สำนักข่าว Xinhua ปักกิ่ง วันที่ 19 กุมภาพันธ์ (นักข่าว Wei Mengjia) นักวิทยาศาสตร์ชาวจีนเพิ่งค้นพบความก้าวหน้าในด้านการสื่อสารด้วยแสงและ 6G เป็นรายแรกในโลกที่ตระหนักถึงการบูรณาการข้ามเครือข่ายระหว่างการสื่อสารด้วยใยแก้วนำแสงและระบบการสื่อสารไร้สาย อัตราการส่งข้อมูลของ "ระบบการสื่อสารแบบบูรณาการไฟเบอร์-ไร้สาย" ที่พัฒนาขึ้นอย่างอิสระได้สร้างสถิติใหม่ ผลลัพธ์ถูกเผยแพร่ทางออนไลน์ใน Nature เมื่อเช้าวันที่ 19
การปรับปรุงพลังการประมวลผลของศูนย์ข้อมูล AI และการพัฒนาที่แข็งแกร่งของเครือข่ายการสื่อสารไร้สายยุคถัดไป 6G จำเป็นต้องมีการส่งสัญญาณด้วยความเร็วสูงและความหน่วงต่ำในสถานการณ์ที่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม มี "ช่องว่างแบนด์วิธ" ระหว่างการสื่อสารด้วยไฟเบอร์ออปติกและการสื่อสารไร้สายในสถาปัตยกรรมสัญญาณและข้อจำกัดของฮาร์ดแวร์
ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยปักกิ่งจึงร่วมมือกับทีมวิจัยและพัฒนา เช่น Pengcheng Laboratory, Shanghai University of Science and Technology และ National Information Optoelectronics Innovation Center เพื่อสร้างแนวคิด "การสื่อสารแบบหลอมรวมแบบไฟเบอร์-ไร้สาย" และนำโซลูชันออพติคัลแบบผสานรวมมาใช้ เพื่อประสบความสำเร็จในการพัฒนาอุปกรณ์โทนิคแบบรวมย่านความถี่กว้างพิเศษที่มีความถี่สูงกว่า 250GHz (กิกะเฮิรตซ์) ระบบใหม่ที่พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานนี้ สามารถส่งสัญญาณช่องเดียว 512Gbps (กิกะบิตต่อวินาที) สำหรับการสื่อสารด้วยใยแก้วนำแสง และการส่งสัญญาณช่องเดียว 400Gbps สำหรับการสื่อสารไร้สาย

ภาพนี้แสดงแผนภาพแนวคิดของ "ระบบการสื่อสารแบบหลอมรวมใยแก้วนำแสง-ไร้สาย" (ภาพถ่ายโดยผู้ให้สัมภาษณ์)
“ระบบใหม่ทำลาย 'ช่องว่างแบนด์วิธ' และสร้างสถิติใหม่ในด้านอัตราการส่งข้อมูล” หวังซิงจุน ผู้เขียนบทความที่เกี่ยวข้องและรองคณบดีคณะอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง กล่าวว่าระบบนี้สามารถรองรับการส่งข้อมูลแบบสองโหมดของการสื่อสารด้วยไฟเบอร์ออปติกและการสื่อสารไร้สาย ซึ่งช่วยปรับปรุงความสามารถในการป้องกันการรบกวนได้อย่างมาก ทีมงานยังได้จำลองสถานการณ์การเข้าถึงของผู้ใช้ 6G ในสเกลขนาดใหญ่ และประสบความสำเร็จในการสาธิตการเข้าถึงวิดีโอ 8K แบบเรียลไทม์หลายช่องสัญญาณจำนวน 86 ช่อง แบนด์วิธในการรับส่งข้อมูลสูงกว่ามาตรฐาน 5G ในปัจจุบันถึง 10 เท่า
ผู้ตรวจสอบ "ธรรมชาติ" เชื่อว่างานนี้ "มีส่วนสำคัญต่อความก้าวหน้าของระบบการสื่อสารแบบออปติกและเทราเฮิร์ตซ์แบบบูรณาการ"
Wang Xingjun กล่าวว่าระบบใหม่มีศักยภาพในการใช้งานที่ดีเยี่ยมในสถานีฐาน 6G ศูนย์ข้อมูลไร้สาย และสถานการณ์อื่นๆ และคาดว่าจะวางรากฐานการวิจัยสำหรับการสื่อสารแบบหลอมรวมไร้สายใยแก้วนำแสงความเร็วสูงพิเศษรุ่นต่อไป
