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6G与太赫兹通信技术导读
被引量:
2
1
作者
刘光毅
陈智
《无线电通信技术》
北大核心
2024年第1期32-33,共2页
内容导读太赫兹波是0.1~10 THz频段的电磁波,对应波长3~0.03 mm,介于毫米波和红外光之间。太赫兹频段具有丰富的频谱资源,可用于地面短距离高速无线通信和空间卫星通信,被认为是6G候选频段之一。目前,太赫兹通信作为6G潜在关键技术之一...
内容导读太赫兹波是0.1~10 THz频段的电磁波,对应波长3~0.03 mm,介于毫米波和红外光之间。太赫兹频段具有丰富的频谱资源,可用于地面短距离高速无线通信和空间卫星通信,被认为是6G候选频段之一。目前,太赫兹通信作为6G潜在关键技术之一,已成为移动通信领域学术界和工业界的研究热点。其中,涉及太赫兹通信硬件系统设计、太赫兹器件研制、宽频信号的高效调制与处理、信道测量和建模技术、信道编码技术、通信感知一体化技术、智能反射面辅助技术、超大规模天线技术等大量关键科学技术与工程设计问题。
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关键词
太赫兹通信
信道编码技术
硬件系统设计
太赫兹器件
移动通信领域
信道测量
卫星通信
毫米波
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职称材料
主题:固态太赫兹器件及应用
2
作者
张凯
张波
《固体电子学研究与进展》
CAS
2024年第2期183-183,共1页
太赫兹技术被称为“改变世界的十大科技之一”,近年来在雷达、通信、探测、天文、医学生物等多个领域展现出了极高的科学研究和应用价值,逐渐成为学术界和产业界的研究热点。随着半导体制造工艺的不断发展,固态半导体器件在太赫兹“信...
太赫兹技术被称为“改变世界的十大科技之一”,近年来在雷达、通信、探测、天文、医学生物等多个领域展现出了极高的科学研究和应用价值,逐渐成为学术界和产业界的研究热点。随着半导体制造工艺的不断发展,固态半导体器件在太赫兹“信号产生”与“信号接收”中发挥着重要作用。硅基半导体(如CMOS、SiGe等)器件具有低成本、小型化及高集成度特点,而化合物半导体(如GaAs、InP、GaN等)器件具有优异的高频特性及功率、噪声特性,研究不同的太赫兹器件应用具有重要意义。为进一步探索固态太赫兹器件相关的关键技术并解决其面临的实际问题,《固体电子学研究与进展》计划开展“固态太赫兹器件及应用”专题栏目组稿,现向相关专家学者征集该方向的研究论文及展望综述,以促进该领域的技术交流、创新与发展。
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关键词
半导体制造工艺
太赫兹器件
化合物半导体
固体电子学
半导体器件
高频特性
信号接收
专题栏目
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职称材料
基于方形开口环的太赫兹偏振转换器设计
3
作者
聂梦雪
张天宇
+2 位作者
谢裴曜
刘盛纲
胡旻
《太赫兹科学与电子信息学报》
2024年第4期360-364,共5页
基于方形开口环与金属棒组合的超材料结构,提出一种新型透射式太赫兹偏振转换器件。研究了基本结构单元的不同组合方式对偏振转换特性的影响,并通过优化结构单元的相关参数,提高了偏振转换功能的工作带宽。最终在0.45~1.30 THz范围内实...
基于方形开口环与金属棒组合的超材料结构,提出一种新型透射式太赫兹偏振转换器件。研究了基本结构单元的不同组合方式对偏振转换特性的影响,并通过优化结构单元的相关参数,提高了偏振转换功能的工作带宽。最终在0.45~1.30 THz范围内实现了高效的X-Y方向交叉极化偏振转换,有望用于集成化太赫兹偏振转换器件的研究和应用中。
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关键词
太赫兹
超材料
偏振转换器
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职称材料
基于石墨烯Tamm等离子体激元的太赫兹强耦合效应
4
作者
谢金霖
张天宇
胡旻
《太赫兹科学与电子信息学报》
2024年第4期373-377,393,共6页
设计了一种全新的一维石墨烯-光子晶体(PhC)复合谐振结构,使用传输矩阵法(TMM)对其所支持的太赫兹Tamm等离子体激元(TPP)和腔体模式(CM)之间的强耦合效应进行理论研究。研究表明,用于表征耦合强度的Rabi分裂能随着光子晶体周期数的减小...
设计了一种全新的一维石墨烯-光子晶体(PhC)复合谐振结构,使用传输矩阵法(TMM)对其所支持的太赫兹Tamm等离子体激元(TPP)和腔体模式(CM)之间的强耦合效应进行理论研究。研究表明,用于表征耦合强度的Rabi分裂能随着光子晶体周期数的减小而增大;改变间隔层和腔体厚度以及石墨烯的费米能级时,也会影响Rabi分裂能。最后通过入射角度对耦合模式进行主动调控,当入射角处于0°~60°时,耦合模式的特性与偏振无关。本文的研究结果为太赫兹强耦合效应的研究和应用提供了新的思路。
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关键词
Tamm等离子体激元
光子晶体
强耦合
Rabi分裂
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职称材料
真空电子太赫兹器件研究进展
被引量:
8
5
作者
常少杰
吴振华
+6 位作者
黄杰
赵陶
刘頔威
胡旻
魏彦玉
宫玉彬
刘盛纲
《红外与毫米波学报》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2022年第1期85-102,共18页
太赫兹波因其具有电子学与光子学的特性,所以在深空探测、无损检测、通信及安检等领域有巨大应用潜力。近些年,太赫兹技术的迅猛发展离不开太赫兹真空电子器件的不断进步。由于尺寸共度效应及电子束发射性能的限制,这类器件在迈向更高...
太赫兹波因其具有电子学与光子学的特性,所以在深空探测、无损检测、通信及安检等领域有巨大应用潜力。近些年,太赫兹技术的迅猛发展离不开太赫兹真空电子器件的不断进步。由于尺寸共度效应及电子束发射性能的限制,这类器件在迈向更高频段过程中遇到了不小的困难。针对这些问题,研究人员通过改良高频结构、控制加工精度、制备更优性能的材料、更精准的计算手段等一系列措施进行解决。本文介绍几种主流小型化太赫兹器件研究过程中的解决方案及最新进展,最后根据现阶段发展情况总结未来可能会遇到的问题及解决方法。
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关键词
真空电子器件
大功率太赫兹辐射源
研究进展
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职称材料
专题导读
6
作者
李少谦
陈智
+2 位作者
李玲香
崔琪楣
韩充
《通信学报》
EI
CSCD
北大核心
2022年第1期1-2,共2页
随着智能移动设备的不断普及以及新兴移动宽带应用的快速发展,激增的流量需求与紧缺的频谱资源间的矛盾愈发尖锐。据国际电信联盟的ITU-RM.2370-0报告估计,2030年全球移动用户数量将达到171亿,而2020年至2030年全球国际移动通信流量将增...
随着智能移动设备的不断普及以及新兴移动宽带应用的快速发展,激增的流量需求与紧缺的频谱资源间的矛盾愈发尖锐。据国际电信联盟的ITU-RM.2370-0报告估计,2030年全球移动用户数量将达到171亿,而2020年至2030年全球国际移动通信流量将增长10~100倍。这对于仅能实现Gbit/s的5G毫米波数据传输而言,几乎是极限。此时,具备海量频谱资源的太赫兹(THz)频段(0.1~10 THz)跃入了研究人员的视线。
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关键词
智能移动设备
移动宽带
频谱资源
国际电信联盟
毫米波
数据传输
流量需求
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职称材料
专题导读
7
作者
陈智
《邮电设计技术》
2020年第4期I0001-I0001,共1页
随着5G通信逐渐趋于成熟和商业化,针对6G通信的研究已经在世界范围内展开。太赫兹频段(0.1 THz-10THz)处于宏观电子学和微观光子学的过渡区域,频谱资源十分丰富,是目前尚未全面开发应用的唯一频谱“空隙”。相比于5G采用的毫米波通信,...
随着5G通信逐渐趋于成熟和商业化,针对6G通信的研究已经在世界范围内展开。太赫兹频段(0.1 THz-10THz)处于宏观电子学和微观光子学的过渡区域,频谱资源十分丰富,是目前尚未全面开发应用的唯一频谱“空隙”。相比于5G采用的毫米波通信,太赫兹通信可提供10倍的信道带宽,是实现未来6G超高速无线传输的重要手段。因此,业界对于使用太赫兹频段作为6G新频谱的观点较统一,认为太赫兹通信在增强宽带、微纳尺度网络和天地一体化网络等领域具有应用前景。
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关键词
太赫兹通信
毫米波通信
无线传输
太赫兹频段
光子学
频谱资源
天地一体化网络
过渡区域
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职称材料
题名
6G与太赫兹通信技术导读
被引量:
2
1
作者
刘光毅
陈智
机构
中国移动通信集团公司
中关村泛联移动通信
技术
创新应用研究院
毫米波与
太
赫兹
产业联盟
北京通信学会
工信部IMT-
TG
电子科技大学
太赫兹技术教育部重点实验室
太
赫兹
通信
技术
四川省工程研究中心
出处
《无线电通信技术》
北大核心
2024年第1期32-33,共2页
文摘
内容导读太赫兹波是0.1~10 THz频段的电磁波,对应波长3~0.03 mm,介于毫米波和红外光之间。太赫兹频段具有丰富的频谱资源,可用于地面短距离高速无线通信和空间卫星通信,被认为是6G候选频段之一。目前,太赫兹通信作为6G潜在关键技术之一,已成为移动通信领域学术界和工业界的研究热点。其中,涉及太赫兹通信硬件系统设计、太赫兹器件研制、宽频信号的高效调制与处理、信道测量和建模技术、信道编码技术、通信感知一体化技术、智能反射面辅助技术、超大规模天线技术等大量关键科学技术与工程设计问题。
关键词
太赫兹通信
信道编码技术
硬件系统设计
太赫兹器件
移动通信领域
信道测量
卫星通信
毫米波
分类号
TN929.5 [电子电信—通信与信息系统]
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职称材料
题名
主题:固态太赫兹器件及应用
2
作者
张凯
张波
机构
中国电子科技集团公司第五十五研究所
电子科技大学
太赫兹技术教育部重点实验室
出处
《固体电子学研究与进展》
CAS
2024年第2期183-183,共1页
文摘
太赫兹技术被称为“改变世界的十大科技之一”,近年来在雷达、通信、探测、天文、医学生物等多个领域展现出了极高的科学研究和应用价值,逐渐成为学术界和产业界的研究热点。随着半导体制造工艺的不断发展,固态半导体器件在太赫兹“信号产生”与“信号接收”中发挥着重要作用。硅基半导体(如CMOS、SiGe等)器件具有低成本、小型化及高集成度特点,而化合物半导体(如GaAs、InP、GaN等)器件具有优异的高频特性及功率、噪声特性,研究不同的太赫兹器件应用具有重要意义。为进一步探索固态太赫兹器件相关的关键技术并解决其面临的实际问题,《固体电子学研究与进展》计划开展“固态太赫兹器件及应用”专题栏目组稿,现向相关专家学者征集该方向的研究论文及展望综述,以促进该领域的技术交流、创新与发展。
关键词
半导体制造工艺
太赫兹器件
化合物半导体
固体电子学
半导体器件
高频特性
信号接收
专题栏目
分类号
O441 [理学—电磁学]
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职称材料
题名
基于方形开口环的太赫兹偏振转换器设计
3
作者
聂梦雪
张天宇
谢裴曜
刘盛纲
胡旻
机构
电子科技大学电子科学与工程学院
太赫兹技术教育部重点实验室
出处
《太赫兹科学与电子信息学报》
2024年第4期360-364,共5页
基金
国家自然科学基金项目资助(61988102,61921002,62071108)
中央高校基金项目资助(ZYGX2020ZB007)。
文摘
基于方形开口环与金属棒组合的超材料结构,提出一种新型透射式太赫兹偏振转换器件。研究了基本结构单元的不同组合方式对偏振转换特性的影响,并通过优化结构单元的相关参数,提高了偏振转换功能的工作带宽。最终在0.45~1.30 THz范围内实现了高效的X-Y方向交叉极化偏振转换,有望用于集成化太赫兹偏振转换器件的研究和应用中。
关键词
太赫兹
超材料
偏振转换器
Keywords
terahertz
metamaterial
polarization conversion devices
分类号
O436.3 [机械工程—光学工程]
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职称材料
题名
基于石墨烯Tamm等离子体激元的太赫兹强耦合效应
4
作者
谢金霖
张天宇
胡旻
机构
电子科技大学电子科学与工程学院
电子科技大学
太赫兹技术教育部重点实验室
出处
《太赫兹科学与电子信息学报》
2024年第4期373-377,393,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目(61988102,61921002,62071108)
中央高校基金资助项目(ZYGX2020ZB007)。
文摘
设计了一种全新的一维石墨烯-光子晶体(PhC)复合谐振结构,使用传输矩阵法(TMM)对其所支持的太赫兹Tamm等离子体激元(TPP)和腔体模式(CM)之间的强耦合效应进行理论研究。研究表明,用于表征耦合强度的Rabi分裂能随着光子晶体周期数的减小而增大;改变间隔层和腔体厚度以及石墨烯的费米能级时,也会影响Rabi分裂能。最后通过入射角度对耦合模式进行主动调控,当入射角处于0°~60°时,耦合模式的特性与偏振无关。本文的研究结果为太赫兹强耦合效应的研究和应用提供了新的思路。
关键词
Tamm等离子体激元
光子晶体
强耦合
Rabi分裂
Keywords
Tamm Plasmon Polaritons
Photonic Crystal
strong coupling
Rabi splitting
分类号
TN29 [电子电信—物理电子学]
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职称材料
题名
真空电子太赫兹器件研究进展
被引量:
8
5
作者
常少杰
吴振华
黄杰
赵陶
刘頔威
胡旻
魏彦玉
宫玉彬
刘盛纲
机构
电子科技大学电子科学与工程学院
太
赫兹
中心
太赫兹技术教育部重点实验室
电子科技大学微波电真空器件
技术
国家级
重点
实验室
出处
《红外与毫米波学报》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2022年第1期85-102,共18页
基金
国家重点研发计划(2017YFA0701000,2020YFA0714001和2018YFF01013001)
国家自然科学基金(61988102,61921002和62071108)
中央高校基金(ZYGX2020ZB007)。
文摘
太赫兹波因其具有电子学与光子学的特性,所以在深空探测、无损检测、通信及安检等领域有巨大应用潜力。近些年,太赫兹技术的迅猛发展离不开太赫兹真空电子器件的不断进步。由于尺寸共度效应及电子束发射性能的限制,这类器件在迈向更高频段过程中遇到了不小的困难。针对这些问题,研究人员通过改良高频结构、控制加工精度、制备更优性能的材料、更精准的计算手段等一系列措施进行解决。本文介绍几种主流小型化太赫兹器件研究过程中的解决方案及最新进展,最后根据现阶段发展情况总结未来可能会遇到的问题及解决方法。
关键词
真空电子器件
大功率太赫兹辐射源
研究进展
Keywords
vacuum electron device
high power terahertz source
research progress
分类号
O43 [机械工程—光学工程]
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职称材料
题名
专题导读
6
作者
李少谦
陈智
李玲香
崔琪楣
韩充
机构
电子科技大学
中国电子学会
电子科技大学通信抗干扰
技术
国家级
重点
实验室
电子科技大学
太
赫兹
通信四川省工程研究中心
电子科技大学
太赫兹技术教育部重点实验室
北京邮电大学
上海交通大学
出处
《通信学报》
EI
CSCD
北大核心
2022年第1期1-2,共2页
文摘
随着智能移动设备的不断普及以及新兴移动宽带应用的快速发展,激增的流量需求与紧缺的频谱资源间的矛盾愈发尖锐。据国际电信联盟的ITU-RM.2370-0报告估计,2030年全球移动用户数量将达到171亿,而2020年至2030年全球国际移动通信流量将增长10~100倍。这对于仅能实现Gbit/s的5G毫米波数据传输而言,几乎是极限。此时,具备海量频谱资源的太赫兹(THz)频段(0.1~10 THz)跃入了研究人员的视线。
关键词
智能移动设备
移动宽带
频谱资源
国际电信联盟
毫米波
数据传输
流量需求
分类号
TN92 [电子电信—通信与信息系统]
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职称材料
题名
专题导读
7
作者
陈智
机构
电子科技大学
太赫兹技术教育部重点实验室
太
赫兹
通信
技术
四川省工程中心
出处
《邮电设计技术》
2020年第4期I0001-I0001,共1页
文摘
随着5G通信逐渐趋于成熟和商业化,针对6G通信的研究已经在世界范围内展开。太赫兹频段(0.1 THz-10THz)处于宏观电子学和微观光子学的过渡区域,频谱资源十分丰富,是目前尚未全面开发应用的唯一频谱“空隙”。相比于5G采用的毫米波通信,太赫兹通信可提供10倍的信道带宽,是实现未来6G超高速无线传输的重要手段。因此,业界对于使用太赫兹频段作为6G新频谱的观点较统一,认为太赫兹通信在增强宽带、微纳尺度网络和天地一体化网络等领域具有应用前景。
关键词
太赫兹通信
毫米波通信
无线传输
太赫兹频段
光子学
频谱资源
天地一体化网络
过渡区域
分类号
TN929.5 [电子电信—通信与信息系统]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
6G与太赫兹通信技术导读
刘光毅
陈智
《无线电通信技术》
北大核心
2024
2
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职称材料
2
主题:固态太赫兹器件及应用
张凯
张波
《固体电子学研究与进展》
CAS
2024
0
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职称材料
3
基于方形开口环的太赫兹偏振转换器设计
聂梦雪
张天宇
谢裴曜
刘盛纲
胡旻
《太赫兹科学与电子信息学报》
2024
0
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职称材料
4
基于石墨烯Tamm等离子体激元的太赫兹强耦合效应
谢金霖
张天宇
胡旻
《太赫兹科学与电子信息学报》
2024
0
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职称材料
5
真空电子太赫兹器件研究进展
常少杰
吴振华
黄杰
赵陶
刘頔威
胡旻
魏彦玉
宫玉彬
刘盛纲
《红外与毫米波学报》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2022
8
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职称材料
6
专题导读
李少谦
陈智
李玲香
崔琪楣
韩充
《通信学报》
EI
CSCD
北大核心
2022
0
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职称材料
7
专题导读
陈智
《邮电设计技术》
2020
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