目前,世界各地的研究人員正在探索通信網絡的下一個發展方向,即“超越5G”或6G網絡。為了實現增強現實或手術機器人遠程控制等應用所需的近乎即時的通信,無線信道需要超高的數據傳輸速率。在最近發表在《IEICE電子學快報》上的一項研究中,日本大阪大學和IMRA美國公司的研究人員找到了一種通過激光降低系統噪聲來提高數據傳輸速率的方法。
為了打包大量數據并保持快速響應,6G發射器和接收器將使用從100GHz擴展到300GHz的亞太赫茲頻段。多電平信號調制方法用于進一步提高這些無線鏈路的數據傳輸速率。然而,當在極高頻率的狀態工作時,多電平信號調制對噪聲變得非常敏感。為了正常工作,它依賴于精確的參考信號,當這些信號開始在時間上向前和向后移動時(這種現象被稱為“相位噪聲”),多電平信號調制的性能就會下降。
該團隊使用了受激布里淵散射激光器,該激光器利用聲波和光波之間的相互作用來產生精確的信號。然后,他們建立了一個300GHz頻段的無線通信系統,在發射器和接收器中都采用了基于激光的信號發生器,使用在線數字信號處理(DSP)來解調接收器中的信號以提高數據傳輸速率。
研究實現了每秒240吉字節的單通道傳輸速率。這是迄今為止使用在線DSP獲得的最高的傳輸速率。
隨著5G在全球范圍內的普及,研究人員正在努力開發6G所需的技術,而這項研究是朝著300GHz頻段無線通信邁出的重要一步。研究人員預計,通過多路復用技術和更靈敏的接收器,數據傳輸速率可提高到每秒1太字節,從而開創近乎瞬時傳輸的全球通信新時代。
目前,世界各地的研究人員正在探索通信網絡的下一個發展方向,即“超越5G”或6G網絡。為了實現增強現實或手術機器人遠程控制等應用所需的近乎即時的通信,無線信道需要超高的數據傳輸速率。在最近發表在《IEICE電子學快報》上的一項研究中,日本大阪大學和IMRA美國公司的研究人員找到了一種通過激光降低系統噪聲來提高數據傳輸速率的方法。
為了打包大量數據并保持快速響應,6G發射器和接收器將使用從100GHz擴展到300GHz的亞太赫茲頻段。多電平信號調制方法用于進一步提高這些無線鏈路的數據傳輸速率。然而,當在極高頻率的狀態工作時,多電平信號調制對噪聲變得非常敏感。為了正常工作,它依賴于精確的參考信號,當這些信號開始在時間上向前和向后移動時(這種現象被稱為“相位噪聲”),多電平信號調制的性能就會下降。
該團隊使用了受激布里淵散射激光器,該激光器利用聲波和光波之間的相互作用來產生精確的信號。然后,他們建立了一個300GHz頻段的無線通信系統,在發射器和接收器中都采用了基于激光的信號發生器,使用在線數字信號處理(DSP)來解調接收器中的信號以提高數據傳輸速率。
研究實現了每秒240吉字節的單通道傳輸速率。這是迄今為止使用在線DSP獲得的最高的傳輸速率。
隨著5G在全球范圍內的普及,研究人員正在努力開發6G所需的技術,而這項研究是朝著300GHz頻段無線通信邁出的重要一步。研究人員預計,通過多路復用技術和更靈敏的接收器,數據傳輸速率可提高到每秒1太字節,從而開創近乎瞬時傳輸的全球通信新時代。
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