来源:麦乐克(Multi-IR)
发布时间:2026-06-04

5月初,工信部正式批复第六代移动通信系统技术试验频率,6G研发进入实景测试阶段。

这条新闻在科技圈里被迅速淹没在宇树机甲和特朗普访华的热度里,但它的分量不比任何一条轻。6G不只是"比5G快",它在通信架构上有一个根本性的转变——太赫兹频段的引入,以及光通信与无线通信的深度融合。
后面这件事,跟红外的关系比大多数人意识到的要深得多。
现在的通信系统,无线信号走射频,有线信号走光纤,两者相对泾渭分明。6G的设计目标之一,是把光通信的高带宽能力和无线通信的灵活性结合起来——在基站密集部署的场景下,通过自由空间光通信(FSO)实现基站之间的高速数据传输,作为光纤的补充或替代。

自由空间光通信用的是什么波段?近红外,主流在1550nm。
1550nm这个波段在通信领域有一个特殊地位:它恰好落在大气窗口内,大气对这个波段的吸收极低,传输损耗小;同时,人眼对1550nm不敏感,在安全标准下可以使用更高的发射功率,传输距离因此更远。

1550nm同样也是光纤通信的最低损耗窗口,因此海底光缆、长距离光纤骨干网也广泛使用这一波段。6G把这个成熟波段从有线搬到了无线空间里用,技术路线上有充分的积累可以依靠。
在1550nm自由空间光通信系统里,带通滤光片是一个不能绕开的核心元件。
无线光通信系统的接收端,面对的不是一束干净的激光,而是太阳光、散射光、邻近信道泄漏等各种背景噪声同时存在的复杂光场。接收端的探测器如果没有精确的带通滤光片做前端筛选,背景光进来就会把有效信号淹掉,通信误码率直线上升。

这对滤光片的要求具体体现在三个维度:中心波长要对准1550nm的通信窗口,容差要控制在极窄的范围内;带宽要足够窄,把有效信号和噪声分开;截止深度要足够深,在目标波段以外实现强力抑制。
1550nm通信窗口的这套需求,跟气体检测、激光测距用的窄带滤光片在参数逻辑上是一致的,但通信场景对带宽精度的要求更苛刻。
通信速度越快,对信道纯净度的要求就越高。在射频通信领域,这个规律驱动了SAW/BAW滤波器每代升级;而在自由空间光通信和光学感知一体化的新场景下,光学窄带滤光片承担着抑制背景光噪声、保障信噪比的关键角色。
6G将通信频段拓展至光波段(近红外),并把感知能力融入通信系统,这使得光学滤光片的精度需求必然随系统速率提升而水涨船高——这一逻辑与2G到5G中射频滤波器的发展规律是相通的,只是从电域移到了光域。

飞行时间测距系统里同样需要近红外窄带滤光片:发射端出去的是850nm或940nm的近红外脉冲,接收端需要精确筛出对应波段的反射信号,把环境光噪声屏蔽掉,才能从时间差里算出精确距离。这套逻辑在手机人脸识别的结构光模组里已经成熟落地,6G时代只是把它的应用场景进一步扩展。
麦乐克在850nm、940nm、1550nm几个通信与传感核心波段均有稳定的窄带滤光片产品,这些波段不是按热点布局的,是跟着行业真实的技术需求走下来的自然结果。6G进入实测,这条需求线只会更清晰。

6G离真正商用还有几年距离,但技术栈的选型决策现在就在发生。
每一代通信技术成熟的时候,上游的光学元件市场都会经历一轮需求扩张——不是因为有人突然爱上了滤光片,而是因为系统性能的上限取决于每一个元件能做到多精准。
通信速度越快,对信道纯净度的要求就越高,对滤光片参数精度的要求也就越高。这个逻辑在2G到5G的每一代里都重复过一次。
6G不会打破这个规律。