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光电融合智能太赫兹通信与感知OA

Intelligent terahertz communication and sensing based on opto-electronic integration

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太赫兹频段凭借丰富的频谱资源,成为支撑未来超高速通信的关键.本文围绕光电融合太赫兹技术,在体系架构、信号处理和关键器件等方面开展了系统研究.通过多维复用与全光子上下变频技术,实现了大容量光纤-无线融合接入;结合端到端智能均衡和光子感知信号处理方法,进一步推动"通信-感知-智能"的融合;此外,通过对关键光电器件的设计优化,验证了该类器件在太赫兹通信场景中的应用潜力;最后,针对空天地一体化场景,开展了长距离、大容量、高可靠的无线传输实验验证,展示了光电融合技术在复杂场景中的适应性和可扩展性.研究结果表明,光电融合太赫兹技术可充分释放高频宽带潜力,为构建高容量、多功能、全覆盖的下一代通信网络提供核心支撑和技术路径.

The terahertz(THz)band,characterized by abundant spectral resources,is a key enabler for future ultra-high-speed communication.This work investigates opto-electronic integrated THz technology from the perspectives of system architecture,signal processing,and key device design.Multi-dimensional multiplexing and fully photonic up/down conversion are employed to realize high-capacity fiber-wireless integration.By combining end-to-end intelligent equalization and photonic sensing signal processing,"communication-sensing-intelligence"integration is achieved.Additionally,targeted design of key opto-electronic devices has validated their application potential.Moreover,long-distance,high-capacity,and high-reliability wireless transmission experiments are conducted toward space-air-ground integrated networks,demonstrating strong adaptability and scalability in complex scenarios.The results show that opto-electronic THz technology can fully exploit the potential of high-frequency broadband,providing a core enabler and technical pathway for next-generation communication networks with high capacity,multi-functionality,and ubiquitous coverage.

董博宇;迟楠;张俊文;刘胤君;李雅萱;陈亮涛;袁玉琴;韩清钰;平佃元;贾俊连;施剑阳

复旦大学 电磁波信息科学教育部重点实验室,上海 200433||复旦大学上海低轨卫星通信与应用工程技术研究中心,上海 200433||复旦大学上海市低轨卫星通信技术协同创新中心,上海 200433复旦大学 电磁波信息科学教育部重点实验室,上海 200433||复旦大学上海低轨卫星通信与应用工程技术研究中心,上海 200433||复旦大学上海市低轨卫星通信技术协同创新中心,上海 200433复旦大学 电磁波信息科学教育部重点实验室,上海 200433||复旦大学上海低轨卫星通信与应用工程技术研究中心,上海 200433||复旦大学上海市低轨卫星通信技术协同创新中心,上海 200433复旦大学 电磁波信息科学教育部重点实验室,上海 200433||复旦大学上海低轨卫星通信与应用工程技术研究中心,上海 200433||复旦大学上海市低轨卫星通信技术协同创新中心,上海 200433复旦大学 电磁波信息科学教育部重点实验室,上海 200433||复旦大学上海低轨卫星通信与应用工程技术研究中心,上海 200433||复旦大学上海市低轨卫星通信技术协同创新中心,上海 200433复旦大学 电磁波信息科学教育部重点实验室,上海 200433||复旦大学上海低轨卫星通信与应用工程技术研究中心,上海 200433||复旦大学上海市低轨卫星通信技术协同创新中心,上海 200433复旦大学 电磁波信息科学教育部重点实验室,上海 200433||复旦大学上海低轨卫星通信与应用工程技术研究中心,上海 200433||复旦大学上海市低轨卫星通信技术协同创新中心,上海 200433复旦大学 电磁波信息科学教育部重点实验室,上海 200433||复旦大学上海低轨卫星通信与应用工程技术研究中心,上海 200433||复旦大学上海市低轨卫星通信技术协同创新中心,上海 200433复旦大学 电磁波信息科学教育部重点实验室,上海 200433||复旦大学上海低轨卫星通信与应用工程技术研究中心,上海 200433||复旦大学上海市低轨卫星通信技术协同创新中心,上海 200433复旦大学 电磁波信息科学教育部重点实验室,上海 200433||复旦大学上海低轨卫星通信与应用工程技术研究中心,上海 200433||复旦大学上海市低轨卫星通信技术协同创新中心,上海 200433复旦大学 电磁波信息科学教育部重点实验室,上海 200433||复旦大学上海低轨卫星通信与应用工程技术研究中心,上海 200433||复旦大学上海市低轨卫星通信技术协同创新中心,上海 200433

信息技术与安全科学

太赫兹光电融合大容量通信智能端到端均衡通信感知一体化宽带光子器件长距离大容量传输

terahertzopto-electronic integrationhigh-capacity communicationintelligent end-to-end equalizationIntegrated Sensing and Communication(ISAC)broadband photonic deviceslong-distance transmission

《太赫兹科学与电子信息学报》 2026 (5)

521-542,594,23

国家自然科学基金资助项目(62235005)

10.11805/TKYDA2025319

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