0146 太赫茲通信技術6G(求訂閱)(1 / 2)

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特別是這個時候的崔浩,更是驚訝萬分!

他這個時候簡直是不敢相信自己的眼睛,就在他剛來的時候本來以為,林宇請他們過來是讓他們幫著林宇科研所使用他們華技公司,已經非常成熟的技術,以及物聯網方麵的知識,幫助他們進行研發。

所以剛開始來的時候他們每一個人的內心還是高傲無比的,但是當他們這個時候看到屏幕之上如此詳細的技術,以及相關的理論設備的時候,還是直接愣在了當場。

因為這個時候屏幕之上出現的竟然是太赫茲通信技術。

太赫茲通信,是指以太赫茲頻段的電磁波作為通信載波實現無線通信的技術。

由於太赫茲頻段有超大帶寬的頻譜資源可以利用,支持超大速率的無線通信,因此太赫茲頻段被認為是未來6G的太比特每秒通信速率的重要空口技術備選方案。

在全息通信、微小尺寸通信、超大容量數據回傳、短距超高速傳輸等場景中有望得到應用。

同時,利用太赫茲通信信號的超大帶寬的特點,進行網絡或終端設備的高精度定位和高分辨率感知成像,也是太赫茲通信應用的擴展方向;

太赫茲頻段的豐富的光譜信息和無損檢測能力與太赫茲通信技術結合,也是6G感知-通信一體化發展的一個重大趨勢。

太赫茲通信相比於傳統的通信技術有著巨大的優勢。

第一,頻譜資源寬,太赫茲高速無線通信可選利用的頻率資源豐富。

第二,高速數據傳輸能力強,具備100 Gbit/s以上高速數據傳輸能力。

第三,通信跟蹤捕獲能力強,靈活可控的多波束通信,為太赫茲通信在空間組網通信中提供更好的跟蹤捕獲能力。

第四,抗乾擾/抗截獲能力強,太赫茲波傳播的方向性好、波束窄,偵查難度大;太赫茲信號的激勵和接收難度大,具有更好的保密性和抗乾擾的能力。

第五,克服臨近空間通信黑障的能力強,能有效穿透等離子體鞘套,可以為臨近空間高速飛行器的測控提供通信手段。

來自華技的所有這十位高端技術人員都沒有想到,林宇科研所這一次研究的竟然是太赫茲通信技術,也就是人們常說的6G技術。

林宇此刻看著眾人有著驚訝的表情也是微微一笑開始介紹起來。

「沒錯大家已經看到了,我這一次邀請你們過來,就是為了研發太赫茲通信技術的,而且我是要將這一項技術用在航空領域的。

不瞞大家說,這一次的研發技術是關係到我們另外研發的一款速度能夠達到十馬赫的戰鬥機。

你們應該知道戰鬥機的速度越快,對於通信的速度要求也就越高,以往的5G技術使用在我們這一套的控製網絡還是遠遠不夠的,所以我們要研發出更加先進的6G技術。

你們對於項目還有什麼疑問以及相關的建議,現在可以提一提!」

此刻的林宇看著麵前的技術人員開始介紹到。

「林宇院士,我知道你在航天領域的研發非常的厲害,但是這可是6G通信技術,所用到的技術可是遠遠不止你想象的這麼簡單。

我們現在的5G通信的技術也就剛剛開始起步,完全沒有達到成熟的地步,現如今又要跨如此大的步子開始研發6G技術,完全有些走大了。

而且我記得我們來的時間隻有半年的時間,如此短暫的時間內想要將6G通信技術研發出來簡直是有些太異想天開了。」

這個時候隻見距離林宇最近的一名技術人員開始發問了。

林宇記得這一位技術人員叫做崔浩,他的介紹裡麵寫的很清楚,性子很直心直口快。

「林宇院士請你不要責怪崔浩,他這個人就是個直性子。

而且我們現在研發6G通信技術,遇到的難點實在是太多了,而且很多單獨的方麵根本不是我們這幾個技術人員能夠完成的。

第一點,核心器件的研發和集成化

核心器件能力不足,仍然是太赫茲通信和6G領域的最主要障礙。

現有的大部分太赫茲頻段的有源器件的輻射功率、寬帶接收機靈敏度和小型化、功耗、調製器件的成熟度均難以達到實用的水平。

太赫茲波的光纖波導器件損耗大,適用於遠程太赫茲通信的宇航級器件缺乏,數字信號處理器件AD/DA的實時處理能力不足,UTC-D和RTD仍然局限於科研單位使用,無法麵向產業應用;太赫茲頻段ssive 器件能力不行。

第二點,太赫茲波的通信協議

100GHz以上通信頻段的協議製定,目前主要集中於科研領域,並沒有得到產業界的足夠重視。

國際電聯(ITU)隻是簡單做了頻譜劃分,並沒有更進一步的協議標準。

太赫茲頻段的組網、與其他通信頻段的數據交互(如不同微波段、太赫茲波與光通信、可見光通信等)均沒有製定更加成熟的通信協議。

這一部分將隨著科研領域與產業方麵更多的交流和技術轉化而慢慢成熟。

第三點,信道特性和智能化的RIS的係統級實現。

室內信道和地麵短距離通信的太赫茲信道數據有一定的積累,也有物理層安全性能的相關研究。

但是,遠程的太赫茲通信和星地的太赫茲通信信道數據缺乏,跟瞄係統尚處於起步階段。

移動的信道研究數據比較缺乏;室內的智能反射表麵的研究目前局限於算法領域,係統級實驗的研究仍然很少。

第四點,器件非線性效應、寬頻譜色散和多徑效應的算法抑製。

應用於太赫茲通信係統的器件需要在大帶寬下保持線性工作,除開對器件本身提出更高的要求,研究器件的非線性效應抑製、克服寬頻帶的色散和多徑效應的算法和通信調製格式、編碼方案也是太赫茲通信研究的一個重要領域。

第五點,通感一體化的感知和通信的協同智能化。

太赫茲頻段豐富的頻譜信息,既可以用來感知外部環境,或作為無損檢測技術,又可以作為通信頻段。

太赫茲頻段的精確定位、測距、高分辨成像、光譜分析、高速通信等多方麵功能的智能化協作和資源調度、軟硬件共用是通感融合研究的重點。

傳統信息論的度量隻局限於信息的傳輸,且一般是在電磁波遠場條件下使用香農定律,也沒有關注信息的感知和獲取。

通感融合有望打破舊有理論體係,建立更加適應6G信息化時代的基礎理論體係。

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