万州微视界|每秒14G数据,德国团队实现迄今最高速无线传输( 二 )


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实验装置与原理
为了克服上述问题 , 研究人员使用数字信号处理技术 , 结合一类特殊的数据信号 , 通过所谓的Kramers-Kronig关系 , 可以从振幅重构相位 , Kramers-Kronig关系描述了分析信号的实部和虚部之间的数学关系 , 利用这样的接收器概念 , 科学家们在110米的距离上以0.3THz的载波频率实现了115Gbit/s的传输速率 。 此外 , 试验还证明了使用QPSK、16QAM和32QAM等数字调制方式的方案可行性 。
太赫兹通信虽然强 , 但也有着诸多特性 , 比如大气不透明性 , 由于大气中的水汽对太赫兹波有较强的吸收作用 , 因此太赫兹通信不适合地面远程通信 , 距离过远太赫兹信号就会出现很大的衰减 , 使得接收通信信号难度倍增 , 因此它更适合地面短程安全通信 。 基于这样的特性 , 太赫兹通信在卫星间星际通信、同温层内空对空通信、短程地面无线局域网或大气通信等方面 , 可有较大用武之地 。
研究人员认为 , 本次发明的太赫兹接收机在技术简单性上体现出独特的优势 , 加上太赫兹技术的进一步发展 , 这可能是使太赫兹通信系统成为未来大容量无线基础设施的可行选择的关键 。