第10章 太赫兹通信技术在未来无线通信中的关键问题研究(2/4)
木等)中,太赫兹波的衰减较为严重。这限制了太赫兹通信在非视距场景下的应用,需要研究有效的信号增强和多径传播技术来改善通信质量。
(三)太赫兹波的多径传播和衰落特性
太赫兹波的波长较短,导致其多径传播特性较为复杂,容易产生严重的衰落现象。多径传播会导致信号的时延扩展和频率选择性衰落,影响通信系统的性能。因此,需要研究先进的信道估计和均衡技术来对抗多径衰落,提高通信系统的可靠性。
三、太赫兹器件的性能限制
(一)太赫兹源的功率和效率问题
目前,太赫兹源的输出功率普遍较低,效率也有待提高。常用的太赫兹源,如量子级联激光器、耿氏二极管等,在输出功率和效率方面难以满足实际通信系统的需求。研究高功率、高效率的太赫兹源是太赫兹通信技术发展的关键之一。
(二)太赫兹探测器的灵敏度和响应速度
太赫兹探测器的灵敏度和响应速度对于接收微弱的太赫兹信号至关重要。然而,当前的太赫兹探测器在灵敏度和响应速度方面仍存在不足,限制了太赫兹通信系统的接收性能。开发高性能的太赫兹探测器是提高太赫兹通信系统性能的重要途径。
(三)太赫兹器件的集成度和成本
太赫兹器件的集成度较低,导致系统体积庞大、成本高昂。提高太赫兹器件的集成度,降低生产成本,是实现太赫兹通信技术广泛应用的重要前提。研究基于新材料和新工艺的太赫兹器件集成技术,对于推动太赫兹通信技术的实用化具有重要意义。
四、太赫兹通信系统的调制解调技术
(一)太赫兹通信中的调制方式选择
在太赫兹通信系统中,常用的调制方式包括幅度调制、相位调制和频率调制等。不同的调制方式在频谱效率、功率效率、抗干扰能力等方面具有不同的特点。需要根据具体的应用场景和系统要求,选择合适的调制方式,以实现最佳的通信性能。
(二)太赫兹通信中的高阶调制技术
为了进一步提高太赫兹通信系统的频谱效率,高阶调制技术(如 16qa、64qa 等)得到了广泛关注。然而,高阶调制技术对系统的信噪比要求