这篇文章是由国家仪器(NI)

虽然5G网络继续在全球推广,研究人员和工程师已经开始展望新一代移动网络,被称为6G。6G网络的关键要素之一将是超越毫米波(mmWave)频谱,进入太赫兹(THz)频谱。太赫兹频谱肯定会开放更多的带宽,但如果移动网络能够利用这一频谱,就需要解决许多技术挑战。


“在6G网络中,太赫兹通信的更高载波频率产生了比毫米波传输更困难的传播条件,”他说沃尔特Nitzold他是美国国家仪器公司的首席软件工程师和集团经理。“这些高衰减可以通过专门定制的天线设计来克服,通过铅笔状波束产生各自的天线增益。”

正是在这些新型天线和网络硬件的设计中国家仪器公司(NI)正与研究人员携手合作他们正在努力让6G成为现实。

一个双向系统的简化框图,能够实时双向通信。

一个双向系统的简化框图,能够实时双向通信。

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移动到太赫兹的挑战并不局限于天线。根据Nitzold的说法,针对太赫兹频率的RF IC设计带来了额外的障碍,因为波长落在IC尺寸的范围内,进一步限制了设计方法。

Nitzold还指出,像CMOS这样的技术似乎只能扩展到140 GHz,这导致了器件在多GHz带宽和传输输出功率(TX功率)上的线性性问题。此外,铅笔状光束对基带处理和快速精确光束管理的要求将成为一个具有挑战性的研究领域。

开发太赫兹试验台

如果解决这些问题的研究要取得成功,就需要建立具有高性能、实时能力的新一代测试平台。Nitzold表示,由于太赫兹试验台会受到路径损失的限制,初始试验台将仅限于基于实验室的设置,主要由简单的短距离组件组成,如喇叭天线。

“太赫兹通信甚至有潜力用专用的点对点传输取代光纤电缆。”

沃尔特Nitzold他是美国国家仪器公司的首席软件工程师和集团经理

然而,一旦在测试平台上进行更大规模的部署成为现实,高带宽用例将对后端吞吐量提出额外的要求,特别是当测试平台试图使用分布式太赫兹节点建立分解无线接入网络(RAN)结构时。这些都需要单独使用光纤连接。

Nitzold指出:“由于突破性的技术变革,太赫兹试验台的投资成本将变得更大,需要许多合作伙伴之间的强有力合作,共同遏制这一努力。”

NI正在展望未来解决这些试验台的问题亚太赫兹毫米波收发系统(MTS)提供了一个灵活、高性能的平台,用于展示高频研究和原型设计的真实结果。

发送和接收链系统图。

发送和接收链的系统图。

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模块化系统体系结构可以配置为满足各种用例,构建在一组公共组件之上。虚拟仪器参考示例为信道探测和物理层IP实验提供了一个起点,同时允许用户修改IP以进行新领域的研究。多fpga处理架构实现了真正的实时系统,不需要离线处理,并具有2 GHz的实时带宽,实现了双向通信链路的空中(OTA)原型。

Nitzold表示:“NI方法的优势在于灵活、可扩展的模块化硬件和软件平台。“该平台适用于调整测试平台的不同需求,例如,与新的射频前端以及其他组件的接口。”

Walter Nitzold,国家仪器公司首席软件工程师和集团经理

Walter Nitzold,国家仪器公司首席软件工程师和集团经理。

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Nitzold表示,NI方法的另一个好处是结合了行业标准的功能分割,这允许在测试平台上进行分布式部署,并灵活地实现不同的用例。他补充说:“此外,NI专注于通信链路的实时处理,以展示接近现实的场景中的理论成果。”

所有这些最终将使访问太赫兹频谱和访问更大的带宽成为可能。

Nitzold说:“太赫兹系统将带来新的机会和应用,如沉浸式虚拟现实、移动全息图、无线认知,以及通过雷达和通信的可能结合,以前所未有的精度感知环境的可能性。”

“太赫兹通信甚至有潜力用专用的点对点传输取代光纤电缆。这也将为设备内部通信提供新的方式。”

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