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[智能应用]6G通信有了“全能选手” [复制链接]

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在线huozm32831

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 昨天 19:55
打电话、刷视频、用AI——这些我们习以为常的操作背后,其实藏着通信领域一个“老大难”问题:光纤和无线,这两大支柱技术一直“各说各话”,很难在同一套设备上完美兼容。这一横亘在电信领域的核心痛点,如今被我国科学家团队成功破解。北京大学王兴军教授—舒浩文研究员团队与鹏城实验室余少华院士团队、上海科技大学陈佰乐副教授课题组、国家信息光电子创新中心肖希团队等合作,在国际上首次提出集成“光纤—无线融合通信”的全新概念,率先实现了光纤与无线通信系统间的跨网络无缝融合。

  更重要的是,团队通过自研相关集成芯片和AI赋能的先进算法,所研发的系统在电信通信主要场景中,均能支持创世界纪录的数据传输速率,实现“一套系统、跨场景复用”。相关成果日前发表于国际学术期刊《自然》。

  这套系统厉害在哪?“核心部件虽是一块小小的超宽带光电融合集成芯片,可带宽超过250吉赫兹(GHz)——这个数字意味着它能同时处理海量数据,相当于把一条乡间小道直接扩成了多车道超级高速公路。基于这块芯片,我们创下三项世界纪录:调制器带宽250GHz以上,单根光纤里一秒传512吉比特(Gbit)数据,无线传输一秒也能飙到400Gbit,均刷新全球最快速度。”王兴军自豪地说,“期刊三位审稿人高度评价实验‘艰巨而卓越并刷新多项世界纪录’,他们认为‘该研究对融合光学/太赫兹通信系统进步作出了重要贡献’。”

  “这意味着,一套基础设施即可同时承载海量光纤数据传输与高速无线接入。”舒浩文表示,在模拟6G大规模用户接入场景演示中,该系统成功实现了86路8K高清视频的实时、流畅传输,其可用带宽相较5G标准提升了一个数量级,展现出强大的多用户并发支持能力,为6G时代太赫兹频谱资源的高效开发与利用,提供了一条全新的技术路线。

  团队还给这套系统装上了“AI大脑”,创新性地将AI应用于信道均衡,开发出基于神经网络的新型数字信号处理算法。王兴军说:“传统算法碰到复杂干扰,系统就容易‘懵’,其可以辅助信号在光纤里跑得顺溜,可一到无线端就‘水土不服’。现在用神经网络算法,系统能自主学习、自动适应各种信道环境,无论有线无线,信号都很稳当。”

  “这项技术的意义不止于‘快’。更令人振奋的是,这一里程碑式的突破,所有关键技术和制备工艺均基于全国产集成光学平台,绕开了对国外传统微电子先进制程的依赖,助力我国在半导体芯片领域实现换道超车。”王兴军介绍,这套系统在能耗、成本及规模化部署方面同样表现出色,其全光架构可无缝融入现有光网络,有望推动移动网络与光纤网络的深度一体化融合,在未来的6G基站、无线数据中心等场景中展现出广阔的应用前景。

  王兴军还透露,团队下一步的目标是继续提升系统集成度,彻底消除分立器件,把整套系统“单片集成”于一块芯片,实现从激光器到天线的全部微型化集成。“届时,一个指甲盖大小的模组,或许就能撑起一座6G基站的全部收发需求。”
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只看该作者 沙发  发表于: 昨天 20:56
核心内容提炼与分析
一、技术突破背景:光纤与无线通信的“兼容难题”
1. 传统痛点  
光纤(有线)与无线通信长期“各自为政”,难以在同一设备上无缝融合,导致资源浪费、效率低下。  
这一矛盾成为电信领域核心痛点,制约了6G、全光网络等下一代通信技术的发展。

2. 中国团队的解决方案  
概念创新:首次提出“光纤—无线融合通信”概念,实现跨网络无缝融合。  
技术路径:通过自研超宽带光电融合集成芯片+AI赋能算法,突破带宽、速率与兼容性瓶颈。
二、技术突破亮点:三项世界纪录与“AI大脑”
1. 性能指标  
芯片带宽:超250GHz,相当于将数据传输通道从“乡间小道”扩展为“超级高速公路”。  
传输速率:  
光纤传输:512Gbit/秒(单根光纤)。  
无线传输:400Gbit/秒(太赫兹频段)。  
应用场景:在模拟6G场景中,支持86路8K高清视频实时传输,带宽较5G提升10倍。

2. AI赋能的信号处理  
传统算法局限:光纤端表现稳定,但无线端易受干扰导致信号波动。  
神经网络算法突破:  
自主学习信道环境,动态调整信号处理策略。  
实现有线/无线全场景信号稳定传输,误码率显著降低。
三、技术战略意义:自主可控与产业变革
1. 绕开国外技术封锁  
所有关键技术与制备工艺基于全国产集成光学平台,摆脱对国外微电子先进制程的依赖。  
助力我国在半导体芯片领域实现“换道超车”,避免在传统电子芯片赛道与欧美正面竞争。

2. 能耗与成本优势  
全光架构:无缝融入现有光网络,降低部署成本。  
规模化潜力:单芯片集成度提升后,一个指甲盖大小的模组可支撑6G基站收发需求,推动移动网络与光纤网络深度融合。

3. 6G与未来场景应用  
太赫兹频谱开发:为6G时代高频段资源利用提供技术路线。  
典型场景:无线数据中心、6G基站、工业互联网等对带宽与延迟要求极高的领域。
四、技术演进方向:单片集成与微型化
1. 下一代目标  
彻底消除分立器件,将激光器、调制器、天线等全部集成于单芯片。  
进一步缩小模组体积,提升系统可靠性与能效比。

2. 产业影响  
通信设备商:华为、中兴等企业可基于该技术开发新一代基站与终端。  
芯片制造商:推动国产光电子芯片产业链完善,降低对进口高端光模块的依赖。  
运营商:降低网络建设与运维成本,加速6G商用进程。
五、国际评价与学术价值
1. 学术认可  
研究成果发表于《自然》,审稿人评价其“艰巨而卓越”“刷新多项世界纪录”。  
被认为对融合光学/太赫兹通信系统进步作出重要贡献。

2. 技术对比  
传统方案:依赖电子芯片处理信号,受限于“摩尔定律”与制程瓶颈。  
中国方案:通过光电子融合+AI算法,突破物理极限,开辟新赛道。
总结
中国科学家团队通过“光纤—无线融合通信”技术,实现了通信领域的三大突破:  
1. 性能突破:创下带宽与传输速率世界纪录,支撑6G时代海量数据传输需求。  
2. 兼容突破:光纤与无线通信首次在同一芯片上无缝融合,消除技术壁垒。  
3. 战略突破:基于全国产平台,绕开国外技术封锁,为半导体产业换道超车提供可能。  

这一成果不仅为6G、全光网络等未来通信技术奠定基础,更通过单片集成与AI赋能,推动通信设备向微型化、智能化演进,重塑全球通信产业格局。
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