苑朋彬,楊 帥,何文珍,許素全
(1.中國科學(xué)技術(shù)信息研究所,北京 100038)
(2.紹興文理學(xué)院,浙江紹興 312000)
太赫茲(Terahertz,THz)具有豐富的頻譜資源,是目前尚未全面開發(fā)應(yīng)用的頻譜空隙。太赫茲波是一種電磁波,頻率范圍為0.1 THz ~10 THz,波長范圍為0.03 ~3 mm,兼具微波通信與光通信特點[1]。
太赫茲通信技術(shù)是實現(xiàn)6G 的關(guān)鍵技術(shù)[2]。與現(xiàn)有5G 毫米波頻段支持的峰值速率(20 Gb/s 左右)不同,6G 的峰值速率將會大于100 Gb/s,因此具有超高頻率、超大帶寬和超高峰值速率的太赫茲通信技術(shù)是實現(xiàn)未來6G 超高無線傳輸?shù)闹匾侄巍?/p>
在無線通信方面,太赫茲的技術(shù)優(yōu)勢主要表現(xiàn)在以下4 個方面[3]:一是高數(shù)據(jù)傳輸速率。可提供高達(dá)10 Gb/s 以上的數(shù)據(jù)傳輸速率。二是具有很好的穿透性。即使在惡劣的環(huán)境條件下(如風(fēng)、沙塵和煙霧),也可以實現(xiàn)正常通信。三是具有良好的保密性和抗干擾能力。由于太赫茲波束窄,攻擊者很難從窄波束中竊聽,保證了信息的機(jī)密性。四是波長非常短。但是太赫茲通信技術(shù)應(yīng)用也存在一定的局限性,主要體現(xiàn)在以下3 個方面:一是衰減性強(qiáng),尤其是空氣中水分子較多時,會有較大的衰減[4];二是頻率高,但傳輸距離短;三是信號功率低,需要借助信號放大技術(shù)進(jìn)行通信。
由文獻(xiàn)調(diào)研可知,當(dāng)前太赫茲通信技術(shù)的主要研發(fā)工作涵蓋太赫茲分立元器件、太赫茲通信空口技術(shù)、太赫茲傳播特性和信道建模研究等方面。為實現(xiàn)2030 年的6G 商用,太赫茲通信技術(shù)發(fā)展仍需要攻克多項技術(shù)難題。
本研究通過梳理全球主要國家、相關(guān)國際組織在研發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)化和產(chǎn)業(yè)化方面的行為,并結(jié)合事實型數(shù)據(jù)(專利、論文)等信息對其進(jìn)行基礎(chǔ)、應(yīng)用對比分析,全面揭示了6G 太赫茲通信技術(shù)的全球發(fā)展態(tài)勢。
國際電信聯(lián)盟(International Telecommunication Union,ITU)是聯(lián)合國主管信息通信技術(shù)事務(wù)的專門機(jī)構(gòu),總部設(shè)在瑞士日內(nèi)瓦,主要負(fù)責(zé)審議并在必要時修改無線電規(guī)則。國際電信聯(lián)盟組織召開的世界無線電通信大會(World Radiocomunication Conferences,WRC)確定了無線頻譜分配,具體舉措如下:一是在2015 年,WRC-15 大會就確定了將在WRC-19 大會上討論275 GHz ~450 GHz 頻段用于陸地移動和固定業(yè)務(wù)的議程。二是WRC-19 大會批準(zhǔn)了275 GHz ~296 GHz、306 GHz ~313 GHz、318 GHz ~333 GHz 和356 GHz ~450 GHz(共137 GHz帶寬資源)4 個全球業(yè)務(wù)頻段用于移動業(yè)務(wù)[5]。三是WRC-23大會將正式討論6G頻譜需求,并完成6G頻譜分配(預(yù)計2027 年底前完成)[6]。
電氣和電子工程師協(xié)會(Institute of Electrical and Electronics Engineers,IEEE)總部位于美國,是一個國際性的電子技術(shù)與信息科學(xué)工程師的協(xié)會,其致力于電氣、電子、計算機(jī)工程和與科學(xué)相關(guān)領(lǐng)域的開發(fā)和研究,目前已在多個領(lǐng)域制定了行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。在無線空口技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化方面:一是在2008 年,IEEE 太赫茲興趣小組(802.15 Interest Group THz)就已經(jīng)正式成立,致力于研究300 GHz以上的無線通信系統(tǒng),以及太赫茲無線通信標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)章的制定。二是在2013 年,該興趣小組過渡為IEEE 研究小組 (802.15 Study Group 100G),制訂了太赫茲通信標(biāo)準(zhǔn)研究計劃表。三是在2014 年,該研究小組過渡為IEEE 任務(wù)小組(Task Group 3d 100G)。四是在2016 年,該任務(wù)小組對IEEE 通信協(xié)議802.15.3c 進(jìn)行了修訂,并定義了一個無線點到點的物理層,該物理層速率將達(dá)到100 Gb/s 以上。
1.2.1 美國
早在2004 年,美國就已經(jīng)將太赫茲通信技術(shù)列為“改變未來世界的十大技術(shù)”之一。美國國防部等政府部門積極推動太赫茲通信技術(shù)領(lǐng)域基礎(chǔ)研究和相關(guān)實驗,部分規(guī)劃和行動如下。
一是在2009 年,美國國防部高級研究計劃局(DARPA)和美國國家航空航天局(NASA)就對太赫茲關(guān)鍵組件和系統(tǒng)進(jìn)行研發(fā)支持(頻段范圍集中在0.1 THz ~1.0 THz)[7]。二是在2013 年,美國國防部高級研究計劃局啟動“100 Gbps 射頻骨干網(wǎng)”計劃,致力于開發(fā)機(jī)載通信鏈路,實現(xiàn)大容量遠(yuǎn)距離無線通信[8]。三是在2018 年,美國聯(lián)邦通信委員會(FCC)公開展望6G 技術(shù),明確提出6G技術(shù)需要利用太赫茲通信技術(shù)。四是在2019 年,美國聯(lián)邦通信委員會將95 GHz ~3 THz 太赫茲頻段開放,用于6G 實驗頻譜。五是在2020 年,美國國防部資助成立太赫茲與感知融合技術(shù)研究中心(ComSenTer),用于開發(fā)6G 太赫茲無線傳輸和感知融合技術(shù)。
1.2.2 歐盟
歐盟委員會制訂研發(fā)框架計劃(FP)進(jìn)行太赫茲通信技術(shù)項目研發(fā)資助,部分資助計劃如下。
一是“FP8 計劃”(地平線2020 計劃)。該計劃是歐盟科研與創(chuàng)新框架計劃,項目運(yùn)行周期為2014—2020 年,總投資近800 億歐元。支持的太赫茲通信技術(shù)相關(guān)項目有TERAPOD,TERAWAY,iBROW,CELTA,ThoR,S-NEBULA和TERA-NANO 等。二是“FP9 計劃”(地平線歐洲計劃)。該計劃是歐盟開展的新一輪研發(fā)與創(chuàng)新框架計劃,項目運(yùn)行周期為2021—2027 年,總投資955 億歐元。支持的6G 太赫茲通信技術(shù)相關(guān)項目有TeraExc,ENSPEC6G 和WINC 等。歐盟支持的部分太赫茲通信技術(shù)相關(guān)項目如表1 所示。
表1 歐盟支持的部分太赫茲通信技術(shù)相關(guān)項目
1.2.3 日本
早在2005 年,日本就已經(jīng)提出10 年科技戰(zhàn)略規(guī)劃,將太赫茲通信技術(shù)列為十大關(guān)鍵技術(shù)之首。2006 年,日本完成了世界首例太赫茲通信演示。日本政府發(fā)布了全球首個以6G 作為國家發(fā)展目標(biāo)的戰(zhàn)略計劃綱要,并制定了詳細(xì)的6G 技術(shù)發(fā)展路線,部分戰(zhàn)略規(guī)劃如下。
一是在2020 年初,日本政府成立6G 技術(shù)研究會[9]。同年4 月,日本政府發(fā)布《6G 技術(shù)綜合戰(zhàn)略計劃綱要》,規(guī)劃了6G 主要技術(shù)研發(fā)(2025 年完成)、6G 技術(shù)試驗(2027 年開始)、6G 技術(shù)啟用(2030 年完成)等關(guān)鍵時間點。二是在2021 年4 月,日本總務(wù)省發(fā)布Beyond 5G 促進(jìn)戰(zhàn)略——《6G技術(shù)綜合戰(zhàn)略計劃綱要和路線圖》,提出需要優(yōu)先發(fā)展太赫茲無線通信技術(shù)。準(zhǔn)備在2030 年前部署6G 網(wǎng)絡(luò),并將該6G 路線圖分為兩大階段,即高級實施階段和加速階段。在高級實施階段,應(yīng)在5 年內(nèi)開發(fā)出許多成功的模型案例。2025 年之后要與標(biāo)準(zhǔn)化組織合作推進(jìn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化。
1.2.4 韓國
韓國政府提出要在2028 年率先實現(xiàn)6G 商用,重點支持太赫茲通信關(guān)鍵技術(shù)研發(fā),以加快推進(jìn)6G商業(yè)化進(jìn)程。部分行動如下。
一是在2020 年,韓國政府宣布要在全球率先實現(xiàn)6G 商用,韓國政府和企業(yè)將共同投資9 760 億韓元進(jìn)行研發(fā)支持。其中韓國科學(xué)與信息通信技術(shù)部(MSIT)在公布的14 個戰(zhàn)略課題中,把100 GHz以上6G 用途的超高頻段無線器件研發(fā)列為“首要”課題。二是在2020 年,韓國科學(xué)與信息通信技術(shù)部發(fā)布《引領(lǐng)6G 時代的未來移動通信研發(fā)戰(zhàn)略》,計劃5 年內(nèi)投資2 000 億韓元,用于研發(fā)6G 核心原創(chuàng)技術(shù)、優(yōu)先制定國際標(biāo)準(zhǔn)、發(fā)布專利和構(gòu)建產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)等。三是在2021 年,韓國科學(xué)與信息通信技術(shù)部公布6G 研發(fā)實施計劃。其中包括Tb/s 級別的無線通信、Tb/s 級別的光纖通信、太赫茲無線電頻率(Radio Frequency,RF) 零部件、太赫茲頻段模型、移動通信、衛(wèi)星通信、終端超精密網(wǎng)絡(luò)、智能化網(wǎng)絡(luò)、智能型無線數(shù)據(jù)交換和6G 安保技術(shù)等方向的研究。
1.2.5 中國
2005 年,中國召開“香山科學(xué)會議”,會議主題為太赫茲科學(xué)技術(shù),標(biāo)志中國太赫茲通信技術(shù)研究正式啟動??萍疾康炔块T積極推動部署太赫茲通信技術(shù)基礎(chǔ)研究。部分行動如下。
一是在2010 年,科技部在863 計劃信息技術(shù)領(lǐng)域啟動“毫米波與太赫茲無線通信技術(shù)開發(fā)”專項研究。二是在2013 年,國家自然科學(xué)基金委員會(現(xiàn)由科技部管理)與中國科學(xué)院聯(lián)合成立“太赫茲科學(xué)技術(shù)前沿戰(zhàn)略研究基地”。三是在2018 年,科技部啟動“太赫茲無線通信技術(shù)與系統(tǒng)”重大專項研究。四是在2019 年,工業(yè)和信息化部聯(lián)合科技部等部門成立IMT-2030(6G)推進(jìn)組,推進(jìn)6G研發(fā)工作實施。五是在2019 年,國家自然科學(xué)基金委員會開展“移動網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)科學(xué)問題與關(guān)鍵技術(shù)”專項研究,研究方向包括0.2 THz 以上的核心器件及收發(fā)芯片。六是在2022 年,國家自然科學(xué)基金委員會啟動“功能基元序構(gòu)的高性能材料基礎(chǔ)研究”專項研究,研究方向包括發(fā)展下一代信息技術(shù)核心材料,發(fā)展出基于“功能基元+序構(gòu)”的太赫茲波段的高效輻射及探測材料。
本文以SCI 論文發(fā)表數(shù)量表征基礎(chǔ)研究水平,以專利申請數(shù)量表征應(yīng)用研究水平,分別從研究趨勢、國家、機(jī)構(gòu)和技術(shù)熱點等角度對比全球6G 太赫茲通信技術(shù)基礎(chǔ)研究和應(yīng)用研究差異。
基礎(chǔ)研究主要對Web of Science 數(shù)據(jù)庫收錄的太赫茲通信技術(shù)領(lǐng)域的SCI 學(xué)術(shù)論文進(jìn)行數(shù)據(jù)采集和數(shù)據(jù)處理。Web of Science 數(shù)據(jù)庫是獲取全球?qū)W術(shù)信息的重要數(shù)據(jù)庫,收錄了12 000多種世界權(quán)威、高影響力的學(xué)術(shù)期刊,內(nèi)容涵蓋自然科學(xué)、工程技術(shù)、生物醫(yī)學(xué)、社會科學(xué)、藝術(shù)與人文等領(lǐng)域。數(shù)據(jù)采集時間范圍為2002—2022 年。經(jīng)過數(shù)據(jù)清洗和查重處理,共獲取太赫茲通信技術(shù)領(lǐng)域的論文共計2 662 篇。
應(yīng)用研究主要對Innography 數(shù)據(jù)庫收錄的太赫茲通信技術(shù)領(lǐng)域的專利數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)采集和處理。Innography 是美國Dialog 公司旗下推出的專利檢索與分析平臺,包含中國、美國、日本、韓國和英國等90 余個國家地區(qū)的發(fā)明專利、實用新型專利等,收錄超過8 000 余萬件全球?qū)@麛?shù)據(jù)。數(shù)據(jù)采集時間范圍為2002—2022 年。經(jīng)過數(shù)據(jù)清洗和查重處理,最終共獲取太赫茲通信技術(shù)領(lǐng)域的專利申請數(shù)量共計1 032 項。
移動通信從2G 發(fā)展到5G,每一代的升級平均需要10 年時間,每一次新技術(shù)的出現(xiàn)都顯著提升了用戶體驗。2019 年,隨著全球進(jìn)入5G 商業(yè)化應(yīng)用階段,6G 技術(shù)已經(jīng)成為全球戰(zhàn)略性研發(fā)的熱點和國際競爭的焦點。近幾年,太赫茲通信技術(shù)領(lǐng)域的論文發(fā)表數(shù)量和專利申請數(shù)量呈現(xiàn)快速增長趨勢(見圖1)。從發(fā)展階段來看,技術(shù)發(fā)展主要經(jīng)歷了兩個階段:萌芽期和快速發(fā)展期。
圖1 2002—2022 年太赫茲通信技術(shù)領(lǐng)域論文發(fā)表和專利申請趨勢
2013 年及之前為萌芽期,此時對太赫茲通信技術(shù)的研究較少,SCI 論文發(fā)表數(shù)量和專利申請數(shù)量均較少,處于基礎(chǔ)研究和應(yīng)用研究的初始階段。
2013 年之后為快速發(fā)展期,SCI 論文發(fā)表數(shù)量和專利申請數(shù)量呈現(xiàn)迅速發(fā)展趨勢。尤其在2019 年之后,呈現(xiàn)加速趨勢。為實現(xiàn)2030 年6G 商用,2022 年之后的3 ~5 年是技術(shù)研發(fā)的重要時期[10]。
太赫茲通信技術(shù)領(lǐng)域SCI 論文發(fā)表和專利申請的國家分布如圖2 所示,可以發(fā)現(xiàn),各國家的SCI論文發(fā)表數(shù)量多于專利申請數(shù)量,側(cè)面反映出當(dāng)前全球研究主要以基礎(chǔ)研究為主。中國、美國和日本是太赫茲通信技術(shù)領(lǐng)域基礎(chǔ)研究和應(yīng)用研究的主要國家。
圖2 2002—2022 年太赫茲通信技術(shù)領(lǐng)域SCI 論文發(fā)表和專利申請國家分布
在基礎(chǔ)研究方面,中國、美國、日本、英國和德國是太赫茲通信技術(shù)領(lǐng)域的基礎(chǔ)科學(xué)研究大國,SCI 論文發(fā)表數(shù)量占全球市場份額的79%。其中中國SCI 論文發(fā)表數(shù)量排名全球第1 位(1 125 篇),是其他國家的2 倍以上,美國SCI 論文發(fā)表數(shù)量468 篇,排名全球第2 位。
在應(yīng)用研究方面,以中國、美國、日本、韓國和德國等為代表的國家在太赫茲通信技術(shù)領(lǐng)域?qū)@暾埛矫嫣幱谑澜珙I(lǐng)先地位,專利申請量占全球市場份額的83%。其中中國在太赫茲通信技術(shù)領(lǐng)域申請專利共486 項,占全球市場份額的47%;美國相關(guān)專利152 項,排名全球第2 位,占全球市場份額的15.5%;日本相關(guān)專利93 項,排名全球第3 位,占全球市場份額的9%。韓國、德國、法國、英國、以色列、加拿大和俄羅斯國家的專利申請量均在70 項及以下,共占全球市場份額的22%。
當(dāng)前科研院所、大學(xué)等機(jī)構(gòu)組織是基礎(chǔ)研究和應(yīng)用研究的主力軍,企業(yè)在應(yīng)用研究中仍有很大的發(fā)揮空間。
從基礎(chǔ)研究來看(見表2),中國、日本、法國、美國、英國、新加坡、德國和俄羅斯等國家相關(guān)機(jī)構(gòu)的SCI 論文產(chǎn)出較多。其中中國機(jī)構(gòu)排名靠前,主要以科研院所(以中國科學(xué)院為代表)和大學(xué)(以電子科技大學(xué)、天津大學(xué)和東南大學(xué)等為代表)為主。美國機(jī)構(gòu)中,研究以大學(xué)(如佐治亞大學(xué)等)為主。法國機(jī)構(gòu)中,研究以科研機(jī)構(gòu)(如法國國家科學(xué)研究中心等)為主。新加坡機(jī)構(gòu)中,研究以大學(xué)(如南洋理工大學(xué)等)為主。德國機(jī)構(gòu)中,研究以大學(xué)(如布倫瑞克工業(yè)大學(xué)等)為主。俄羅斯機(jī)構(gòu)中,研究以科研機(jī)構(gòu)(如俄羅斯科學(xué)院等)為主。
從應(yīng)用研究來看(見表3),中國、韓國、美國和德國等國家相關(guān)機(jī)構(gòu)的太赫茲通信技術(shù)研發(fā)活躍。以德國電信公司、韓國電子與電信研究所、北京理工大學(xué)、電子科技大學(xué)和中國工程物理研究院電子工程研究所為代表的機(jī)構(gòu)是太赫茲通信技術(shù)領(lǐng)域?qū)@暾埖闹饕M織。其中,專利申請數(shù)量排名前20 位的機(jī)構(gòu)中,中國機(jī)構(gòu)有15 家,機(jī)構(gòu)類型主要以大學(xué)和科研院所為主,如北京理工大學(xué)、電子科技大學(xué)和中國工程物理研究院電子工程研究所等;韓國機(jī)構(gòu)有3 家,包括韓國電子與電信研究所、韓國TCL 科技集團(tuán)和韓國科學(xué)技術(shù)院;美國的太赫茲通信專利申請主要以企業(yè)為主,代表性機(jī)構(gòu)是美國電話電報(AT&T)公司。
表3 2002—2022 年太赫茲通信技術(shù)領(lǐng)域?qū)@暾垟?shù)量排名前20 位的機(jī)構(gòu)
在基礎(chǔ)研究方面(見表4),太赫茲通信技術(shù)領(lǐng)域的論文注重光電科學(xué)(如電氣電子工程、光學(xué))、材料科學(xué)(如材料科學(xué)多學(xué)科、納米科學(xué))、計算機(jī)科學(xué)(如計算機(jī)科學(xué)信息系統(tǒng))、物理學(xué)(如物理應(yīng)用、物理多學(xué)科和凝聚態(tài)物理)等方向的研究。
表4 2002—2022 年太赫茲通信技術(shù)領(lǐng)域論文發(fā)表數(shù)量排名前10 位的熱點方向
在應(yīng)用研究方面(見圖3、表5),太赫茲通信技術(shù)領(lǐng)域的專利申請集中在信息傳輸(如H04B、H04L)、無線網(wǎng)絡(luò)(如H04W)、基本元器件(如G02F、G02B、H01S、H01L、H01P)等方向。
圖3 2002—2022 年6G 太赫茲通信技術(shù)領(lǐng)域?qū)@暾埩颗琶?0 位的熱點方向
表5 太赫茲通信技術(shù)領(lǐng)域?qū)@暾埩颗琶?0 位的熱點方向釋義
綜上所述,基礎(chǔ)研究側(cè)重于光電原理、材料和物理學(xué)等方向的研究,應(yīng)用研究側(cè)重元器件、信息傳輸和通信網(wǎng)絡(luò)等技術(shù)方向的研究。
通過對6G 太赫茲通信技術(shù)全球發(fā)展態(tài)勢進(jìn)行梳理,可以得到以下結(jié)論。
第一,全球6G 技術(shù)競爭已經(jīng)開啟,雖然當(dāng)前業(yè)界還沒有制定出6G 統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),但已經(jīng)就6G 商用化進(jìn)程(2030 年商用)達(dá)成了初步共識,而具有超高頻率、超大帶寬和超高峰值速率的太赫茲通信技術(shù)是實現(xiàn)未來6G 超高無線傳輸?shù)闹匾侄巍?/p>
第二,目前國際電信聯(lián)盟、電氣和電子工程師協(xié)會分別在太赫茲通信頻譜分配,太赫茲通信空口技術(shù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)方面做出了一定貢獻(xiàn),積極推動技術(shù)發(fā)展。美國、歐盟、日本、韓國和中國均將太赫茲通信技術(shù)作為戰(zhàn)略研發(fā)重點,積極推動關(guān)鍵技術(shù)研究。
第三,現(xiàn)階段關(guān)于太赫茲通信技術(shù)的研究以基礎(chǔ)研究為主,且2022 年之后的3 ~5 年是研發(fā)的關(guān)鍵時期。中國、美國和日本是太赫茲通信技術(shù)基礎(chǔ)研究和應(yīng)用研究的大國。科研院所、大學(xué)是基礎(chǔ)研究和應(yīng)用研究的主力軍,而企業(yè)在基礎(chǔ)和應(yīng)用研究中都有很大的發(fā)揮空間?;A(chǔ)研究側(cè)重于光電原理、材料和物理學(xué)等方向的研究,應(yīng)用研究側(cè)重元器件、信息傳輸技術(shù)和通信網(wǎng)絡(luò)等技術(shù)方向的研究。
針對全球推進(jìn)6G 太赫茲通信技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程以及制定戰(zhàn)略規(guī)劃等方面的進(jìn)展,中國應(yīng)加強(qiáng)戰(zhàn)略頂層設(shè)計,制定詳細(xì)的符合中國國情的6G 技術(shù)路線圖,充分利用好研發(fā)的關(guān)鍵時期。6G 發(fā)展涉及技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)等多個層面,要積極借鑒現(xiàn)有5G 發(fā)展的成功經(jīng)驗,進(jìn)行6G 前瞻性戰(zhàn)略部署,加強(qiáng)頂層設(shè)計和出臺政策保障,積極推動太赫茲通信技術(shù)等關(guān)鍵技術(shù)突破,在戰(zhàn)略層面上擴(kuò)大優(yōu)勢。
針對政府、學(xué)術(shù)界和企業(yè)等不同主體在6G 太赫茲通信技術(shù)方面的戰(zhàn)略行動,以及基礎(chǔ)研究和應(yīng)用研究現(xiàn)狀,中國要重視太赫茲通信關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā),構(gòu)建良好的產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境。太赫茲通信關(guān)鍵技術(shù)涉及關(guān)鍵芯片技術(shù)、信道傳播和建模技術(shù)、空口技術(shù)等的研究、試驗開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。應(yīng)加強(qiáng)太赫茲通信技術(shù)信號傳輸特性的基礎(chǔ)理論研究;需要積極推進(jìn)關(guān)鍵核心技術(shù)突破,如基于Ⅲ-Ⅴ族化合物半導(dǎo)體晶體管工藝的芯片集成電路技術(shù);需要重視搭建6G 太赫茲通信技術(shù)產(chǎn)業(yè)生態(tài),推動產(chǎn)業(yè)界和學(xué)術(shù)界合作,協(xié)同推進(jìn)基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、試驗開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化深度融合。
針對6G 太赫茲通信技術(shù)應(yīng)用研究發(fā)展現(xiàn)狀,中國要更加重視知識產(chǎn)權(quán)保護(hù),積極進(jìn)行海內(nèi)外專利布局。需要進(jìn)一步強(qiáng)化新一代信息通信技術(shù),如太赫茲通信技術(shù)等關(guān)鍵領(lǐng)域自主知識產(chǎn)權(quán)的創(chuàng)造、儲備和保護(hù)工作,積極推進(jìn)重要產(chǎn)業(yè)知識產(chǎn)權(quán)海外布局,從源頭上占領(lǐng)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)新高地,加快突破知識產(chǎn)權(quán)關(guān)鍵問題,努力擴(kuò)大未來競爭發(fā)展新優(yōu)勢。
針對6G 太赫茲通信技術(shù)基礎(chǔ)研究發(fā)展現(xiàn)狀,中國要加強(qiáng)國際合作,積極參與國際事務(wù),提升國際話語權(quán)。加強(qiáng)國內(nèi)外政府、產(chǎn)業(yè)界和學(xué)術(shù)界的多邊交流合作,搭建合作交流平臺,共同推進(jìn)6G 太赫茲通信技術(shù)研發(fā)工作。中國應(yīng)在保持技術(shù)優(yōu)勢領(lǐng)先的基礎(chǔ)上,積極參與國際事務(wù)和國際標(biāo)準(zhǔn)的制定,提升國際話語權(quán),為推動全球6G 技術(shù)發(fā)展做出貢獻(xiàn)?!?/p>