海报:6G——从毫米波到太赫兹

太赫兹通信

海报:6G——从毫米波到太赫兹

本海报涵盖新的 6G 频率范围和使用场景。

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6G 频谱的太赫兹频率

5G 早已使用非常高的毫米波频段,而 6G 研究进一步探索 100 GHz 以上的更高频率,以便满足更高的数据传输速率更低的延迟需求。目前,学术界正在研究使用高达 330 GHz 的频率。在向更高频段发展的过程中,无线行业将 6G 首版规范 (3GPP Rel-20) 的重点放在 FR3中频段(7 GHz 至 24 GHz)上,同时正在研究 D 频段(110 GHz 至 170 GHz)作为未来 6G 标准版本的候选频段。

6G 通信还将使用当前 5G 网络支持的所有频率,例如毫米波频率和传统的 Sub-8 GHz 频段。许多其他应用也可以使用这些频率,例如无损成像(如安检仪)和光谱学应用(如材料分析)。

5G 和 6G 频段概览。

太赫兹通信是 6G 的技术要素之一,其他技术要素包括 通信感知一体化 (ISAC)AI/ML 以及 可重构智能超表面 (RIS) 。虽然亚太赫兹频段未纳入 6G 首版规范,但被广泛认为是未来 6G 标准规范以及特定应用场景的候选频段,例如超大容量点对点链路。在这些应用中,亚太赫兹频段能够提供高吞吐量低延迟。太赫兹通信也有望支持各种新颖奇妙的应用,例如全息通信。

太赫兹通信研究

罗德与施瓦茨为欧洲、亚洲和美国多个 6G 组织、院校和研究机构的研究活动提供支持。罗德与施瓦茨积极参与 6G-TERAKOM 项目,正在开展采用集成天线的太赫兹无线系统研发工作。

我们还参与了 6G-ADLANTIK 项目,利用光电子集成技术开发面向太赫兹频段的技术和组件。这些技术组件能够用于快速数据传输创新的测量方法

射频光子集成正在成为未来通信发展的关键技术,其应用范围已超越 6G 研究:紧凑型光电子组件可在单一平台上同时覆盖微波、毫米波和太赫兹频段。该技术还能够生成和分析超大带宽信号

组件和接口支持的带宽持续提升,这不仅体现在无线通信领域,也体现在不断扩展的 AI 数据中心 超宽带互连中。测量技术也需要同步演进。6G-ADLANTIK 项目开发出各种光子技术方案(例如低相位噪声光子太赫兹信号生成技术),为超宽带组件和链路的特性表征奠定了基础。同时,太赫兹通信的标准化准备工作也已启动。例如,ETSI 太赫兹行业规范组 (ISG THz) ITU-R 研究组正在为未来 6G 标准规范中的太赫兹通信构建基础。

白皮书:6G 太赫兹技术基础

白皮书

6G 太赫兹技术基本原理

本白皮书概述了太赫兹基本原理及其关键特性,并重点讨论了 6G 通信应用。

6G 太赫兹技术测试挑战

太赫兹频率为半导体组件带来了新的挑战,需要进行额外的信道探测来开发新的信道模型以用于更高的频率。

太赫兹频段需要新的半导体组件。这些组件必须在高频条件下具有高输出功率。这需要更大的带宽,对半导体行业而言是一个重要挑战,因为功率放大器(例如单片微波集成电路)等组件会严重影响整体系统的工作性能,包括输出功率效率带宽和其他特性。

只有深入理解电磁波传播特性,才能实现面向 6G 的亚太赫兹通信。因此,进一步探索 100 GHz 以上频段的信道传播测量至关重要,因为该频段目前仍缺乏深入研究。亚太赫兹信号的传播容易受到人体、车辆以及降雨等环境因素的影响。现有的 5G 信道模型必须经过验证和优化,以准确体现环境因素带来的影响。因此,开发创新、精准的 太赫兹测量仪器 是 6G 研究的重要基础。

太赫兹通信测试解决方案

罗德与施瓦茨推出了各种创新的测试与测量解决方案,能够生成和分析信号,满足 6G 太赫兹通信的要求。目前,大部分研究活动聚焦于 D 频段,这是 6G 长期演进中研究最广的候选频段之一。

我们提供简单高性能的 D 频段测试系统,包括:

6G 太赫兹研究解决方案的优势

  • 现成可用的仪器,易于安装和配置
  • 经过充分校准的集成式解决方案,具有指定的频率和输出功率
  • 前端仅占据非常小的空间,内部合成器提供本振 (LO),无需额外使用模拟信号源,保证出色的相位噪声性能
  • 能够利用智能附件进一步增强测试解决方案的性能,例如使用带通滤波器和 TX 功率放大器等附件

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6G 太赫兹通信应用测试解决方案

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