# NTU攻克6G關鍵技術：用智能超表面玩轉太赫茲通信

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Published: 2026-08-29
Source: 獅城新聞

6G通信的核心技術是什麼？南洋理工大學的一項最新研究將目光投向了太赫茲技術，並為攻克其應用瓶頸提出了一種創新方案。

什麼是太赫茲？6G的「黃金頻段」 

你想像過未來的網速有多快嗎？當5G的千兆速率（Gbps）還讓我們津津樂道時，科學家們已經開始布局下一代移動通信技術——6G。它的目標是實現太比特每秒（Tbps）的峰值速率，比5G快上百倍。要實現這一飛躍，必須啟用全新的通信頻段，而「太赫茲」（Terahertz, THz）就是這片充滿潛力的「新大陸」。它位於微波與紅外光之間，頻譜資源極其豐富，被視為實現Tbps級通信速率最有希望的選擇。

不過，想駕馭太赫茲這匹「烈馬」並不容易。它的信號天生「脆弱」：頻率極高、波長極短，導致其在空氣中衰減很快，傳輸距離十分有限。更麻煩的是，太赫茲波的穿透力極差，一堵牆、一扇窗，甚至你的手，都可能讓信號中斷。在複雜的室內或城市環境中，要實現穩定可靠的太赫茲通信，挑戰巨大。

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NTU的破局之道：智能超表面與D2D 

面對太赫茲的「玻璃心」，硬碰硬不行，得用巧勁。NTU科學家們引入了一項「黑科技」——可重構智能超表面（Reconfigurable Intelligent Surface, RIS）。你可以把它想像成一面能聽懂指令的「魔鏡」。這面「鏡子」由大量低成本的無源反射單元構成，本身不發射信號，但能通過軟體編程，像精準控制光線一樣，調控入射電磁波的相位和方向。有了它，被牆擋住的信號就能智能地「拐彎」，繞過障礙物，精準地射向你的手機。

研究還結合了另一種高效模式：設備到設備（Device-to-Device, D2D）通信。傳統網絡下，就算你和朋友坐在一起傳文件，**數據**也要先上傳到基站再轉發。D2D則允許設備間直接「對話」，跳過基站這個「中間商」，好處顯而易見：延遲更低、速度更快，還能為基站減負。

NTU的研究巧妙地將太赫茲、RIS和D2D三者結合。在「底層（underlay）」通信場景中，D2D用戶與傳統蜂窩用戶共享寶貴的太赫茲頻譜，但這會帶來嚴重的干擾。RIS的加入，就像一位聰明的交通指揮官，不僅幫助脆弱的太赫茲信號繞開障礙，還能通過精妙的信號調控，抑制用戶間的相互干擾，讓大家在同一條「信息高速路」上並行，互不影響。

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不止於「反光」：RIS分區的精妙之處 

這項研究最核心的創新點，在於對RIS用法提出的新思路——「分區（partitioning）」。傳統方案將整個RIS作為一個整體，服務於單一通信鏈路。而NTU的方案更為精細：將RIS表面分割成多個獨立子區域，每個區域可獨立配置，服務於不同的D2D通信對。這好比把一面大鏡子換成無數塊可以獨立旋轉的小鏡子，能同時將信號精準投射到不同目標，大大提升了系統的服務能力和資源利用效率。

這並非紙上談兵。研究團隊通過複雜的隨機矩陣理論和隨機幾何學，建立了精確的數學模型，分析用戶能獲得的長期平均**數據**速率。更重要的是，他們基於模型進行優化，找到了如何劃分RIS、如何分配功率，才能讓整個系統總速率最大化的最優策略。這為技術的實際部署提供了堅實的理論依據。

從實驗室的數學公式，到未來我們手中的6G設備，NTU的這項研究是連接兩者的**關鍵**一步。它不僅為解決太赫茲通信的覆蓋難題提供了一種低成本、高效率的方案，也為未來密集網絡中智能管理無線資源開闢了新方向。這項發表於南洋理工大學機構知識庫（DR-NTU）的成果，正是NTU在前沿通信技術領域創新實力的體現。

📌 要點總結

✦ NTU研究聚焦於6G核心的太赫茲（THz）通信技術，旨在實現超高速率數據傳輸。 

✦ 創新性地提出智能反射面（RIS）分區方案，有效克服太赫茲信號易被阻擋的難題。 

✦ 該成果通過嚴謹的數學分析與優化，為未來D2D直連通信和高效頻譜利用提供了理論基礎。 

探索前沿科技，從NTU開始。
