[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"news-detail:ZX20250831_20333687":3},{"code":4,"data":5},0,{"unicode":6,"title":7,"categoryId":8,"categoryName":9,"industryId":10,"industryName":11,"origin":12,"originAuthor":13,"originRemark":14,"originUrl":15,"pic":16,"content":17,"numRead":18,"numLike":4,"createTime":19,"hadFav":4,"hadLike":4,"status":4,"memberUnicode":20,"companyLogo":21,"companyName":22,"corporateVideoUrl":13,"collected":4,"corporate3dCover":23,"corporate3dUrl":23,"corporate3dId":23,"companyUnicode":24,"focusFlag":25,"exhibitionMainInfoVO":23},"ZX20250831_20333687","100 Gbps！全球首款6G芯片问世","1242381412612444162","行业动态","1245513623956107264","其它行业",1,"","http:\u002F\u002Ftech.ifeng.com\u002F","https:\u002F\u002Ftech.ifeng.com\u002Fc\u002F8mEkNV0asVQ","https:\u002F\u002Fx0.ifengimg.com\u002Fres\u002F2025\u002F7BC0DC771910B30275CE6E77FCBD7AC19AFA8AE7_size545_w914_h624.png","\u003Cdiv class=\"index_articleBox_6mBbT\" style=\"height:auto\">\n \u003Cdiv class=\"index_text_D0U1y\">\n  \u003Cp>中国首款全频6G芯片利用光子技术实现100Gbps传输速度，为AI原生无线网络奠定基础。\u003C\u002Fp>\n  \u003Cp class=\"textAlignCenter\">\u003Cimg class=\"empty_bg\" src=\"https:\u002F\u002Fx0.ifengimg.com\u002Fres\u002F2025\u002F7BC0DC771910B30275CE6E77FCBD7AC19AFA8AE7_size545_w914_h624.png\" src=\"data:image\u002Fpng;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABAQMAAAAl21bKAAAAA1BMVEXy8vJkA4prAAAACklEQVQI12NgAAAAAgAB4iG8MwAAAABJRU5ErkJggg==\" style=\" width: 640px; height: 436px;\">\u003C\u002Fp>\n  \u003Cp>据《南华早报》报道，中国研究人员研制出全球首款“全频”6G芯片，移动互联网速度超过每秒100千兆比特。这一突破有望通过扩大整个无线频谱的覆盖范围，帮助缩小城乡社区之间的数字鸿沟。\u003C\u002Fp>\n  \u003Cp>该团队由北京大学和香港城市大学的科学家领导，将0.5GHz至115GHz的整个频谱集成到一块拇指指甲大小的芯片中。传统上，这样的覆盖范围需要九个独立的无线电系统。\u003C\u002Fp>\n  \u003Cp>该芯片尺寸仅为 11 毫米 x 1.7 毫米，将毫米波和太赫兹通信与低频微波波段整合在一起。\u003C\u002Fp>\n  \u003Cp>这样就可以在适合远程覆盖和高速应用的频率之间进行无缝切换。\u003C\u002Fp>\n  \u003Cp>《中国科学报》援引 北京大学王行军教授的话称：“迫切需要应对6G发展的挑战。随着互联设备需求的快速增长，下一代网络必须充分利用不同频段的优势。”\u003C\u002Fp>\n  \u003Cp>高频提供巨大的带宽和超低的延迟，对于虚拟现实和外科手术等应用非常有用。\u003C\u002Fp>\n  \u003Cp>较低的频段提供广域覆盖，对于到达偏远山区、海底甚至外太空至关重要。\u003C\u002Fp>\n  \u003Cp>\u003Cstrong>光子学是核心\u003C\u002Fstrong>\u003C\u002Fp>\n  \u003Cp>传统的无线硬件工作范围狭窄，当需要多个系统时，成本高昂且复杂。为了克服这一障碍，研究人员转向光子电子融合技术。\u003C\u002Fp>\n  \u003Cp>宽带电光调制器将无线信号转换为光信号。光信号通过光子元件进行处理，而传输则利用可调谐激光器之间的混频。\u003C\u002Fp>\n  \u003Cp>所有功能单元都封装在小小的芯片里。\u003C\u002Fp>\n  \u003Cp>测试期间，整个频谱的通信质量保持稳定。\u003C\u002Fp>\n  \u003Cp>该系统在180微秒内实现了6GHz频率调谐，比眨眼速度快数百倍，单通道数据速率超过100Gbps。\u003C\u002Fp>\n  \u003Cp>相比之下，根据行业估计，美国农村地区的平均移动网速约为每秒 20 兆比特。\u003C\u002Fp>\n  \u003Cp>据《光明日报》报道，“该系统可以快速、准确、无噪声地生成0.5-115 GHz范围内任意频率的通信信号”。\u003C\u002Fp>\n  \u003Cp>该芯片还具有“频率导航”功能，当出现干扰时，系统会自动切换到清晰的频道。“如果任何频段遇到干扰或阻塞，系统可以自动立即切换到清晰的频道，就像经验丰富的驾驶员在车流中平稳变换车道一样，确保通信持续不间断，”城大王成教授说道。\u003C\u002Fp>\n  \u003Cp>支持人工智能且用途广泛\u003C\u002Fp>\n  \u003Cp>北京大学教授舒浩文表示，该设备实现了“多用途可编程和动态频率调节”，在尺寸、功耗和性能之间取得了平衡。\u003C\u002Fp>\n  \u003Cp>这使得它适合音乐会或体育场等拥挤的区域，这些地方有数千台设备同时连接。\u003C\u002Fp>\n  \u003Cp>王兴军表示，该芯片还为AI原生网络奠定了硬件基础。“它首次为真正的‘AI原生网络’建立了硬件基础——这种网络可以通过内置算法动态调整通信参数，以应对复杂的电磁环境，同时进行实时环境感知。” 他告诉《光明日报》，并引述了《南华早报》的报道。\u003C\u002Fp>\n  \u003Cp>研究人员目前的目标是创建即插即用的通信模块，其尺寸不大于 USB 记忆棒。\u003C\u002Fp>\n  \u003Cp>这些可以嵌入智能手机、基站、无人机和物联网设备中，从而可能加速灵活、智能的6G网络的到来。\u003C\u002Fp>\n \u003C\u002Fdiv>\n \u003Cspan>\u003C\u002Fspan>\n \u003Cdiv class=\"index_end_1O-ki\">\u003C\u002Fdiv>\n\u003C\u002Fdiv>",397,"2025-09-01 11:43:43","3620375967","https:\u002F\u002Foss-images6396289.yzdli.com\u002F3620375967\u002F1ftirt8q0e\u002F20200602111616.png","广州立佳信科技有限责任公司",null,"ci67fdmkbnogt",-2]