
由于网络快速扩张、网络密集部署以及全球移动数据流量的增长,无线回传市场具有推动增量增长的潜力。
目前,基站之间的许多链路都依赖于光纤电缆,因为光纤电缆能够在远距离提供高带宽且损耗极小。然而,无线回传正日益成为一种重要的选择,尤其是在光纤铺设成本高昂或不切实际的密集城区和偏远农村地区。为了满足5G和即将到来的6G的爆炸式容量需求,电信运营商正在将无线回传链路迁移到更高的载波频率。这些更高的频段提供更宽的连续频谱,因此可以实现更高的数据速率。
全球电信公司爱立信的一份报告显示,E频段在电信回传系统中的应用日益广泛。具体而言,71–76 GHz和81–86 GHz频段已被用于电信回传系统。与此同时,针对未来回传应用的新频谱研究也在持续进行,近期研究报告显示,WR6.5频段(110–170 GHz)乃至更高频段均取得了突破性进展。
2025年6月,是德科技(Keysight)、NTT和NTT创新设备公司宣布在J波段(220-325 GHz,也称为WR3.4波段(220-330 GHz))实现了280 Gbps的世界数据速率纪录。这一突破性的信号速度是通过使用宽带300 GHz放大器和高精度失真补偿技术实现的。
克服功率和失真挑战
研究超过 100 Gbps 的超高速无线通信的关键挑战包括:在降低路径损耗的同时,产生高功率和实现高速调制信号。提高信号功率和速度会导致更多的信号失真,这些失真也必须加以抑制。以下是一些为解决超高速无线通信挑战而做出的重要努力:
NTT新型集成电路实现高功率信号生成: NTT与NTT创新器件公司联合开发了一款采用磷化铟(InP)技术的宽带放大器模块。这款新型集成电路实现了+9.1 dBm的饱和输出功率,能够在0 dBm的输入功率下产生高功率信号——比以往系统高出约8倍。
使用 Keysight 的矢量分量分析仪进行器件特性分析: 为了生成和分析信号,团队使用了Keysight 的矢量分量分析仪,该分析仪集成了以下功能:
M8199A 任意波形发生器 (AWG)
弗吉尼亚二极管公司(VDI)频率扩展器
N524XB PNA-X 微波网络分析仪
由任意波形发生器 (AWG) 产生的中频 (IF) 信号通过 VDI 的频率扩展模块在 WR3.4 频段内进行上变频和下变频,从而保持了整个频段的线性度。该配置实现了 35 GBaud 256-QAM 的精确信号合成和测量,最终达到了创纪录的 280 Gbps 吞吐量。
Keysight 的预先失真补偿技术确保信号完整性: 为了抵消非线性效应并在高功率水平下保持信号保真度,Keysight 应用了先进的数字预失真 (DPD) 技术。这些技术能够预先校正放大器失真,即使在极高频率下也能确保高质量、低误差的信号传输。
VDI首席执行官兼创始人Tom Crowe博士表示:“将相干调制推向亚太赫兹范围需要超低噪声、信号失真极小且瞬时带宽极高的变频器。我们的频率扩展器与Keysight的基带保真度相结合,表明商用测试设备已准备好突破这些技术界限。”
Keysight 副总裁兼高频卓越中心负责人 Joe Rickert 表示:“随着 5G 网络日趋成熟,并在激增的数据需求下面临巨大压力,下一代基站回传解决方案必须不断发展才能跟上步伐。这项突破性进展表明,亚太赫兹技术创新如何能够补充光纤,并在某些情况下,在灵活性和成本效益方面超越光纤。”
随着企业向商用 6G 迈进,移动回传正在为新时代铺平道路——这个新时代不仅由物理光纤电缆定义,而且还由超宽带亚太赫兹技术的空中传输定义。
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