоянии разрабатывалась давно, начиная с Николы Теслы в конце XIX века, а американские военные продолжают её совершенствовать, но китайская разработка из Xidian University представляет собой уникальное сочетание стелс-технологий с 6G на основе RIS (reconfigurable intelligent surfaces)

Эта многофункциональная поверхность разработана командой ученых Xidian University под руководством Yajie Mu и опубликована в декабре 2025 года в журнале National Science Review (статья "Electromagnetic all-in-one radiation-scattering reconfigurable intelligent surface").

В оригинальной публикации RIS прямо позиционируется как инновация для 6G-эры, интегрирующая стелс, связь и энергосбор на частоте 5.8 ГГц с углом сканирования ±45° для NLOS-сценариев. 


Оригинальная статья/исследование: "Electromagnetic all-in-one radiation-scattering reconfigurable intelligent metasurface" авторов Yajie Mu, Jiaqi Han, Hao Xue, Qiang Feng, Lingyun Niu, Haixia Liu, Long Li. Опубликована в National Science Review, том 12, выпуск 12, декабрь 2025, DOI: 10.1093/nsr/nwaf470.[3]


Сайт университета и исследования

Xidian University (西安电子科技大学), Национальный ключевой лаборатор по информационным и электронным технологиям. Руководитель проекта — профессор Long Li из Школы электронной науки и инженерии.

Ссылки на сайте Xidian University

Прямая ссылка на это исследование на официальном сайте университета отсутствует в доступных источниках.

Профиль Long Li (руководитель)

- Личная страница профессора Long Li: https://web.xidian.edu.cn/lilong/en/index.html 
- Список публикаций Long Li: https://web.xidian.edu.cn/lilong/en/paper.html (здесь перечислены другие RIS-работы, но не эта конкретная из NSR 2025).

Школа и лаборатория

- School of Electronic Science: http://web.xidian.edu.cn/ees/ (раздел Research/Publications не содержит прямой ссылки на статью).
- Новости исследований: https://en.xidian.edu.cn/info/1010/ (общий раздел, анонсы публикаций без этой).

Университет публикует анонсы через EurekAlert, а полные тексты — в OUP.

- Пресс-релиз EurekAlert (официальный анонс): https://www.eurekalert.org/news-releases/1105887 
- Сайт университета (раздел новостей/исследований): Нет прямой страницы в результатах; ищите на xidian.edu.cn в School of Electronic Science and Engineering или Long Li profile.

Дополнительные источники





Комментариев нет:

Отправить комментарий

Избранные

Квантовый компьютер на захваченных ионах моделирует физику частиц с помощью кубитов и фононов

Учёные из Университета Мэриленда впервые использовали колебательные фононные моды захваченных ионов как нативный бозонный регист...

Часто просматриваемве