移动通信は、无线キャリア周波数を高周波化することにより、高速?大容量化を进めてきました。これまでの移动通信における无线キャリア発生は电気的手法を用いてきましたが、2030年にサービス开始予定の次世代移动通信(6骋)(注1)では、300骋贬锄以上のテラヘルツ波を使うことが予定されており、电気的手法の技术的限界(周波数上限)に达する可能性があります。
徳岛大学ポストLEDフォトニクス研究所の時実(ときざね)悠講師?久世直也准教授?岸川博紀准教授?安井武史教授らと、徳岛大学大学院社会産業理工学研究部の岡村康弘元助教(令和5年3月退職)、岐阜大学工学部の久武信太郎教授および国立研究開発法人情報通信研究機構(NICTエヌアイシーティー)?名古屋工業大学大学院工学研究科の菅野敦史教授の研究グループは、上記の課題を解決するため、マイクロ光コム(注2)を用いてテラヘルツ波を発生させ、無線通信に応用しました。本研究では、マイクロ光コムの光周波数モード間隔が6Gキャリア周波数と等しい特徴に着目し、これを超高周波光電気周波数信号(近赤外光)として光/電気変換で発生させたテラヘルツ波を用いた無線通信システムを開発しました。本手法により、電気的手法の技術的限界(周波数上限)を越えるだけでなく、振幅?位相の高度変復調による超高速?大容量化や、光通信との高い親和性を有する6Gが期待されます。
【用语解説】
(注1)次世代移动通信(6骋)
2030年にサービス开始が予定されている次世代の移动通信(第6世代移动通信、6骋)では、无线キャリアとして300骋贬锄以上のテラヘルツ波が利用される予定です。6骋では、「超高速?大容量通信」「超低遅延」「超カバレッジ拡张」「超高信頼通信」「超低消费电力?低コスト化」「超多接続&センシング」といった条件が求められています。
(注2)マイクロ光コム
マイクロ光コムは、复数の光周波数モード列が櫛の歯状に等间隔で立ち并んだ超离散マルチスペクトル构造を有し、电気的手法よりも桁违いに高品质な超高周波光电気周波数信号の生成が可能です。更に、半导体プロセスにより一括大量生产可能なため、将来的には超小型?単纯?低価格化が期待できます。
【プレスリリース】マイクロ光コムを用いたテラヘルツ通信に成功~光を用いた次世代移動通信に期待~(PDF 842KB)※無断転載禁止
