4月21-23日,由未来移动通信论坛、紫金山实验室共同主办的“2026全球6G技术与产业生态大会”在南京成功召开。大会以“极致连接·智能融合·场景共创·产业共赢”为主题,围绕6G前沿技术突破、产业生态构建与应用场景探索,推动6G从愿景走向现实、从实验室走向产业生态。
作为大会重要的平行论坛,“毫米波亚毫米波大规模阵列技术”论坛在4月23日成功举办。论坛由东南大学教授陈继新、电子科技大学教授陈智主持。围绕毫米波亚毫米波通信、大规模阵列架构、通感一体化及芯片技术等前沿议题展开了深入探讨。
论坛联合主席,东南大学首席教授、中国科学院院士洪伟在致辞中表示,5G、6G、雷达等无线电系统的共同演进趋势是向大规模阵列架构发展。产业界的研究重点在于寻找介于无源相控阵与全数字架构之间的混合架构,以解决陆基Tbps级吞吐率及卫星通信等场景下的瓶颈问题,实现性能、功耗与成本的综合最优。

东南大学首席教授、中国科学院院士 洪伟
华南理工大学教授薛泉分享了基于蜂窝结构的新型电磁辐射结构在6G卫星通信中的应用。针对传统龙伯透镜重量大、体积大的痛点,利用纸基蜂窝结构并印刷金属图形,实现了相对介电常数从1.1到2的灵活调控,且可设计各向异性,重量也大幅下降。薛泉还提出了“慢扫快切”和“稀疏相控阵”两种方案,为降低6G卫星通信相控阵成本提供了新思路。

华南理工大学教授 薛泉
天津大学教授马凯学介绍了团队在毫米波相控阵系统方面的多项成果。首款支持28GHz和39GHz双频三模的收发机及相控阵芯片,可同时支持双频段工作,有效抑制干扰。在140GHz频段,团队完成了4发4收雷达芯片,覆盖超16GHz带宽。在220GHz,实现了16阵元成像阵列。另外,针对卫星通信和无人探测的阵列芯片也取得积极进展。

天津大学教授 马凯学
电子科技大学教授陈智表示,太赫兹阵列天线面临集成芯片和阵列封装等方面技术挑战,频率和阵列规模逐步提升。可移动天线提升了太赫兹阵列天线的自由度,可增强波束调控灵活性和通信感知性能。弯曲波束有望解决部分太赫兹LoS阻挡难题,应用中需要考虑波束设计的复杂度。感知辅助的波束切换可提升太赫兹移动覆盖性能,应用中需要优化基站部署、波形设计和通感资源分配。

电子科技大学教授 陈智
电子科技大学教授王成分享了太赫兹有源相控阵的多维扩展架构,其团队攻克了二维可扩展阵列、高效率单元设计及相位噪声抑制等难题,成功研制出237GHz 128单元相控阵,实现了从100GHz到300GHz频段的覆盖,且所有阵列均为半波长布局。通过耦合振荡阵列技术,不仅提升了EIRP,还让相位噪声随阵列规模增加而降低,这是迈向6G太赫兹大规模阵列的关键一步。

电子科技大学教授 王成
浙江大学教授徐志伟表示,通感一体已成为5G/6G相控阵应用的新范式,下一代相控阵必须支持通信感知一体化应用,模拟多波束技术具备低功耗、高效率、多目标、大带宽、宽视角、多极化等特点,实现多用户通信和多目标探测。另外,宽带阵列芯片支持极化可调和抗干扰功能,是未来低成本大规模部署的重要路径。

浙江大学教授 徐志伟
上海交通大学集成电路学院教授、射频异质异构集成全国重点实验室副主任吴林晟提出了一种基于混合矢量合成网络的相控阵幅相控制阵列降维方法,针对高频段下通道成本高昂的问题,通过非规则子阵和矩阵压缩技术,大幅减少了所需的射频通道数量,在保持波束扫描性能的同时,显著降低了系统复杂度和成本,为毫米波大规模阵列的普及提供了新思路。

上海交通大学集成电路学院教授、射频异质异构集成全国重点实验室副主任 吴林晟
东南大学教授高亮表示,面对硅基CMOS工艺在太赫兹频段功率低的挑战,利用耦合振荡器阵列架构,成功在硅基工艺上实现了超过fmax频率的信号产生。最新成果已突破288个振荡单元规模,在670GHz频段实现了超过37dBm的EIRP,甚至探索了1THz信号的产生,证明了低成本CMOS工艺在太赫兹辐射源上的巨大潜力。

东南大学教授 高亮
东南大学教授余超表示,功率放大器消耗了基站超过50%以上的能量。通过全角度数字预失真和带内DPD技术,可以让功放工作在极高效率点,同时通过算法补偿非线性失真。这不仅解决了大规模阵列的散热难题,更将系统带宽需求降低75%以上。

东南大学教授 余超
由论坛联合主席、中国工程院外籍院士、浙江大学求是讲席教授、IEEE Fellow李尔平主持的圆桌论坛上,华南理工大学教授、IEEE Fellow薛泉、天津大学教授马凯学、电子科技大学教授王成、上海交通大学教授吴林晟、东南大学教授高亮、东南大学教授余超就天线设计与信道耦合、香农容量极限、可移动天线前景等话题进行了讨论。

专家普遍认为,单纯靠提升调制阶数已接近天花板,未来的容量增长将更多依赖空间分集、极化分集、高阶调制。对于备受关注的可移动天线,专家们坦言机械运动在高频段面临巨大挑战,但MEMS微纳技术或液态金属等等效方案,从而在不增加复杂度的前提下实现性能跃迁。
从纸基蜂窝的轻量化创新,到太赫兹阵列的功率突破,再到通感一体的场景落地,本次论坛全面展示了我国在毫米波、亚毫米波及太赫兹大规模阵列技术领域从材料、芯片、天线到系统集成的全链条创新成果,为6G通信、感知等未来应用奠定了坚实的技术基础。 








































