澳大利亚阿德莱德大学领导的国际团队开发出首个基于无基板硅基的超宽带集成太赫兹偏振复用器,并在亚太赫兹J波段(220—330 GHz)中对其进行了测试,该波段可用于6G及未来通信技术。这一创新提高了太赫兹通信系统的效率,并为构建更强大、更可靠的高速无线网络铺平了道路。人工智能在太赫兹超材料设计与优化领域的研究进展:人工智能技术在太赫兹超材料器件领域取得了显著的研究成果,通过自动调整超材料参数和优化结构,成功提升了在传感、调制、滤波等方面的性能,实现了诸如完美吸收和偏振转换等特定功能。这些进展显示了sub-THz技术在通信、传感、材料科学等领域的广泛应用潜力,特别是在6G技术的发展中扮演着重要角色。
5G使用非常高的毫米波频段,但是6G计划使用100 GHz 以上的更高频率,以便满足相较于5G NR而言更高的数据传输速率和更低的延迟需求。
目前,学术界关注使用最高 330 GHz 的频率进行通信;具体而言,无线行业重点关注 D 频段(110 GHz 至 170 GHz)和 中频段频谱(7 GHz 至 24 GHz)。
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。更重要的是,许多应用可以使用这些频率,例如无损成像(如安全扫描仪)和光谱学(如材料分析)。
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)(也称联合通信和传感 (JCAS))、AI 和 ML以及可重构智能超表面 (RIS)。对于实现最大吞吐量和极低延迟而言,这项技术可能必不可少。此外,太赫兹通信还催生出各种新颖奇妙的应用,例如全息通信。
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