La Universidad de Tokushima logra una transmisión inalámbrica 6G de 112 Gbps a 560 GHz
2026-07-29 11:21
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es.wedoany.com Noticia: Investigadores de la Universidad de Tokushima (Tokushima University) en Japón han desarrollado un sistema de comunicación inalámbrica 6G de ultra alta velocidad, logrando una transmisión de datos de 112 Gbps utilizando ondas de radio en la banda de 560 GHz.

La Universidad de Tokushima logra una transmisión inalámbrica 6G de 112 Gbps a 560 GHz

El 6G, como sucesor de la tecnología 5G, tiene como objetivo proporcionar conectividad ultrarrápida, latencia ultrabaja y capacidades de integración con IA para impulsar el desarrollo de ciudades inteligentes, medicina avanzada y automatización industrial de próxima generación. Para ello, las redes 6G deben operar en un amplio espectro de frecuencias, desde microondas estándar hasta ondas terahercios de mayor frecuencia. Sin embargo, la tecnología electrónica tradicional enfrenta limitaciones al generar señales de alta frecuencia estables por encima de 350 GHz, y el ruido de fase —la distorsión temporal a corto plazo de la frecuencia de la señal— aumenta significativamente a frecuencias más altas, lo que obstaculiza el desarrollo de comunicaciones inalámbricas ultrarrápidas en el rango de los terahercios.

El equipo de la Universidad de Tokushima desarrolló un sistema de comunicación inalámbrica fotónica que utiliza micropeines (microcombs, es decir, peines de frecuencia de microresonadores) para generar señales de terahercios de ultra alta frecuencia. Este sistema combina tecnología óptica con comunicaciones inalámbricas, generando señales de radio altamente estables mediante un sistema basado en luz. El micropeine es un diminuto dispositivo óptico a nivel de chip que convierte un solo rayo láser en un espectro de múltiples frecuencias ópticas precisas y equiespaciadas. Su característica de ruido de fase extremadamente bajo es clave para lograr comunicaciones inalámbricas ultrarrápidas y fiables.

El sistema integra el dispositivo de micropeine con un microresonador acoplado a fibra óptica. Al unir directamente la fibra al microresonador, los investigadores eliminaron los requisitos precisos de alineación óptica, logrando la miniaturización y estabilidad del sistema. Un módulo integrado de control de temperatura ayuda a mantener un rendimiento constante, permitiendo que el sistema funcione de manera más fiable ante fluctuaciones de temperatura ambiental.

En condiciones de laboratorio, los investigadores lograron una comunicación inalámbrica de datos a una velocidad de 112 Gbps en la banda de 560 GHz, superando con creces el rendimiento de los sistemas de comunicación de terahercios tradicionales actuales. Según los investigadores, esta es la primera demostración de comunicación inalámbrica a nivel de 100 Gbps en frecuencias superiores a 420 GHz. En el experimento, dos señales ópticas altamente estables generadas por el sistema de micropeine se convirtieron en una señal inalámbrica de terahercios de 560 GHz, que, tras transmitirse por el aire, fue recuperada y decodificada con éxito en el extremo receptor.

"Este resultado es un paso importante hacia sistemas 6G inalámbricos prácticos y enlaces de retorno móvil de ultra alta velocidad", afirmó el profesor Takeshi Yasui de la Universidad de Tokushima. El equipo de investigación planea reducir aún más el ruido de fase, lograr formatos de modulación de orden superior y extender la distancia de transmisión mejorando la potencia de salida de terahercios y el diseño de la antena en trabajos futuros.

Los resultados de esta investigación se publicaron en la revista Communications Engineering bajo el título "Beyond 350 GHz: Single-channel 112 Gbps photonic wireless transmission at 560 GHz using soliton microcombs".

Actualmente, la investigación sobre 6G avanza a nivel mundial. Por ejemplo, el año pasado, un equipo de científicos chinos de la Universidad de Pekín (Peking University) y la Universidad de la Ciudad de Hong Kong (City University of Hong Kong) anunció el desarrollo de un chip 6G "de frecuencia completa" en un solo chip, logrando velocidades de Internet de 100 Gbps.

En marzo de 2026, Ericsson reveló que, tras utilizar la tecnología para controlar un robot de IA y realizar transmisión de video en tiempo real, llevaron a cabo la primera prueba de transmisión aérea 6G del mundo.

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