Ein Ultraviolett-Lasersystem überträgt Daten mit Femtosekundenpulsen

Veröffentlicht am 24. January 2026 | Aus dem Spanischen übersetzt
Diagrama conceptual que muestra un láser emitiendo un haz de luz ultravioleta C concentrado entre un transmisor y un receptor, con pulsos de femtosegundos representados como destellos azules a lo largo del trayecto.

Ein Ultraviolett-C-Lasersystem überträgt Daten mit Femtosekundenpulsen

Ein Wissenschaftsteam hat eine neue Methode zur übertragung von Informationen kabellos entwickelt. Es verwendet Lichtpulse von unglaublich kurzer Dauer, in der Skala der Femtosekunden, im Ultraviolett-C-Spektrum. Dieses Konzept zielt darauf ab, die Geschwindigkeitsgrenzen der aktuellen optischen Kommunikationstechnologien im Freien zu überwinden. 🚀

Die atmosphärische Absorption für einen sicheren Kanal nutzen

Der Schlüssel dieses Systems liegt in der Nutzung des Ultraviolett-C-Bands, das die Luft stark absorbiert. Statt als Problem gesehen zu werden, nutzen die Forscher diese Eigenschaft. Da es sich schnell absorbiert, zerstreut sich das Signal nicht weit vom Hauptstrahl, was einen begrenzten Kanal erzeugt. Dies reduziert Störungen und erhöht die Privatsphäre der Übertragung, da nur ein direkt ausgerichteter Empfänger es aufnehmen kann.

Hauptmerkmale der Verbindung:
  • Funktioniert mit Femtosekundenpulsen im UVC-Bereich.
  • Die Atmosphäre absorbiert das Signal schnell und begrenzt so seine Reichweite.
  • Zielt auf extrem hohe Übertragungsraten ab, potenziell im Terabit-pro-Sekunde-Bereich.
Die Übertragung von Daten mit Femtosekundenpulsen in diesem Band könnte Terabit-pro-Sekunde-Übertragungsraten über kurze und sehr spezifische Distanzen ermöglichen.

Fortschritte in der optischen Kommunikation durch die Luft

Diese experimentelle Arbeit legt den Grundstein für eine neue Generation drahtloser Kommunikation per Licht. Das Ziel ist es, anhaltende Herausforderungen in der Freiluft-Photonik zu überwinden, wie die Streuung des Lichts durch Partikel in der Atmosphäre und die Notwendigkeit einer extremen Präzision bei der Ausrichtung zwischen Sender und Empfänger.

Aktuelle Herausforderungen und Einschränkungen:
  • Erfordert eine vollständig freie Sichtlinie zwischen den Geräten.
  • Jedes Hindernis, wie eine Wolke oder ein Vogel, unterbricht die Verbindung.
  • Der praktische Einsatz ist derzeit auf sehr kontrollierte Umgebungen und kurze Distanzen beschränkt.

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