维度网讯,日本德岛大学(Tokushima University)的研究人员开发出一种超高速6G无线通信系统,利用560 GHz频段的无线电波实现了112 Gbps的数据传输。

6G作为5G技术的后继者,旨在提供超高速连接、超低延迟和AI集成能力,以推动智慧城市、先进医疗和下一代工业自动化发展。为此,6G网络需要在从标准微波到更高频率太赫兹波的广泛频段上运行。然而,传统电子技术在生成350 GHz以上的稳定高频信号时面临瓶颈,相位噪声——信号频率在时间上的短期失真——在更高频率下会显著增加,阻碍了太赫兹范围内超高速无线通信的发展。
德岛大学团队开发了一种光子无线通信系统,利用微梳(microcombs,即微谐振器频率梳)来生成超高频太赫兹信号。该系统将光学技术与无线通信相结合,通过基于光的系统产生高度稳定的无线电信号。微梳是一种微小的芯片级光学器件,能将单束激光转换为多个精确且等间距的光频光谱,其极低的相位噪声特性是实现可靠超高速无线通信的关键。
该系统将微梳器件与光纤耦合微谐振器集成。通过将光纤直接键合到微谐振器上,研究人员省去了对光学对准的精确要求,实现了系统的小型化与稳定性。集成温度控制模块有助于保持性能一致,使系统在环境温度波动下能更可靠地运行。
在实验室条件下,研究人员在560 GHz频段上以112 Gbps的速率实现了无线数据通信,性能远超当前传统太赫兹通信系统。据研究人员称,这是首次在420 GHz以上频段实现100 Gbps级无线通信的演示。实验中,微梳系统生成的两个高度稳定的光信号被转换为560 GHz的太赫兹无线信号,经由空气传输后,在接收端被成功恢复和解码。
“这一成果是迈向实用6G无线系统和超高速移动回程的重要一步,”德岛大学的Takeshi Yasui教授表示。研究团队计划在后续工作中进一步降低相位噪声、实现更高阶调制格式,并通过改进太赫兹输出功率和天线设计来延长传输距离。
这项研究成果以《Beyond 350 GHz: Single-channel 112 Gbps photonic wireless transmission at 560 GHz using soliton microcombs》为题发表于《Communications Engineering》期刊。
目前,6G研究正在全球范围内推进。例如,去年来自北京大学(Peking University)和香港城市大学(City University of Hong Kong)的中国科学家团队宣布,他们开发了一种单芯片“全频率”6G芯片,实现了100 Gbps的互联网速度。
2026年3月,爱立信(Ericsson)透露,在该技术用于控制AI机器人并进行实时视频流传输后,他们进行了全球首次6G空中传输试验。










