Чтобы повернуть радиолуч, 10-ГГц сигнал сначала отправили в свет. Кремниевый фотонный чип выбирает для каждого из четырёх каналов один из 32 маршрутов с задержкой до 101 пс, после чего свет снова становится радиосигналом у антенн и уводит луч примерно на 30°. →
На экране Raspberry Pi включённый Wi‑Fi появляется цветным пятном поверх живого видео, а пролетающий дрон оставляет в кадре радиометку. QuadRF пытается превратить четыре антенны в RF-камеру: она должна показать, с какой стороны пришла энергия в диапазоне 5 ГГц. Вопрос лишь в том, как маленькой плате удержать для этого четыре тракта в общем времени. →
У редкой антенной решётки ложный луч обычно выглядит как жёсткая копия главного: энергия уверенно приходит с неверного угла. Авторы свежего препринта показали, что широкая полоса способна растянуть эту копию по углу и опустить её пик. Частотный увод луча здесь превращается в механизм пространственного усреднения, который можно описать почти наглядно — свёрткой диаграмм. →
Радиолуч заставили «огибать» металлический экран и собираться в точке за ним — красивая идея для near-field решёток. Но в зоне, которую цель видит хотя бы частично, почти оптимальным оказался ход без экзотики: выключить закрытые экраном элементы и сфазировать оставшиеся. Работа ETH Zürich возвращает фокус с формы луча на знание самого канала. →
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. →