跟着童圣福教授,两人路来到了材料研究所内部的一间测试实验室中。
测试实验室中,从银白色的实验桌上放着数种不同的信号发射器。
既有最常见的带着六根竖立天线的路由器,也有蓝牙耳机、车载钥匙、商业无线电台一类的产品。
快步走到实验桌前,童圣福教授伸手从桌上拿起放在最中央的路由器,开口介绍道。
“这是一个商业家用级别的传统路由器设备,具备在2.4GHz和5GHz两个频段的信号广播能力。”
“其工作原理是通过WAN口从互联网,或通过LAN口/无线从本地设备接收到需要无线发送的数据包,然后由内部的内部的射频(RF)芯片完成数字到模拟的转换,再通过功率放大器和变频器发射出去。
“通常来说,一台路由器设备的信号强度取决于发射功率,也就是功率放大器。功率越大,信号能量越强,传得越远。”
“在没有进行改装前,这台路由器2.4GHz频段的信号传播距离在50米左右,能穿透两面普通砖墙、水泥墙壁后具备4755左右的信号强度与传输速率。5.0GHz频段的信号传播距离在25米,仅能穿透一面普通砖墙保持50以上的信号强度。””
“而在我们实验室的人员对其进行改造,仅使用光子时空晶体材料制备的功率放大器代替了它原本的功率放大器后,其2.4Ghz频段的信号传播距离提升到了120米左右,以同样穿透两面普通砖墙、水泥墙壁为标准,其信号强度仍有8287左右。”
“至于5GHz频道的信号传播距离则在无遮挡的情况下从25米左右提升到了70米左右,性能指标提升了接近三倍。”
“简单的来说,在仅改动了功率放大器的基础上,这台双频道民用无线路由器的性能提升了230以上。”
“当然,缺陷也是有的。”
“受光子时空晶体材料中的能带间隙与时空间隙的
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