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6G關鍵技術太赫茲

04/11 09:24
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太赫茲被稱為改變未來十大技術之一,是當今世界研究的熱點技術,在空間科學、無源遙感、安全檢測、生物醫(yī)學和天文觀測等方面有著顯著性能優(yōu)勢,今天我們一起來學習一下太赫茲和其在通信里的應用。

太赫茲波在自然界中隨處可見,我們身邊的大部分物體的熱輻射都是太赫茲波。它是位于微波和紅外短波之間的過渡區(qū)域的電磁波,在電子學領域,這段電磁波稱為毫米波亞毫米波,在光學領域,又被稱為遠紅外射線。一般我們稱頻率范圍0.1-10THz,其波長為3mm-30um的電磁波為太赫茲波,而有些場景下特指0.3-3THz,還有些時候可定義廣義的太赫茲波到100THz。

在早期由于沒有高效率的發(fā)射源和靈敏的探測儀器,這一段的電磁波并沒有引起過多的注意,也沒有進行深入的研究,在電磁波譜中也被稱為太赫茲空隙(THz Gap),隨著光電子技術和半導體技術的發(fā)展,太赫茲技術研究也有了飛速的發(fā)展。因為其在電磁波譜中位置的特殊性,科學家們在研究太赫茲技術時一般從兩個方向進行研究,即從長波方向的電磁學或電子學領域和從短波方向的光學領域研究,這兩個方向的物理特性也有著顯著的不同。

一方面,低頻電磁波的發(fā)射來源于電荷的宏觀運動,隨著電磁頻率越來越大,一些低頻可忽略的效應的影響會越來越明顯,比如,雜散電容效應。所以,一些經典的電磁波源和電子元器件無法適應于太赫茲波段,必須開發(fā)更快速和尺度更小的電子元件來滿足這一波段的需求。而光波則來源于電子的量子躍遷,太赫茲輻射光子能量的兩個能級只差只有毫電子伏,這一能級差甚至小于大多數晶體光學聲子的能量,因此會受到熱馳豫效應的嚴重影響,要獲得這一波段高效率的光源,必須有效地避免熱馳豫效應的影響。

另一方面,對于低頻的電磁波,由于電磁波的波長一般大于元器件的尺寸,因此在處理電磁場與元器件相互作用時,可以把電磁場看做是均勻分布的,而與此相反地,光學元器件的尺寸則遠大于光的波長,所以在研究光學問題時,不能再認為光場是均勻分布的,而是認為介質在光學波長范圍內是均勻的。

這意味著,對于太赫茲來說,不能僅僅只通過電磁學和光學來近似的研究,需要根據不同的情況,再結合兩個方向的特性開發(fā)新的技術,這也是很長的一段時間里電磁波頻譜中存在一個太赫茲空隙的原因。

我們知道5G中引入更大的帶寬的毫米波,與毫米相比太赫茲頻譜更加豐富,太赫茲擁有更寬的帶寬資源,信息傳播的容量高,傳輸能力強,理論上可以達到100Gbit/s以上的高速數據傳輸,其波束更窄,方向性也更好,抗干擾能力強,波長也更加的短,也易于實現小型化,雖然太赫茲波也具有一定的光學特性,但不像光通信,它不受環(huán)境光源產生的環(huán)境噪聲的影響,而且在霧,灰塵等不利的氣候條件下,也有著不錯的性能。相比較之下,太赫茲具有傳輸容量大、安全性高、穿透性好等特性,在無線通信領域具有顯著的優(yōu)勢,被業(yè)界廣泛認為是6G的候選技術。

無線通信技術比較

在2019年的世界無線電通信大會(WRC-19)上通過了275 GHz-296 GHz306GHz-313 GHz、318 GHz-333 GHz356 GHz-450 GHz頻段共137GHz帶寬資源可無限制條件的用于固定和陸地移動業(yè)務應用,本次大會也首次明確275GHz以上太赫茲頻段地面有源無線電業(yè)務應用可用頻譜資源,并將有源業(yè)務的可用頻譜資源上限提升到450GHz。

6G通信以萬物智聯、數字孿生為愿景,太赫茲技術可作為一種非常重要的接口技術方案,可將太赫茲適用于多種通信應用場景。

在地面通信應用中,太赫茲技術可以實現超高速無線移動場景,比如,全息通信,通信感知一體化,虛擬現實增強現實,元宇宙大數據量傳輸的應用。5G利用毫米波技術引入了固定無線接入場景,這種場景對太赫茲技術也同樣適用,可以將其作為毫米波的補充。另外,太赫茲的高速率傳輸也為高速無線回傳技術提供了條件,通過無線回傳可以有效降低光纖部署的成本,基站的部署也更加的靈活,尤其是在河流,沙漠,高山等自然條件復雜的環(huán)境中。同時,還可以通過太赫茲技術構建無線數據中心,這將大大降低部署空間以及部署成本。

除了地面通信之外,也可以利用太赫茲波實現空天海地一體化通信,可以在衛(wèi)星,無人機,飛艇等天基平臺和空基平臺上,搭建和運行太赫茲通信設備,這得益于太赫茲波在外層空間的近乎無損耗傳播,使得信號可以傳播很遠的距離。這將實現太空,天空,海洋,偏僻地面的多位一體的信號覆蓋。

隨著未來對太赫茲技術的持續(xù)突破,可以利用太赫茲技術實現通信系統的微小化,可以將器件做到微毫甚至微納尺寸大小,加上生產工藝的發(fā)展,實現片上各節(jié)點無線通信。另外,隨著新型材料的研發(fā)和技術的發(fā)展,構建人體的體內局域網也成為可能。

在當今背景下,太赫茲技術對我國重要性不言而喻,掌握了太赫茲技術就掌握了主動權,而避免了卡脖子帶來的被動局面。

參考資料:

[1] 世界無線電通信大會首次明確275GHz以上太赫茲頻段固定和移動無線電業(yè)務可用頻率,無線電管理局[2] 太赫茲通信技術研究報告, IMT-2030(6G)推進組[3] 太赫茲科學技術和應用,許景周,張希成[4] Terahertz Wireless Communication Components and System Technologies, Mohammed El Ghzaoui, Sudipta Das etc[5] 無線通信應用太赫茲技術研究進展, 徐梓丞

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