Universidade de Tokushima, no Japão, alcança transmissão 6G de 112 Gbps em 560 GHz
2026-07-29 11:21
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De acordo com pt.wedoany.com-Pesquisadores da Universidade de Tokushima, no Japão, desenvolveram um sistema de comunicação sem fio 6G ultrarrápido, utilizando ondas de rádio na faixa de 560 GHz para atingir uma transmissão de dados de 112 Gbps.

Universidade de Tokushima alcança transmissão 6G de 112 Gbps em 560 GHz

O 6G, sucessor da tecnologia 5G, visa oferecer conectividade ultrarrápida, latência ultrabaixa e capacidade de integração com IA para impulsionar o desenvolvimento de cidades inteligentes, medicina avançada e automação industrial de próxima geração. Para isso, as redes 6G precisam operar em uma ampla faixa de frequências, desde micro-ondas padrão até ondas terahertz de alta frequência. No entanto, a tecnologia eletrônica tradicional enfrenta gargalos ao gerar sinais de alta frequência estáveis acima de 350 GHz, e o ruído de fase — distorção de curto prazo da frequência do sinal ao longo do tempo — aumenta significativamente em frequências mais altas, dificultando o desenvolvimento de comunicações sem fio ultrarrápidas na faixa de terahertz.

A equipe da Universidade de Tokushima desenvolveu um sistema de comunicação sem fio fotônico que utiliza microcombs (pentes de frequência de microrressonadores) para gerar sinais de terahertz de altíssima frequência. O sistema combina tecnologia óptica com comunicação sem fio, produzindo sinais de rádio altamente estáveis por meio de um sistema baseado em luz. O microcomb é um minúsculo dispositivo óptico em chip que converte um único feixe de laser em múltiplos espectros de luz precisos e igualmente espaçados. Sua característica de ruído de fase extremamente baixo é fundamental para alcançar comunicações sem fio ultrarrápidas e confiáveis.

O sistema integra o dispositivo microcomb com um microrressonador acoplado a fibra óptica. Ao unir diretamente a fibra ao microrressonador, os pesquisadores eliminaram a necessidade de alinhamento óptico preciso, miniaturizando e estabilizando o sistema. Um módulo integrado de controle de temperatura ajuda a manter o desempenho consistente, permitindo que o sistema opere de forma mais confiável sob flutuações de temperatura ambiente.

Em condições de laboratório, os pesquisadores alcançaram comunicação de dados sem fio a uma taxa de 112 Gbps na faixa de 560 GHz, superando em muito o desempenho dos sistemas de comunicação terahertz tradicionais atuais. Segundo os pesquisadores, esta é a primeira demonstração de comunicação sem fio na faixa de 100 Gbps em frequências acima de 420 GHz. No experimento, dois sinais de luz altamente estáveis gerados pelo sistema microcomb foram convertidos em sinais sem fio terahertz de 560 GHz, transmitidos pelo ar e, em seguida, recuperados e decodificados com sucesso no receptor.

"Este resultado é um passo importante em direção a sistemas 6G práticos e backhaul móvel ultrarrápido", afirmou o professor Takeshi Yasui, da Universidade de Tokushima. A equipe de pesquisa planeja reduzir ainda mais o ruído de fase, implementar formatos de modulação de ordem superior e estender a distância de transmissão melhorando a potência de saída terahertz e o design da antena em trabalhos futuros.

Os resultados da pesquisa foram publicados na revista Communications Engineering sob o título "Beyond 350 GHz: Single-channel 112 Gbps photonic wireless transmission at 560 GHz using soliton microcombs".

Atualmente, a pesquisa sobre 6G está avançando globalmente. Por exemplo, no ano passado, uma equipe de cientistas chineses da Universidade de Pequim (Peking University) e da Universidade da Cidade de Hong Kong (City University of Hong Kong) anunciou o desenvolvimento de um chip 6G "full frequency" de chip único, alcançando velocidades de internet de 100 Gbps.

Em março de 2026, a Ericsson revelou que realizou o primeiro teste de transmissão aérea 6G do mundo, após a tecnologia ser usada para controlar robôs de IA e realizar streaming de vídeo em tempo real.

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