刷新三項世界紀錄!北大團隊6G核心技術突破

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6G時代真的要來了?
【刷新三項世界紀錄!北大團隊6G核心技術突破】在下一代無線通信技術(6G)及光通信領域 , 一項由中國科研團隊領銜完成的突破性成果近日登上國際頂級學術期刊《自然》(Nature) 。 北京大學電子學院王興軍教授-舒浩文研究員團隊聯合鵬城實驗室余少華院士團隊、上海科技大學陳佰樂副教授課題組、國家信息光電子創新中心肖希研究員團隊等多家單位 , 在國際上首次實現了光纖通信與無線通信在物理層面的“無縫融合” , 一舉刷新三項世界紀錄 , 為6G時代的到來提供了關鍵的技術支撐 。

在現有的通信架構中 , 光纖通信和無線通信是兩大核心支柱 , 但它們長期沿著不同的技術路徑發展 。 光纖通信追求極致的傳輸帶寬和極低的信號損耗 , 通過光脈沖在玻璃纖維中傳輸海量數據;而無線通信則側重于頻譜的高效利用和終端的靈活接入 , 讓人們能夠隨時隨地連接網絡 。 然而 , 隨著通信速率向著6G所預期的太赫茲頻段邁進 , 這兩大體系之間的物理機制差異帶來了巨大的挑戰 。 傳統的電子學方案 , 特別是用于產生高頻信號的電子倍頻鏈 , 在處理太赫茲波時面臨著嚴重的帶寬限制和噪聲累積問題 , 很難同時滿足超高速有線網絡與無線接入的雙重需求 。 簡而言之 , 光纖與無線之間 , 存在一道難以逾越的“帶寬鴻溝” 。
面對這一世界級難題 , 北大聯合研究團隊提出了一個極具前瞻性的核心思路:不再將光纖通信和無線通信視為兩個獨立的系統 , 而是用集成光子學作為統一的底層平臺 , 從物理層開始就實現二者的“無縫融合” 。 這一思路的核心在于 , 摒棄傳統的純電子學架構 , 提出集成“光纖-無線融合通信”的全新概念 , 并在此基礎上從硬件器件和軟件算法兩個層面實現顛覆性突破 。

研究團隊成功研制出具有超寬帶能力的光電融合集成芯片 , 實現了超過250GHz的電-光-電轉換能力 。 這一數字意味著該芯片能夠處理的信號帶寬遠超現有技術 , 從原理上突破了傳統電子架構的帶寬限制和噪聲瓶頸 。 依托這顆強大的“中國芯” , 研究團隊在實測中一舉刷新了三項世界紀錄:光纖通信單通道速率達到512Gbps , 這意味著在一根細細的光纖中 , 通過單一波長的光每秒就能傳輸高達512Gbit的數據 , 相當于幾十部超高清電影;太赫茲無線通信單通道速率達到400Gbps , 這是迄今為止公開報道的最高速率的太赫茲無線通信 , 讓6G所設想的超高速無線連接變得觸手可及;更重要的是 , 研究團隊證明了同一套核心器件和算法能夠同時完美適用于光纖和無線兩種通信場景 , 這是國際上首次在物理層面上彌合了兩大通信體系之間的鴻溝 。

為了應對未來6G大規模接入場景下的復雜電磁環境 , 研究團隊還引入了人工智能技術 , 提出一種基于神經網絡的數字信號處理算法 。 該算法能夠智能地感知和補償信號在傳輸過程中的畸變與干擾 , 顯著提升系統在復雜環境中的穩定性 。 在一個模擬6G大規模接入的場景中 , 這套系統成功支持了86路8K高清視頻同時穩定傳輸 , 其帶寬能力相較于當前的5G技術提升了一個數量級 , 直觀展示了其強大的應用潛力 。 除實現超大容量通信外 , 該系統在能耗、成本、規模化部署等方面也表現出卓越的性能 , 在6G基站、無線數據中心等新型基礎設施場景中展現出極具潛力的應用前景 。 《自然》期刊的三位審稿人均對這項研究給予高度評價 。

尤為重要的是 , 這項成果的所有關鍵技術和制備過程均基于全國產的集成光學工藝平臺 , 巧妙地避開了對傳統微電子先進制程的依賴 , 為我國在半導體芯片領域提供了一條“換道超車”的可能路徑 , 對于保障國家信息產業鏈的安全具有重要的戰略意義 。 研究團隊期待這項成果能夠成為下一代電信通信技術革命的技術引擎 , 帶動整個產業生態從材料、器件到系統應用的協同創新與突破 , 真正實現我國在信息通信領域從跟跑、并跑到領跑的跨越式發展 。
展望未來 , 研究團隊將進一步推動系統從當前的混合集成走向更高程度的單片集成 , 目標是實現從激光器、調制器到天線在內的完整收發模組的微型化 , 打造真正的“片上通信系統” 。 同時 , 他們正將這項突破性的太赫茲光電融合技術拓展到更廣闊的應用領域 , 例如超高精度的太赫茲雷達、超快光譜測量以及高靈敏度成像等 , 為這些前沿科學研究和技術應用提供更加緊湊、高效且經濟的解決方案 , 為未來信息社會的構建奠定堅實的基礎 。
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