太赫兹波段自从19世纪后期正式命名之后,受到了很多国家的广泛关注和研究中,所以相关的技术发展也是非常迅猛的,如今科技手段多了以后更是传出不少好消息,下面看看太赫兹技术的最新进展。
太赫兹技术的最新进展
第六代移动通信太赫兹通信技术进展
新华网北京3月26日电 近日,工业和信息化部部长苗圩在接受采访时透露:“我们已经开始着手在研究6G的发展,也就是第六代移动通信。”不少人惊叹:5G尚未商用,6G就已踏上来时路!
当前,全球纷纷对6G展开方向性研究,对一些潜在技术(如太赫兹通信技术)进行深入分析。“太赫兹通信应是6G的新型频谱资源的技术,如同5G将频谱资源扩展到了毫米波。”电子科技大学通信抗干扰技术国家级重点实验室主任李少谦教授接受新华网采访说。
太赫兹波是介于微波与红外线之间的电磁波。业界之所以对太赫兹如此重视,主要是因为太赫兹技术有着广阔的应用前景,包括太赫兹将是6G或者7G通信的基础。
李少谦表示,随着未来无线通信需求与技术持续发展,需要不断开发新的频谱资源,提高信息传输速率。太赫兹频段(0.1-10THz)频谱资源具有100Gbps以上大容量传输能力,在未来无线与移动通信中大有用武之地。
太赫兹频谱资源开发利用受到了世界各国的高度重视和大力发展。据李少谦介绍,日本将开发太赫兹技术列为“国家支柱技术十大重点战略目标”之首,宣称将在2020年东京奥运会时实现100Gbps太赫兹高速通信,速度是目前LTE网络的1000倍;欧盟己将发展太赫兹通信列为了6G研究计划;ITU在WRC-19大会专设议题1.15,以确定运行在275GHz以上频段的陆地移动和固定业务系统的技术与操作特性,包括研究相关频谱需求、建立0.275-0.450THz频段范围内的传播模型、开展业务间电磁兼容分析、确定候选频段等。
“过去十年,我国在太赫兹源、检测器、调制器等功能器件和无线通信系统等方面开展了大量的研究工作,取得了一系列关键性成果。”李少谦说,希望国家持续加大投入,为突破关键技术瓶颈,为5G的后续发展、6G新一代移动通信的新型频谱资源开发和应用奠定基础。
展望未来6G演进,李少谦表示,6G将比5G更加智能和灵活,更加安全和可靠,有更大的传输速率和容量,空天地多域融合能满足更多的应用场景需求。
闪存技术有望带来太赫兹频率光子芯片
据美国《每日科学》网站3月25日报道,以色列科学家提出了一种新型集成光子回路制备技术——在微芯片上使用闪存技术,有望使体型更小、运行速度更快的光子芯片成为现实,运算频率达太赫兹量级,从而将计算机和相关通信设备的运行速度提高100倍。
北京大学现代光学所陈建军研究员对科技日报记者说,到目前为止,研制太赫兹处理频率的微芯片面临两大挑战:芯片发热和难于扩展。但耶路撒冷希伯来大学物理学家乌列·列维博士及其团队,展示了新型光学器件制备技术的概念验证。该新技术结合了光通信的处理速度快和电子设备制造的可靠及可扩展性,有望解决上述两大“拦路虎”。
光通信囊括所有使用光作为信息载体并通过光缆传输的技术,比如互联网、电话、云和数据中心等。光通信速度非常快,但在微芯片中,光通信变得不可靠,且难以大量重复。
在最新研究中,列维团队利用金属氧化氮氧化硅(MONOS)结构,设计出一种在微芯片上使用闪存技术的新型集成光子回路。如果成功,将使目前标准的8—16千兆赫计算机的运行速度提高100倍,并使具有太赫兹运算频率的微芯片成为可能。
列维强调:“新研究有助科学家研制出新的、功能更强大的无线设备,大幅提高数据传输速度——这是改变游戏规则的技术。现在,我们或许可以借助高精度和低成本的闪存技术制造任何光学设备。”
陈建军说:“超小光子器件的高精度和可重复制备是实现集成光子芯片的重要保障。新技术绕开目前光子器件微纳加工精度低、重复性差的难题,把闪存技术引入到硅基光子器件加工中,实现了可靠的、可重复的光子器件的制备,对未来集成光子芯片的实现具有重要意义。”
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