news 2025/12/28 8:09:15

40、太赫兹通信的进展

作者头像

张小明

前端开发工程师

1.2k 24
文章封面图
40、太赫兹通信的进展

太赫兹通信的进展

太赫兹(THz)频段具有超宽带宽(BW)的特性,能够提供数十Gbps以上的高数据速率,在纳米级和宏观级通信等多个领域展现出巨大的应用潜力。不过,要实现太赫兹通信系统的实际应用,还面临着诸多挑战。

1. 太赫兹通信的应用场景

太赫兹频段的超宽带宽特性使其在多个需要高数据速率的领域具有重要应用价值,以下是一些主要的应用场景:
-前传和回传链路:未来十年,无线回传需要满足用户应用对高数据速率的需求,如5G及以后的无线网络计划达到Tbps级的数据速率。由于端到端光纤通信的安装成本高且建设时间长,太赫兹链路可作为光纤系统的无线扩展,降低成本和安装周期。例如,Horizon 2020计划支持的ThoR项目,利用工作在300 GHz的收发器研究回传和前传问题,并分析了地球探测卫星服务(EESS)的干扰情况,提供了无有害干扰的可用频段。户外太赫兹无线通信系统需要高定向天线或天线阵列,如Yagi–Uda纳米天线可用于建立高定向链路,解决太赫兹频段传播信道中的距离问题。
-纳米设备:电子技术的发展使我们能够利用纳米材料减小设备尺寸。纳米设备和纳米传感器可用于从健康监测(如监测肺细胞)到国防等广泛应用。太赫兹频段促进了纳米级设备通信,因为在这些频率下天线尺寸限制发生了巨大变化。纳米级天线如石墨烯纳米带和碳纳米管可以从太赫兹频率范围开始有效辐射,且与在MHz频率水平发射电磁波的机电纳米收发器相比,太赫兹频段的能量效率更高。此外,从功耗角度考虑,纳米设备在太赫兹频段运行似乎更合适。
-娱乐技术和增强现实:高清晰度全息视频会议、增强现实(AR)和虚拟现实(

版权声明: 本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系邮箱:809451989@qq.com进行投诉反馈,一经查实,立即删除!
网站建设 2025/12/22 4:45:19

33、5G 及未来的空间调制技术

5G 及未来的空间调制技术 1. 毫米波通信中的空间调制 毫米波通信具有巨大的带宽潜力,但也面临着路径损耗大、波束对准要求高等挑战。空间调制(SM)技术在毫米波通信中的应用为解决这些问题提供了新的思路。 广义 SM 毫米波方案 :采用简化的射频(RF)链结构,广义 SM 毫米…

作者头像 李华
网站建设 2025/12/22 1:07:00

41、太赫兹通信的进展与挑战

太赫兹通信的进展与挑战 1 太赫兹通信的关键技术 1.1 调制方案 太赫兹频段具有相干带宽(即平坦衰落)特性,极短的脉冲持续时间可形成近乎虚拟的正交信道。有研究提出了一种依赖距离和频率的调制方案,适用于多载波通信。该方案先选择带宽,再设置正交频分复用信号的子载波…

作者头像 李华
网站建设 2025/12/22 14:23:15

45、5G及未来的可见光通信与网络协调技术探索

5G及未来的可见光通信与网络协调技术探索 可见光通信的多元应用场景 可见光通信(VLC)作为一种新兴的通信技术,在多个领域展现出了巨大的应用潜力。 户外应用 通常认为,由于探测器会受到太阳光和其他人造光源的干扰,VLC在户外环境难以正常工作。不过,研究表明可以通过…

作者头像 李华
网站建设 2025/12/23 2:32:27

48、非正交无线接入技术与协调网络:超越 5G 的新趋势

非正交无线接入技术与协调网络:超越 5G 的新趋势 在当今无线通信领域,随着用户对数据速率、系统容量和通信延迟等方面的需求不断增长,传统的正交无线接入技术面临着无线电资源稀缺的挑战。为了应对这一问题,非正交无线接入技术应运而生,成为了 5G 及未来网络的研究热点。…

作者头像 李华
网站建设 2025/12/22 21:11:39

59、5G及未来的物理层安全设计

5G及未来的物理层安全设计 1. 干扰与中继技术 在通信安全领域,干扰与中继技术是保障信息传输安全的重要手段。存在可信中继和不可信中继两种情况。 - 可信中继协作干扰 :如图所示,通过可信中继对窃听者进行协作干扰,利用人工噪声(AN)来增强系统的安全性和可靠性。 …

作者头像 李华
网站建设 2025/12/22 16:55:07

Transformer模型压缩难题一网打尽,Open-AutoGLM轻量化实践路径全公开

第一章:Transformer模型压缩难题一网打尽,Open-AutoGLM轻量化实践路径全公开在大规模语言模型广泛应用的背景下,Transformer架构的高计算开销成为部署瓶颈。Open-AutoGLM作为面向GLM系列模型的自动化压缩框架,系统性整合了剪枝、量…

作者头像 李华