實驗驗證表明,基于芯片的創(chuàng)新系統(tǒng)可實現(xiàn)大于120Gbps的超高速無線傳輸速率,滿足6G通信峰值速率要求。
利用先進的薄膜鈮酸鋰光子材料,基于全新架構(gòu),我國學(xué)者研發(fā)出全球首款基于光電融合集成技術(shù)的自適應(yīng)、全頻段、高速無線通信芯片。8月27日,該成果刊登于國際頂級學(xué)術(shù)期刊《自然》。
傳統(tǒng)電子學(xué)硬件僅可在單個頻段工作,不同頻段的器件依賴不同的設(shè)計規(guī)則、結(jié)構(gòu)方案和材料體系,難以實現(xiàn)跨頻段工作。
為了彌合不同頻段設(shè)備的“段溝”,北京大學(xué)王興軍教授、舒浩文研究員和香港城市大學(xué)王騁教授合作開展“超寬帶光電融合無線收發(fā)引擎”的研究,基于先進的薄膜鈮酸鋰光子材料平臺,成功研制出具有進行寬帶無線與光信號轉(zhuǎn)換、低噪聲載波本振信號協(xié)調(diào)、數(shù)字基帶調(diào)制等能力的集成芯片。
實驗驗證表明,基于芯片的創(chuàng)新系統(tǒng)可實現(xiàn)大于120Gbps的超高速無線傳輸速率,滿足6G通信峰值速率要求,且端到端無線通信鏈路在全頻段內(nèi)性能一致,高頻段性能未見劣化。這為6G通信在太赫茲乃至更高頻段頻譜資源的高效開發(fā)掃清了障礙。