日本研究用T射线传输数据 传输速率达3Gbps

东京工业大学研究院开发了一种新的无线传输系统——T射线无线传输系统,该系统工作频段位于300GHz至3THz之间,属于红外光谱中的远红外光谱范围。目前此频段未受规范限制,有望催生更多新技术。实验中已实现3Gbps的数据传输速率,理论上最大可达100Gbps。新系统可在1到3米范围内低功耗工作。

日本研究用T射线传输数据 传输速率达3Gbps东京工业大学研究院最新开发出一种新的无线传输系统,秒杀目前所有的受规范的谱频,新系统工作范围在300GHz to 3THz之间,属于红外光谱中的远红外光谱(FIR)范围,目前这种频谱还未受任何国家或任何标准的规范,有机会催生更多新技术。目前,日本研究人员能利用这个系统传输数据,速率达3Gbps,但理论上说,速度最大有可能达100Gbps。

新系统为T射线无线传输系统,与WiGig相似,都能立即传输大量数据,但是WiGig的传输速率只有60GHz,这个基本尚未使用的频段可以在低功耗的情况下近距离内实现极高的传输速率。T射线系统的工作范围在低功耗情况下为在1到3米之间,若无功耗,可能范围会达到甚至超过WiGig的传输范围。

这个研究得得以实现的可能就是一个小型FIR频率收发器的发展,收发器差不多1日元硬币大小,大规模生产也比较省钱。在去年11月,日本半导体研究与生产公司Rohm已经研发出一款这种收发器,据说会在三到四年内用于商业生产。

Via  ET

 

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数据驱动的两阶段分布鲁棒(1-范数和∞-范数约束)的电热综合能源系统研究(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕“数据驱动的两阶段分布鲁棒(1-范数和∞-范数约束)的电热综合能源系统研究”展开,提出了一种结合数据驱动与分布鲁棒优化方法的建模框架,用于解决电热综合能源系统在不确定性环境下的优化调度问题。研究采用两阶段优化结构,第一阶段进行预决策,第二阶段根据实际场景进行调整,通过引入1-范数和∞-范数约束来构建不确定集,有效刻画风电、负荷等不确定性变量的波动特性,提升模型的鲁棒性和实用性。文中提供了完整的Matlab代码实现,便于读者复现和验证算法性能,并结合具体案例分析了不同约束条件下系统运行的经济性与可靠性。; 适合人群:具备一定电力系统、优化理论和Matlab编程基础的研究生、科研人员及工程技术人员,尤其适合从事综合能源系统、鲁棒优化、不确定性建模等相关领域研究的专业人士。; 使用场景及目标:①掌握数据驱动的分布鲁棒优化方法在综合能源系统中的应用;②理解1-范数和∞-范数在构建不确定集中的作用与差异;③学习两阶段鲁棒优化模型的建模思路与Matlab实现技巧,用于科研复现、论文写作或工程项目建模。; 阅读建议:建议读者结合提供的Matlab代码逐段理解算法实现细节,重点关注不确定集构建、两阶段模型结构设计及求解器调用方式,同时可尝试更换数据或调整约束参数以加深对模型鲁棒性的理解。
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