Les stations de base 5G nécessitent des inducteurs capables de gérer des vitesses de transfert de données rapides tout en préservant l'intégrité du signal. "Les inducteurs traditionnels luttent contre la perte de signal à hautes fréquences", a déclaré le Dr Jan Meier, chercheur principal au Fraunhofer ENAS. "La forme toroïdale de notre inducteur toroïdal vertical réduit la capacité parasite, lui permettant de fonctionner de manière fiable à 6 GHz avec seulement 3 % d'atténuation du signal." L'institut a accordé une licence pour la technologie à un important fabricant de composants de télécommunications, qui prévoit de démarrer la production fin 2025. Le nouvel inducteur devrait réduire de 8 % la consommation électrique des stations de base 5G et réduire la latence des communications sans fil.
Les stations de base 5G nécessitent des inducteurs capables de gérer des vitesses de transfert de données rapides tout en préservant l'intégrité du signal. "Les inducteurs traditionnels luttent contre la perte de signal à hautes fréquences", a déclaré le Dr Jan Meier, chercheur principal au Fraunhofer ENAS. "La forme toroïdale de notre inducteur toroïdal vertical réduit la capacité parasite, lui permettant de fonctionner de manière fiable à 6 GHz avec seulement 3 % d'atténuation du signal." L'institut a accordé une licence pour la technologie à un important fabricant de composants de télécommunications, qui prévoit de démarrer la production fin 2025. Le nouvel inducteur devrait réduire de 8 % la consommation électrique des stations de base 5G et réduire la latence des communications sans fil.
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