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5G還未普及,很多國家就已經開始投入6G的技術研究,日本NTT集團旗下NTT設備技術實驗室Hideyuki NOSAKA、Hiroshi HAMADA等專家近期撰文介紹了所研發的面向6G太赫茲無線通信的超高速晶片技術。
據報導,NTT研發了磷化銦(InP)化合物半導體製造的6G超高速晶片,並在300GHz頻段進行了高速無線傳輸實驗,結果顯示,當採用ASK調制時的速率為20Gbps;當採用16QAM調制時可達到6G的峰值速率100Gbps。
另外,在100Gbps無線傳輸速度表現中,僅以單一載波完成,意味未來持續增加載波聚合數量的話,將能做到更高傳輸速度,借此讓6G網路傳輸速度與可使用頻寬可達5G網路的40倍以上。
據悉,NTT Docomo等大型電信經營商將從明年春天開始提供5G服務,但是預計其服務區域最初將主要覆蓋大城市。
據悉,該芯片採用了磷化銦化合物半導體材料,在300Ghz 頻段能進行高速無線傳輸,採用ASK 調製可達20Gbps 的速率,採用16 QAM 調製的6G 峰值速率為100Gbps。
由於100Gbps無線傳輸速率僅由一個載波實現,未來將拓展到多個載波,以及使用MIMO和OAM等空間復用技術。通過這種組合,可以預期超高速集成電路將支持超過400Gpbs的大容量無線傳輸,將是5G技術的40倍。
該技術預期將開啟通信和非通信領域未使用的太赫茲頻段的使用,例如成像和傳感。NTT 表示,希望能帶來使用超高速集成電路的新服務和產業,並進一步推進技術發展。
不過,研發快不代表應用快。日前日本政府才正式開始接受5G 專網服務頻譜牌照申請。
NTT Docomo等大型電信運營商將從明年春天開始提供5G服務,但是預計其服務區域最初將主要覆蓋大城市。
該技術預期將開啟通信和非通信領域未使用的太赫茲頻段的使用,例如成像和傳感。NTT 表示,希望能帶來使用超高速集成電路的新服務和產業,並進一步推進技術發展。
高符號率和多層調製技術由於可增加無線通信系充的容量正引起業界關注。超高速芯片是技術驅動力尤其是在太赫茲頻段無線通信系統中的高符號率和多層調製方面。
NTT Docomo 等大型電信運營商將從明年春天開始提供5G 服務,但是預計其服務區域最初將主要覆蓋大城市。
通過允許地方政府和企業在農村地區建設自己的網絡,日本中央政府預計地方企業將很快開始使用5G 網絡。在農村地區,主要電信運營商的基站建設速度可能沒那麼快。