当5G正全面加速融入人们的生活时|天目Tech+比5G快10到20倍!紫金山实验室发布面向6G的重大成果

当5G正全面加速融入人们的生活时 , 中国6G研发已经有了新进展 。
近日 , 紫金山实验室发布面向6G通信重大成果——360-430GHz太赫兹100/200Gbps实时无线传输通信实验系统 , 通信速率较5G提升10到20倍 。
6G通信有何特点?这项成果有何意义?1月6日 , 《天目Tech+》专访到紫金山实验室光子太赫兹课题组负责人朱敏 , 跟大家聊一聊正在研发路上的6G通信 。
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紫金山实验室采访对象供图
太赫兹通信
较5G传输效率大为提升
先带大家复习一下硬核的物理学知识 。
电磁波是电场和磁场的一种周期性的震动 。 它可以携带能量 , 通过调制 , 将信息加载于电磁波之上 , 就实现了无线通信 。 利用电磁波的这一特性 , 人类用上了手机、笔记本、无线电设备 。
在本质上 , 无线电、红外线、可见光、紫外线等都是电磁波 , 它们具有不同的波长、频率、能量 。 其中 , 太赫兹(THz)就是指一种频率(每秒波动的次数 , 单位Hz)在100GHz到10THz之间的电磁波 。
在电磁波谱中 , 太赫兹的频谱范围位于微波和红外之间(如下图所示) , 是电磁波谱中较少开发利用的波段 。
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频谱示意图
太赫兹频段带宽资源极为丰富 , 可支持100Gbps-1Tbps超高速率无线通信 , 相比5G网络的理论峰值传输速率为10Gbps , 可提升一至两个量级 。
“总体而言 , 太赫兹频段具有高频率、短波长和窄光束等物理特性 , 使太赫兹无线通信被业界和学术界普遍认为 , 是未来6G移动通信系统的核心组成部分 。 ”朱敏说 。
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紫金山实验室采访对象供图
采用光子技术路线
太赫兹信号这样产生
太赫兹在波谱中的位置 , 处于宏观电子学向微观光子学的过渡阶段 。 因此 , 按照信号产生的方式 , 太赫兹通信可以采用电子技术和光子(辅助)技术 。
朱敏解释 , 其中 , 电子技术路径是由微波通过倍频技术(输出信号频率是输入信号频率的整数倍)来产生太赫兹信号 。 不过 , 对于硬件设备属性而言 , 这类高频电子器件会面临着传输频率和带宽受限、损耗大等问题 。
因此 , 紫金山实验室自成立伊始 , 经过技术路线调研对比 , 选择了光子技术路线 , 由光波通过“外差拍频”技术——即混合两个不同频率的波 , 来产生新的频率 , 获得太赫兹信号 。 换句话说 , 就是采用成熟的光通信技术手段 , 来辅助实现太赫兹无线通信 。
具体而言 , 就是通过两束光波 , 在高速的光电探测器中进行“外差拍频” 。
“在外差拍频中 , 我们得到的两束光波频率之差的分量 , 就是所需的太赫兹信号 。 这种技术路线具有高载频、大带宽、传输损耗低等特点 , 突破电子器件固有瓶颈 。 ”朱敏说 。
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图片来自紫金山实验室
首创新的传输架构
通信速率打破世界公开报道纪录
在这套通信实验系统中 , 紫金山实验室首创出“光纤-太赫兹-光纤”一体融合的实时传输架构 , 并在一定程度上解决了太赫兹传输距离的问题 。
这套架构的一大特点是可与现有光纤网络融合 。 “可以在需要光纤有线传输的地方 , 采用光纤传输 , 在需要太赫兹无线接入的地方 , 采用太赫兹传输 , 做到‘有线无线’传输灵活切换 。 ”朱敏说 。