具有高载波频率与可用大带宽的太赫兹频带(频率范围0.1~10 THz)已成为满足未来6G移动通信网络所需的100 Gbit/s甚至1 Tbit/s超高数据速率的候选频段。与完全使用电子器件生成太赫兹信号的全电方式相比,光子辅助技术可以突破电子器件带宽限制的瓶颈,生成高频率、大带宽、频率灵活可调,并易与大容量光纤链路集成的太赫兹信号。基于光子学辅助技术与各种先进器件及数字信号处理算法,在宽带太赫兹通信和感知的多个领域取得了重大成果:在大容量太赫兹传输领域,综合应用多维复用技术,实现了最大容量6.4 Tbit/s的光子太赫兹信号传输;在远距离太赫兹传输领域,设计了高增益太赫兹天线模块,实现了长达400 m的335 GHz太赫兹无线传输距离;在实时太赫兹通信领域,基于商用数字相干光学模块实现了创纪录的100、2×100 GbE太赫兹实时通信系统;在太赫兹通信与感知一体化领域,分别基于时分复用与频分复用方案生成了通信与感知一体化信号,同时实现了太赫兹频段的大容量通信与高精度感知功能;在太赫兹有线传输领域,基于镀银金属空芯光纤,实现了300 GHz频段太赫兹信号的1 m有线传输,系统净容量超过140 Gbit/s。本文分别对以上系统的实验装置进行了详细的介绍,并对实验结果进行了讨论。
连想 Lian Xiang张明浩 Zhang Minghao王国阳 Wang Guoyang张亮亮 Zhang Liangliang
金钻明 JIN Zuanming郭颖钰 GUO Yingyu季秉煜 JI Bingyu李章顺 LI Zhangshun马国宏 MA Guohong曹世勋 CAO Shixun彭滟 PENG Yan朱亦鸣 ZHU Yiming庄松林 ZHUANG Songlin
周健 Zhou JianLixing You彭炜 Peng Wei王镇 Wang Zhen
陈威成 Chen Weicheng马文奇 Ma Wenqi王爽 Wang Shuang秦毅 Qi Yi梁帅 Liang Shuai胡贵军 Hu Guijun
王安帮 Wang Anbang毛晓鑫 Mao Xiaoxin张蓉 Zhang Rong王俊丽 Wang Junli陈文辉 Chen Wenhui付松年 Fu SongnianYuncai Wang秦玉文 Qin Yuwen