L'université de Tokushima au Japon réalise une transmission sans fil 6G à 112 Gbps à 560 GHz
2026-07-29 11:21
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fr.wedoany.com Rapport : Des chercheurs de l'université de Tokushima (Tokushima University) au Japon ont développé un système de communication sans fil 6G ultra-rapide, atteignant un débit de 112 Gbps en utilisant des ondes radio dans la bande des 560 GHz.

L'université de Tokushima réalise une transmission sans fil 6G à 112 Gbps à 560 GHz

La 6G, en tant que successeur de la technologie 5G, vise à offrir des connexions ultra-rapides, une latence extrêmement faible et des capacités d'intégration de l'IA, afin de favoriser le développement des villes intelligentes, de la médecine avancée et de l'automatisation industrielle de nouvelle génération. Pour cela, les réseaux 6G doivent fonctionner sur une large gamme de fréquences, allant des micro-ondes standard aux ondes térahertz de plus haute fréquence. Cependant, les technologies électroniques traditionnelles rencontrent des difficultés pour générer des signaux haute fréquence stables au-delà de 350 GHz, le bruit de phase — une distorsion temporelle à court terme de la fréquence du signal — augmentant considérablement à des fréquences plus élevées, ce qui entrave le développement de communications sans fil ultra-rapides dans la gamme des térahertz.

L'équipe de l'université de Tokushima a développé un système de communication sans fil photonique utilisant des micropeignes (microcombs, c'est-à-dire des peignes de fréquences à micro-résonateurs) pour générer des signaux térahertz ultra-hauts. Ce système combine les technologies optiques et les communications sans fil, produisant des signaux radio extrêmement stables via un système basé sur la lumière. Un micropeigne est un minuscule dispositif optique à l'échelle d'une puce, capable de convertir un seul faisceau laser en un spectre de multiples fréquences lumineuses précises et équidistantes. Sa caractéristique de bruit de phase extrêmement faible est essentielle pour réaliser des communications sans fil ultra-rapides et fiables.

Ce système intègre le dispositif à micropeigne avec un micro-résonateur couplé à une fibre optique. En liant directement la fibre optique au micro-résonateur, les chercheurs ont éliminé les exigences précises d'alignement optique, permettant la miniaturisation et la stabilité du système. Un module de contrôle de température intégré aide à maintenir des performances constantes, rendant le système plus fiable face aux fluctuations de la température ambiante.

Dans des conditions de laboratoire, les chercheurs ont réalisé une communication de données sans fil à un débit de 112 Gbps dans la bande des 560 GHz, avec des performances surpassant largement les systèmes de communication térahertz traditionnels actuels. Selon les chercheurs, il s'agit de la première démonstration d'une communication sans fil de niveau 100 Gbps dans une bande de fréquences supérieure à 420 GHz. Lors de l'expérience, deux signaux lumineux hautement stables générés par le système à micropeigne ont été convertis en un signal sans fil térahertz à 560 GHz, transmis par voie aérienne, puis récupérés et décodés avec succès à l'extrémité réceptrice.

« Ce résultat est une étape importante vers des systèmes sans fil 6G pratiques et des liaisons de retour mobiles ultra-rapides », a déclaré le professeur Takeshi Yasui de l'université de Tokushima. L'équipe de recherche prévoit, dans des travaux ultérieurs, de réduire davantage le bruit de phase, de mettre en œuvre des formats de modulation d'ordre supérieur et d'augmenter la distance de transmission en améliorant la puissance de sortie térahertz et la conception des antennes.

Les résultats de cette recherche ont été publiés dans la revue Communications Engineering sous le titre « Beyond 350 GHz: Single-channel 112 Gbps photonic wireless transmission at 560 GHz using soliton microcombs ».

Actuellement, la recherche sur la 6G progresse à l'échelle mondiale. Par exemple, l'année dernière, une équipe de scientifiques chinois de l'université de Pékin (Peking University) et de l'université de la ville de Hong Kong (City University of Hong Kong) a annoncé avoir développé une puce 6G « toutes fréquences » sur une seule puce, atteignant une vitesse Internet de 100 Gbps.

En mars 2026, Ericsson a révélé avoir réalisé le premier essai de transmission aérienne 6G au monde après avoir utilisé cette technologie pour contrôler un robot IA et diffuser une vidéo en temps réel.

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