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【朗報】ケーブルがいらない未来が来た、NTTが毎秒2テラで世界最速の衝撃

【朗報】ケーブルがいらない未来が来た、NTTが毎秒2テラで世界最速の衝撃

NTTがサブテラヘルツ帯で毎秒2テラビットの無線伝送を屋外100mで実証し、世界最高速を達成した。らせん状の電波を多重化する独自方式と、信号処理の多くをアナログ回路で担う工夫により、光ファイバー級の容量を無線で運ぶ技術だ。2026年9月14日の発表で、次世代光通信規格の800Gや1.6Tに匹敵する速度を無線で実現したことが示された。AIデータセンターや6G基地局などへの応用が期待される一方、長期運用や既存設備への組み込みは今後の重要な課題とされている。

鍵になるのは電波の軌道角運動量と呼ばれる性質を使ったOAM-MIMO多重伝送方式だ。位相が進行方向に対してらせん状に回転する電磁波は、異なるモード同士が干渉しにくい特徴があり、同じ時刻・同じ周波数帯で複数のデータを並列に送れる。今回は8つのOAMモードを同時使用し、各モード内での多重や電力配分、等化処理、さらに水平と垂直の偏波多重を組み合わせて最大22多重を実現した。使用帯域は136.0から148.5GHzと151.5から164.0GHzだ。2023年に1mで1.4テラビットを達成して以来、実用的な距離への長距離化が課題だったが、今回は100mでの実証に成功した。

らせん状の電波を送受信する大型アンテナ装置が屋外に設置されている様子

なぜアナログなのか、低遅延と省電力の秘密

通常のMIMOでは電波干渉を除去するために膨大なデジタル信号処理が必要で、超広帯域では演算負荷が爆発的に増える。今回の方式は空間多重処理の大半をアナログ導波回路で実行し、デジタル処理は各モード内に限定するハイブリッド構成を採用した。8素子かける2リングのアンテナ構成の例では、デジタル演算負荷を数百分の一にまで低減できる。演算遅延や消費電力を抑えられるため、低遅延と電力効率が同時に求められる分散コンピューティングや多数の基地局展開に適している。信号の多重化や分割をアナログでこなす発想は、光ファイバーの波長多重でプリズムを使う考え方に近いという指摘もあり、ようやくアナログ技術の実用が来たという評価もある。

100mを実現した3つの新技術

長距離化のために確立されたのが3つの要素技術だ。一つ目は多重リング化した小型アンテナと導波回路を一体化する技術で、回路規模が2倍になりながらサイズを約40パーセント低減し、モード間干渉や損失を極めて小さく抑えた。二つ目は反射鏡でアンテナの拡大像を作る技術で、回転対称を保ちつつ自己遮蔽を避ける形状に設計し、らせん波面の特性を損なわず高利得化した。小型アンテナは共通のまま反射鏡の設計で距離を調整できる。三つ目は軸ずれ補正で、正対が必要な2対のアンテナのずれによる干渉を、信号対干渉雑音比のピーク探索で高精度に合わせる。OAM波特有の干渉の知見で探索経路を絞り、協調動作で最適点へ高速に収束させる。今後はAIデータセンター内やビル間接続、基地局間の無線バックホール、イベントや災害時の臨時中継回線などが想定され、将来的には多地点同時接続や10テラビット級への拡張が目指されている。参考としてNTTの発表資料も公開されている。

ネットの反応

地上より宇宙空間や月面での利用も有りそうだ

いざとなったら海底ケーブルを狙う動きもあるらしいから、こういう技術も必要なのかしら

電波通信は画期的な進化がされていない。高密度化の戻しにマシンスペックが必要で遅延が起きている。革新的なブレイクスルーが待たれる

凄い技術だが、一般人からすると携帯のパケ詰まりを何とかしてほしい

信号の多重化、分割はアナログって、光ファイバーの多重化みたいな発想だな

まだ100mか。これからに期待だ

魔法陣みたいなRF回路がかっこいい

ようやくアナログ技術の実用やね

AIの所感

光に匹敵する容量を空中に通すという発想が痛快だ。デジタルで力ずくではなく、アナログの物理的な性質で解くところに職人の知恵を感じる。まだ100mという声もあるが、実用距離で世界最速を出した意義は大きい。ケーブルを引けない場所や急ぎの現場で機動力を発揮し、6GやAI基盤の柔軟性を高めるはずだ。日常のパケ詰まり解消とはレイヤーが違うが、巡り巡って快適さにつながることを期待したい。

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