高性能时钟芯片研究取得进展

5.5G/6G无线通信技术的迭代演进及下一代串行接口向更高传输速率突破,对毫米波本振时钟抖动性能提出了更严苛的要求。亚采样锁相环凭借其高鉴相增益的优势,成为低抖动时钟芯片的主流解决方案,但仍面临挑战。中国科学院微电子研究所与清华大学合作,提出双边沿乒乓亚采样锁相环架构。该架构同时利用参考时钟的上升沿与下降沿,实现了参考频率的等效倍频,解决了传统亚采样锁相环在环路带宽、带内相位噪声与参考杂散之间存在的设计折衷难题。团队还提出高功率与面积效率的注入锁定缓冲器方案,该结构在高效提取振荡器二次谐波的同时能够实现谐波整形,降低了锁相环带外相位噪声。基于上述两种技术,团队采用65nm CMOS工艺设计了一款K波段锁相环时钟芯片,输出频率覆盖22.4GHz至25.6GHz,整体功耗低于18mW,RMS积分抖动优于50fs,其抖动—功耗优值达到−254dB以下。相关研究成果在线发表在《IEEE固态电路学报》(IEEE Journal of So......阅读全文

高性能时钟芯片研究取得进展

5.5G/6G无线通信技术的迭代演进及下一代串行接口向更高传输速率突破,对毫米波本振时钟抖动性能提出了更严苛的要求。亚采样锁相环凭借其高鉴相增益的优势,成为低抖动时钟芯片的主流解决方案,但仍面临挑战。中国科学院微电子研究所与清华大学合作,提出双边沿乒乓亚采样锁相环架构。该架构同时利用参考时钟的上升沿

高性能时钟芯片研究取得进展

5.5G/6G无线通信技术的迭代演进及下一代串行接口向更高传输速率突破,对毫米波本振时钟抖动性能提出了更严苛的要求。亚采样锁相环凭借其高鉴相增益的优势,成为低抖动时钟芯片的主流解决方案,但仍面临挑战。中国科学院微电子研究所与清华大学合作,提出双边沿乒乓亚采样锁相环架构。该架构同时利用参考时钟的上升沿

世界首款!我国成功研制出这一芯片

芯片的信息处理需要做好时间调控,而调控的速度与精准度,直接决定了芯片的性能。北京大学常林研究团队与中国科学院空天信息创新研究院合作,成功开发出世界首款光子时钟芯片,可将芯片上的时间调控速度提升100倍,从而极大提升未来智能计算、6G通信、空天遥感等一系列现实应用的性能。相关成果日前发表于《自然·电子

闪存技术有望带来太赫兹量级光子芯片-将计算机速度...

闪存技术有望带来太赫兹量级光子芯片 将计算机速度提高百倍据科技日报报道,以色列科学家提出了一种新型集成光子回路制备技术——在微芯片上使用闪存技术,有望使体型更小、运行速度更快的光子芯片成为现实,运算频率达太赫兹量级,从而将计算机和相关通信设备的运行速度提高100倍。分析称,新研究有助科学家研制出新的

太赫兹技术成6G通信基础-如同5G将频谱资源扩展到毫米波

电子科技大学通信抗干扰技术国家级重点实验室主任李少谦教授表示,太赫兹通信应是6G的新型频谱资源的技术,如同5G将频谱资源扩展到了毫米波。当前,全球纷纷对6G展开方向性研究。6G通信相关上市公司华讯方舟成功做出世界第一块石墨烯太赫兹芯片,太赫兹科技产业重大项目2017年落户雄安。大恒科技深耕太赫兹领域

芯片内部时钟电路原理

芯片内部时钟电路原理芯片内部时钟电路是一种用于提供芯片内部时钟信号的电路。它通常由一个振荡器、一个分频器和一个时钟控制器组成。振荡器是一种电路,它可以产生一个固定频率的时钟信号。振荡器可以是晶体振荡器(XO)、外部振荡器或内部振荡器。分频器是一种电路,它可以将振荡器产生的时钟信号除以一个固定的数字,

超薄材料有望增强6G卫星通信能力

科技日报讯(记者刘霞)超材料具有同类天然材料不具备的特性。在一项最新研究中,英国科学家研制出一款超薄二维(2D)表面,能对卫星最常用的电磁波进行操纵和转换。这一成果有望提升6G卫星在通信、高速数据传输和遥感方面的能力。相关论文发表于新一期《通信工程》杂志。传统的通信天线主要发射和接收垂直或水平方向的

邬江兴:6G将让世界更紧密

在“共建网络世界、共创数字未来”的倡导下,乌镇峰会正在汇聚数字技术创新的最新成果和最新思考。作为未来数字世界的“超级基础设施”,第六代移动通信技术(6G)引人瞩目。6G如何更好地服务世界、造福人类,共创合作共赢的美好明天?记者就此专访了中国工程院院士、复旦大学大数据研究院院长邬江兴。6G将开启

超薄材料有望增强6G卫星通信能力

  超材料具有同类天然材料不具备的特性。在一项最新研究中,英国科学家研制出一款超薄二维(2D)表面,能对卫星最常用的电磁波进行操纵和转换。这一成果有望提升6G卫星在通信、高速数据传输和遥感方面的能力。相关论文发表于新一期《通信工程》杂志。  传统的通信天线主要发射和接收垂直或水平方向的电磁波,但这种

6G:走向“智能泛在”的原生智能网络

“如果说4G改变生活、5G改变社会,那么6G会改变什么?”复旦大学庆祝建校118周年相辉校庆系列学术报告会一开始,复旦大学信息科学与工程学院院长迟楠教授就抛出了问题。接着,迟楠从太赫兹和可见光高速传输的研究热点、新技术的应用探索以及我国在6G通信领域的创新发展等方面展开介绍,对6G时代进行畅想。迟楠

6G研发从单点突破迈向系统集成

  从空天地一体化网络到通信、感知与人工智能深度融合,6G被视为重塑全球数字信息基础设施格局的重要技术底座。  当前,我国6G研发正在加速推进,已启动第二阶段6G技术试验,形成超300项关键技术储备,标志着6G研发从“关键技术验证”迈入“技术方案集成与原型样机研发”的深水区。  今年的政府工作报告提

专家谈6G研究:发展愿景尚不清晰

 中国已经开始着手研究6G。图片来源:百度图片 当下科学技术正以前所未有的速度更新迭代,这也将加速6G的技术更新进程,至少在可以预见的未来,人们会越来越清晰地认识到6G到底可以解决哪些问题,又将为人类带来哪些颠覆性的影响。 两会期间,各大媒体刚刚发出5G将于2020年实现商业化的

全球6G技术大会呼吁搭建协同创新桥梁

   5G行业应用还在持续深化,全球6G研发已提速,迎来愿景需求形成及关键技术遴选窗口期。  3月23日,由国家6G技术研发推进工作组和总体专家组指导,未来移动通信论坛、紫金山实验室主办的2023全球6G技术大会开幕,全球顶尖科学家、工程师齐聚中国南京,在6G研发、技术、场景、标准化、国际合作等方面

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刘韵洁院士:6G时代,基站装在卫星上

“关于6G发展的愿景,我个人看法就4个字:‘全域覆盖’,也可以叫空天地海无缝覆盖。”在日前举行的2023搜狐科技峰会上,中国工程院院士、网络通信与安全紫金山实验室主任刘韵洁以《6G通信及空天地海一体化网络新时代》为主题发表演讲。他表示,6G进入太赫兹这样高频应用的频谱资源,未来广域覆盖只能走向空中,

天大成功研发5.5G/6G多频段多标准兼容毫米波芯片套片

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/8/506533.shtm

“全频兼容”的可重构超宽带芯片来了

研究团队制备的超宽带光电融合芯片。北京大学供图  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50~100Gbps的无线传输,比目前5G的传输速率高出2~3个数量级。这意味着,使用者无论在偏远

6G时代,卫星通信和太赫兹波技术将发挥关键作用

集微网消息(文/holly),据etnews报道,许多韩国学术界人士认为,韩国要想成为6G的领导者,卫星通信和太赫兹波技术将发挥关键作用。    据悉,电子与电信研究所(ETRI)电信媒体实验室经理Bang Seung cha在韩国电磁工程与科学研究所2020年夏季会议上介绍了6G网络的愿景,即“6

太赫兹通信关键技术与发展愿景

  6G研究已启动,太赫兹通信技术以其支持超大带宽资源和超高通信速率等技术特点成为未来6G愿景实现的关键候选技术。从太赫兹通信技术特点出发,讨论了太赫兹通信未来可能的应用场景,系统分析了太赫兹通信的关键技术方向、产业发展现状与面临挑战,最后提出了未来太赫兹通信技术的目标愿景与发展建议。  引言  随

罗丹明6G染色剂的基本信息

英文名称: Rhodamine 6G别 名: 玫瑰红6G ,罗丹明590,黄光碱性蕊香红分子式:C28H31N2O3Cl分子量:479.01

工信部部署2023工作:全面推进6G技术研发

  在1月11日举行的全国工业和信息化工作会议上,中国工业和信息化部提出2023年要抓好十三个方面重点任务。  据工信部网站消息,2023年,首要任务是全力促进工业经济平稳增长。会议提出,要稳住重点行业,针对不同行业特点分别制定稳增长工作方案;鼓励工业大省主动挑大梁,支持中西部地区积极承接产业转移,

全球6G技术大会共绘通信行业研发蓝图

以“创新预见6G未来”为主题的2024全球6G技术大会将于4月16日至18日在南京召开。大会由未来移动通信论坛、紫金山实验室主办,将汇聚世界各国人士对6G未来发展共识,推动该行业加速发展。  随着国际电信联盟发布《IMT面向2030及未来发展的框架和总体目标建议书》,6G研发进入了新阶段。本次大会旨

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5G实现全面领先-6G加快研发布局

据中国网信网消息,5月23日,国家互联网信息办公室发布《数字中国发展报告(2022年)》(以下简称《报告》)显示,数字技术创新能力持续提升,5G实现了技术、产业、网络、应用的全面领先。《报告》指出,2022年,我国信息领域相关5PCT国际专利申请近3.2万件,全球占比达37%,数字经济核心产业发明专

专家称太赫兹通信应是6G的新型频谱资源技术

近日,工业和信息化部部长苗圩在接受采访时透露:“我们已经开始着手在研究6G的发展,也就是第六代移动通信。”不少人惊叹:5G尚未商用,6G就已踏上来时路!  当前,全球纷纷对6G展开方向性研究,对一些潜在技术(如太赫兹通信技术)进行深入分析。“太赫兹通信应是6G的新型频谱资源的技术,如同5G将频谱资源

6G网络最新消息:第六代移动通信太赫兹通信技术进展

   北京3月26日电 近日,工业和信息化部部长苗圩在接受采访时透露:“我们已经开始着手在研究6G的发展,也就是第六代移动通信。”不少人惊叹:5G尚未商用,6G就已踏上来时路!  当前,全球纷纷对6G展开方向性研究,对一些潜在技术(如太赫兹通信技术)进行深入分析。“太赫兹通信应是6G的新型频谱资源的

专家称太赫兹通信应是6G的新型频谱资源技术

近日,工业和信息化部部长苗圩在接受采访时透露:“我们已经开始着手在研究6G的发展,也就是第六代移动通信。”不少人惊叹:5G尚未商用,6G就已踏上来时路!当前,全球纷纷对6G展开方向性研究,对一些潜在技术(如太赫兹通信技术)进行深入分析。“太赫兹通信应是6G的新型频谱资源的技术,如同5G将频谱资源扩展

集成光子赋能6G通信与AI光互联取得新突破

近日,北京大学电子学院教授王兴军团队联合鹏城实验室余少华院士团队、上海科技大学陈佰乐副教授课题组、国家信息光电子创新中心肖希研究员团队等,在国际上首次提出了集成“光纤-无线融合通信”概念,率先实现了光纤与无线通信系统间的跨网络无缝融合,在光纤通信和无线通信均实现了大于400Gbps的信号传输。这意味

全球协同-推动6G从学术研究走向愿景落地

3月23日,未来移动通信论坛在第二届全球6G技术大会发布13本白皮书,以业界史无前例的力度,定义6G相关技术概念、指标及能力外延。 以6G为代表的下一代移动通信技术是各方关注焦点和研究热点,传统通信技术强国、全球领先的运营商和技术公司、相关研究机构都已加入6G研发

国际首个通信与智能融合的6G试验网成功搭建

科技日报北京7月11日电(记者何亮)记者11日从北京邮电大学获悉,该校张平院士团队成功搭建了国际首个通信与智能融合的6G外场试验网(以下简称“6G外场试验网”),验证了4G、5G链路具备6G传输能力的可行性,实现了6G主要场景下通信性能的全面提升。现有的经典通信技术处理信息的方式是“模块化”,主要靠