В разъём M.2, где обычно стоит SSD или Wi‑Fi-модуль, предлагают поставить двухканальный радиотракт с четырьмя RF-портами. Что получится, если заставить такую плату одновременно принимать и передавать два сигнала — и можно ли довести её от 30 МГц до 11 ГГц, не превратив компьютер в стенд из кабелей и конвертеров? →
Четыре антенны на миллиметровых волнах обычно приходится рассаживать и разделять специальными электромагнитными «заборами». Авторы новой 28-ГГц конструкции убрали дополнительные паразитные развязывающие элементы: четыре порта собраны вокруг кольцевого излучателя, чья геометрия рассчитана и на круговую поляризацию, и на работу в массиве. →
В Nagoya University предлагают управлять взаимным положением малых спутников как программируемой распределённой антенной: перестраивать формацию под географию наземных терминалов и искать конфигурацию с большей ёмкостью MIMO-канала. Пока опубликована только идея без чисел по выигрышу, расходу топлива и точности удержания строя. →
На выходе многомодового волокна шесть независимых сигналов приходят смешанной световой кашей. Как разложить их обратно, не оцифровывая каждый канал и не вычисляя обратную матрицу в 6×6 DSP? Авторы кремниевого фотонного чипа предлагают поручить эту задачу самой интерференции света. →
Четыре синхронных RF-канала QuadRF строят карту направления прихода сигнала с частотой до 30 кадров/с, добавляя пространственную координату к данным SDR. Тракт на MAX2850/MAX2851, FPGA Lattice ECP5 и Raspberry Pi 5 передаёт I/Q по CSI-2 и DSI со скоростью 5,6 Гбит/с; заявлены диапазон 4,9–6,0 ГГц, полоса 40 МГц на канал и мощность до 1 Вт. Точность пеленгации определяется фазовой стабильностью и калибровкой массива, однако независимые измерения ключевых RF-параметров пока не опубликованы. →