La Chine développe une surface 6G qui convertit les ondes radar en énergie.
La nouvelle technologie de surface intelligente RIS de la Chine permet aux avions furtifs de capter l'énergie des radars ennemis, inaugurant une ère de furtivité électromagnétique coopérative.
Des chercheurs chinois viennent d'annoncer une avancée majeure dans le domaine des technologies militaires : une surface électromagnétique intelligente capable de convertir les ondes radar ennemies en énergie électrique. Cette technologie permet non seulement de se passer des batteries traditionnelles, mais aussi de concrétiser le concept de « furtivité électromagnétique » pour les avions de chasse modernes.

Comment fonctionnent les surfaces intelligentes RIS
Le système utilise un matériau réfléchissant bidimensionnel, la RIS (Surface Intelligente Reconfigurable), permettant le contrôle en temps réel des ondes électromagnétiques. En combinant l'ingénierie électromagnétique et les principes de communication, la plateforme peut s'auto-alimenter en récupérant l'énergie des faisceaux radar ou des signaux environnementaux ambiants.
Pour résoudre des problèmes complexes tels que la conception de faisceaux et la détection de cibles, l'équipe de recherche a eu recours à l'apprentissage par renforcement multi-agents et à l'optimisation multi-cibles. Ceci permet au système de s'adapter tout en traitant avec précision des paramètres tels que la trajectoire du dispositif, le coefficient RIS et la synthèse des données.
Applications dans la guerre furtive et les télécommunications 6G.
Dans le domaine militaire, cette technologie permet aux avions furtifs de récupérer l'énergie des radars ennemis pour alimenter des moteurs auxiliaires ou des systèmes de communication. C'est le fondement du concept de « furtivité électromagnétique coopérative », où plusieurs véhicules de combat se connectent et se coordonnent pour réduire leur signature radar (SER), minimisant ainsi leur détectabilité.
Au-delà des applications militaires, les surfaces RIS présentent également un potentiel considérable pour les réseaux de télécommunications 6G. Des prototypes opérationnels démontrent la capacité de contrôler les diagrammes de rayonnement avec un angle de balayage de ±45° et de faibles niveaux d'interférences. Ceci améliore significativement la couverture dans les zones obstruées par des obstacles, tout en offrant une solution d'alimentation autonome pour les satellites ou les micro-stations de base.
Impact sur la cybersécurité et la connectivité intelligente.
La nouvelle plateforme matérielle intègre la transmission de données et des fonctions de détection de type radar, optimisant ainsi le spectre de fréquences et réduisant l'encombrement et le coût des équipements. Notamment, la surface du RIS peut être configurée pour créer des « zones mortes » radio, réduisant les interférences et limitant les risques d'écoute électronique.
D'après l'équipe de recherche, cette architecture ouvrira la voie à des systèmes de détection adaptatifs à l'environnement et à des systèmes de relais autonomes. L'intégration des capteurs, des communications et de la récupération d'énergie sur une plateforme unique devrait révolutionner de nombreux domaines, de l'Internet des objets (IoT) aux technologies furtives intelligentes.


