全球首款!我科学家研发出可智能实现全频段高速通信芯片

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版主: Softfist

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foofy(自带干粮五毛)楼主
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#1 全球首款!我科学家研发出可智能实现全频段高速通信芯片

帖子 foofy(自带干粮五毛)楼主 »

https://www.stdaily.com/web/gdxw/2025-0 ... 91647.html

全球首款!我科学家研发出可智能实现全频段高速通信芯片
2025-08-28 11:32:13 来源: 科技日报

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科技日报记者 张佳星

利用先进的薄膜铌酸锂光子材料,基于全新架构,我国学者研发出首款基于光电融合集成技术的自适应、全频段、高速无线通信芯片。8月27日,该成果刊登于《自然》。

传统电子学硬件仅可在单个频段工作,不同频段的器件依赖不同的设计规则、结构方案和材料体系,难以实现跨频段工作。

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为了弥合不同频段设备的“段沟”,北京大学王兴军教授、舒浩文研究员和香港城市大学王骋教授合作开展“超宽带光电融合无线收发引擎”的研究,基于先进的薄膜铌酸锂光子材料平台,成功研制出能够具有进行宽带无线与光信号转换、低噪声载波本振信号协调、数字基带调制等能力的集成芯片。

基于该核心芯片,团队进一步提出高性能光学微环谐振器的集成光电振荡器(OEO)架构,通过高精度微环的频率,精确选择并锁定振荡模式,产生在超宽带范围内任意频点的低噪声载波与本振信号。

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相比传统基于倍频器的电子学方案,该片上OEO系统首次实现了0.5GHz至115GHz中心频率的实时、灵活、快速重构,跨越近8个倍频程的低噪声信号调谐性能,既可调度数据资源丰富、速率极高却难远距传输高频段,也可调度穿透性强、覆盖广却容量有限的低频段,是一次里程碑式突破。

这一方案从原理上规避了传统倍频链因噪声累积而导致高频段相位噪声急剧恶化的问题,能够克服以往系统在带宽、噪声性能与可重构性之间难兼顾的困难。

实验验证表明,基于芯片的创新系统可实现大于120Gbps的超高速无线传输速率,满足6G通信峰值速率要求,且端到端无线通信链路在全频段内性能一致,高频段性能未见劣化。这为6G通信在太赫兹乃至更高频段频谱资源的高效开发扫清了障碍。

王兴军认为,该芯片将为“AI原生网络”奠定硬件基础,它可通过内置算法动态调整通信参数,应对复杂电磁环境,也可使未来的基站和车载设备在传输数据时精准感知周围环境,拉动宽频带天线、光电集成模块等关键部件升级,带来从材料、器件到整机、网络的全链条变革。

(图片来自论文截图)

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jb(Joe Biden)
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#2 Re: 全球首款!我科学家研发出可智能实现全频段高速通信芯片

帖子 jb(Joe Biden) »

要没作假,那是真NB了

Joe Biden Says He Needs More Sleep and Less Work at Night.
夜晚多睡觉,少干活。
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redot(红薯林)
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#3 Re: 全球首款!我科学家研发出可智能实现全频段高速通信芯片

帖子 redot(红薯林) »

这个问题会很大,真的会造成多频段的拥挤
1G,2G,3G,4G,5G,6G和模拟挤在一起,特脑残的担心终于实现了。。。。乌拉

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redot(红薯林)
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#4 Re: 全球首款!我科学家研发出可智能实现全频段高速通信芯片

帖子 redot(红薯林) »

中国人不会创新,以创新就乱来
这个要颠覆现有电磁波理论和实践,实现场和扰动的信息传输

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chinaren(中国人)
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#5 Re: 全球首款!我科学家研发出可智能实现全频段高速通信芯片

帖子 chinaren(中国人) »

redot 写了: 2025年 8月 28日 04:11

中国人不会创新,以创新就乱来
这个要颠覆现有电磁波理论和实践,实现场和扰动的信息传输

看不懂,如果真是这样,诺贝尔级别发现?

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foofy(自带干粮五毛)楼主
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#6 Re: 全球首款!我科学家研发出可智能实现全频段高速通信芯片

帖子 foofy(自带干粮五毛)楼主 »

https://news.mydrivers.com/1/1071/1071075.htm

全球首款!中国科学家打造指甲盖大芯片 实现6G全频段通信突破

2025-08-28 18:21:44 出处:快科技 作者:朝晖 编辑:朝晖 人气: 45 次 评论(0)点击可以复制本篇文章的标题和链接复制对文章内容进行纠错纠错
#中国#芯片
1000
快科技8月28日消息,据国内媒体报道,中国科学家成功打造指甲盖大芯片,实现了6G全频段通信突破!

“这款可重构、超宽带光电融合芯片,为实现全频段无线通信与动态频谱管理提供了核心解决方案,是6G时代硬件基座能力提升的重要里程碑,为后续技术研发与产业应用提供了全新解决方案。”论文通讯作者王兴军表示。

据悉,该芯片仅指甲盖大小,从支撑基础覆盖的微波低频段,到能实现零延迟体验的太赫兹高频段,通过调整外部控制信号,就能灵活处理跨越近8个倍频程的电磁信号。即便在100吉赫兹以上的高频区域,其信号噪声性能仍与传统低频段持平,彻底打破了传统硬件“频段固化”的技术局限。

团队的创新突破在于给芯片“装上光的翅膀”,以先进薄膜铌酸锂材料为平台,让电信号“变身”为光信号进行处理,借光子学的超大带宽特性突破频率限制。

“光的天然优势就是带宽大,能轻松覆盖从微波到太赫兹的广阔频谱。”论文共同通讯作者王骋介绍。研究团队在仅指甲盖大小的芯片上,集成了基带调制、载波生成、上下变频等无线收发系统的全部关键功能单元,一举实现超百吉赫兹、近8个倍频程的带宽处理能力,相当于用一套设备打通了所有频段的“任督二脉”。

芯片的核心架构是团队研发的“基于光学微环谐振器的集成光电振荡器”。这一架构能直接在任意目标频点生成高质量的电磁信号,即便在100吉赫兹以上的高频段,其噪声性能仍与传统低频段持平,从原理上彻底解决了传统倍频“噪声越积越多”的行业痛点,让全频段通信的“带宽、噪声、灵活性”三者不再相互制约。

实验数据印证了突破的价值。该系统可实现超100Gbps的超高速无线传输,完全满足6G峰值速率需求。更关键的是,通信链路在全覆盖频段内展示的性能高度一致,在高频段未出现任何性能衰减。

北京大学电子学院教授王兴军团队与香港城市大学教授王骋团队通过创新光电融合架构,成功实现芯片从“频段受限”到“全频兼容”的颠覆性突破,并在所有频段都实现了50100Gbps的无线传输,比目前5G的传输速率高出23个数量级。

这意味着,使用者无论在偏远的农村地区还是城市中心,都能够实现高速可靠、无时不在的通信连接。

8月27日,相关研究论文发表于《自然》。

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foofy(自带干粮五毛)楼主
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#7 Re: 全球首款!我科学家研发出可智能实现全频段高速通信芯片

帖子 foofy(自带干粮五毛)楼主 »

https://news.mydrivers.com/1/1071/1071059.htm

中国科学家在6G领域取得新突破:高速无线通信首次实现全频段、灵活可调谐

2025-08-28 17:40:56 出处:快科技 作者:哈尔 编辑:哈尔 人气: 600 次 评论(0)点击可以复制本篇文章的标题和链接复制对文章内容进行纠错纠错
#6G#科学家
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快科技8月28日消息,据央视新闻报道,近日,中国科学家成功研制出超宽带光电融合集成系统,首次实现全频段、灵活可调谐的高速无线通信。

这一研究有望为未来更畅通可靠的6G无线通信提供保障。

据了解,传统电子学硬件仅适应于单个频段,不同频段的器件又有不同的设计、结构和材料,很难实现跨频段或全频段范围的工作。

而北京大学、香港城市大学组成的联合研究团队,历经4年,自主研发出超宽带光电融合集成系统。

该系统的无线信号从0.5GHz(千兆赫兹)到115GHz范围内任一频点都可实现高速传输——这一全频段兼容能力国际领先。

此外,该系统还具有灵活可调谐能力。

在信号受到干扰时,能动态切换至安全频段建立新的通信通道,提升了通信的可靠性和频谱利用效率。

据北京大学电子学院副院长王兴军教授介绍,“这项技术就好比建了一条超宽的高速公路,车辆就是电子信号,车道是频段。过去,车都只能挤在一两个车道上,而现在有很多车道可选择。如果一条道堵了,车还能灵活换道再走,车走得更快,不会堵车。”

王兴军还表示,通过植入AI算法,这种新系统将催生更灵活智能的AI无线网络,不仅可在多种复杂场景下应用,同步实现实时数据传输与环境精准感知,还可自动规避干扰信号,让网络信号传输更安全通畅。

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