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

高校创新成果亮相乌镇峰会,6G研发到哪儿了?

每一次技术革新都会深刻改变人类社会,而高校则是孕育创新的重要摇篮。 “随着5G的商用,6G新一代无线通信技术已成为全球研究热点。”11月9日下午,北京邮电大学教授、鹏城实验室研究员陶小峰在2022年世界互联网领先科技成果发布活动上说道。 陶小峰说,6G网络速率将从5G的1-10Gbps

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

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

5G已成前浪,全球首颗6G试验卫星成功发射

  11月6日11时19分,全球首颗6G试验卫星“电子科技大学号”(星时代-12/天雁05),搭载长征六号运载火箭在太原卫星发射中心成功升空,并顺利进入预定轨道。  “电子科技大学号”发射瞬间  据介绍,“电子科技大学号”卫星重达70公斤,由电子科技大学、国星宇航等联合研制,该卫星搭载了由电子科技大

我国将加速推进5GA、6G技术研发和产业培育

  2025年世界电信和信息社会日暨国际电信联盟成立160周年纪念活动日前在江西南昌举行。记者从活动上获悉,我国5G-A、6G等关键技术研发、国际标准研制均处于全球第一阵营。工业和信息化部将加速推进5G-A、6G技术研发、产业培育和应用发展,赋能现代化产业体系建设。  最新数据显示,截至3月底,我国

6G已在路上,它背后的太赫兹技术是怎样的存在?

   5G还没实现商用,工信部便确认了即将着手研究6G的消息,这或许让人觉得猝不及防,但其实又在情理之中。为什么这么说?因为通信业必须具备前瞻性,早在2009年4G LTE首版标准完成时,各大设备厂商就开始研究起5G了,所以在5G R15标准完成的时候,6G的研究也要提上日程了。  如果说5G实

国际首个面向6G通信与智能融合的外场试验网发布

  7月11日,由北京邮电大学张平院士及其团队搭建的国际首个面向6G通信与智能融合的外场试验网(以下简称6G外场试验网)正式对外发布。  图为6G外场试验网内容展示。北京邮电大学供图  据了解,6G外场试验网,是面向6G智能与通信深度融合趋势,由张平院士及其团队搭建的国际首个开放的联合研发、测试验证

6G新型多址接入技术实现超大规模机器连接

  近日,中国科学院上海高等研究院-智能信息通信技术研究与发展中心周婷研究员团队联合清华大学团队在6G新型多址接入技术领域取得重要进展。该研究面向5G-Advanced及6G后续演进中超大规模机器连接场景的应用需求,聚焦多用户上行非正交多址接入技术,从基础通信理论角度出发,率先推导了上行多用户在多种

6G发展大会首次落户北京,助力培育万亿级产业生态!

  11月4日,北京市人民政府新闻办公室举行2025年6G发展大会新闻发布会。北京市经济和信息化局、北京经济技术开发区管委会、中国信息通信研究院相关负责同志介绍情况并回答记者提问。北京市委宣传部对外新闻处副处长隗斌主持。  北京市经济和信息化局党组成员、副局长苏国斌:  2025年国家政府工作报告中

2022年世界互联网大会乌镇峰会热点聚焦

2022年世界互联网大会乌镇峰会9日在浙江乌镇开幕。从“互联网之光”博览会展示的最新产品应用,到世界互联网领先科技成果的发布,再到多场论坛的热烈讨论,6G、人机交互、工业互联网、网络安全等成为与会嘉宾口中的高频词。  6G:新一代无线通信技术成为全球研究热点  随着5G的商用,6G新一代无线通信技术

力争先机!韩国三星电子在美国启动6G试验

  据韩媒15日报道,近日,韩国三星电子在美国进行第六代移动通信(6G)试验。三星电子计划,通过试验确认是否可以用6G智能手机与基站进行中远程通信。  据业界15日消息,近日,三星美国研究中心(SRA)向美国联邦通信委员会(FCC)申请试验频率使用许可,并获得通过。韩国三星公司展示最新的电视芯片技术

2024中关村论坛6G创新发展论坛在京举办

4月27日,2024中关村论坛年会“人工智能主题日”系列论坛——6G创新发展论坛在京举办。本届论坛以“共促通信与AI融合 引领6G技术创新”为主题,邀请国内外政产学研各界代表,深入交流6G与AI融合的有效路径。北京市海淀区人民政府副区长贾建富表示,海淀区已在6G开展了充分探索,正在建设业界领先的6G

我国学者提出拍赫兹通信新框架,助力未来6G移动通信

  记者从中国科学技术大学获悉,该校徐正元教授领衔的联合团队日前在国际学术期刊《数字通信与网络(英文)》上发表了“拍赫兹通信:用于无线通信的光谱融合”的研究成果,为第六代(6G)移动通信提供了新思路。  第五代(5G)移动通信已进入商用化部署,各国纷纷瞄准未来6G移动通信展开研究工作,力图抢占技术快

创纪录!我国科学家发布6G核心技术创新成果

位于江苏南京的紫金山实验室日前发布了一项最新原创成果——360-430GHz太赫兹100-200Gbps实时无线传输通信实验系统,创造出目前世界太赫兹无线通信最高实时传输纪录。 据了解,紫金山实验室采用光子太赫兹技术实现此次突破。太赫兹无线通信被公认为是6G移动通

我国成功搭建国际首个通信与智能融合的6G试验网

我国通信领域传来捷报:以通信与智能融合为标志的6G关键技术迎来新突破,4G、5G通信链路有望具备6G的传输能力。我国率先搭建了国际首个通信与智能融合的6G外场试验网,实现了6G主要场景下通信性能的全面提升。中国通信学会10日在京举办的“信息论:经典与现代”学术研讨会上,一项新成果的发布吸引了业界目光

创纪录!我国科学家发布6G核心技术创新成果

位于江苏南京的紫金山实验室日前发布了一项最新原创成果——360-430GHz太赫兹100-200Gbps实时无线传输通信实验系统,创造出目前世界太赫兹无线通信最高实时传输纪录。 据了解,紫金山实验室采用光子太赫兹技术实现此次突破。太赫兹无线通信被公认为是6G移动通

张平院士:6G是发展新质生产力的重要战略支撑

  “孙悟空拔根毫毛,对着吹口气变出的小孙悟空,能做所有老孙悟空能做的事——放在今天的科技语境下,其实就是具身人工智能,人具有的能力,机器人都能实现,其中人类引以为豪的语言能力,以ChatGPT为代表的大语言模型基本已经做到了,而仿人的四肢能力则一直是近几年的研究热点。”  对于神魔小说《西游记》,

张平院士:6G是发展新质生产力的重要战略支撑

“孙悟空拔根毫毛,对着吹口气变出的小孙悟空,能做所有老孙悟空能做的事——放在今天的科技语境下,其实就是具身人工智能,人具有的能力,机器人都能实现,其中人类引以为豪的语言能力,以ChatGPT为代表的大语言模型基本已经做到了,而仿人的四肢能力则一直是近几年的研究热点。”对于神魔小说《西游记》,无线移动

新技术将太赫兹波放大3万多倍,或推动6G通信变革

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/12/514972.shtm韩国蔚山国立科技大学与美国田纳西大学、橡树岭国家实验室的研究团队合作开发出一种新技术,成功优化了专门用于6G通信的太赫兹(THz)纳米谐振器,将太赫兹电磁波放大3万倍以上。这一突破有

我国学者提出面向6G的超大规模MIMO信道模型

图 超大规模MIMO信道测量、特性观测与性能分析  在国家自然科学基金青年科学基金(A类延续)项目(批准号:62525101)资助下,北京邮电大学张建华教授团队在面向第六代移动通信系统(6G)的信道建模研究方面取得进展。成果以“被3GPP采纳的面向6G的6–24 GHz(FR3)超大规模MIMO近场

徐正元教授提出拍赫兹通信新框架,助力未来6G移动通信

   记者从中国科学技术大学获悉,该校徐正元教授领衔的联合团队日前在国际学术期刊《数字通信与网络(英文)》上发表了“拍赫兹通信:用于无线通信的光谱融合”的研究成果,为第六代(6G)移动通信提供了新思路。  第五代(5G)移动通信已进入商用化部署,各国纷纷瞄准未来6G移动通信展开研究工作,力图抢占技术

研究人员开发出能反射6G电波的超构表面反射板

  据《日刊工业新闻》报道,日本产业技术综合研究所和大阪大学的合作研究团队,开发出能向特定方向反射140千兆赫带电波的反射板。140千兆赫带电波是6G的候补电波。实验中确认该电波的反射率最大可达88%。高频带的电波直行性高,但无法绕到大楼的背面,若能有效利用反射,就可形成迂回的电波通道。  研究团队

新技术将太赫兹波放大3万多倍,有望推动6G通信变革

  韩国蔚山国立科技大学与美国田纳西大学、橡树岭国家实验室的研究团队合作开发出一种新技术,成功优化了专门用于6G通信的太赫兹(THz)纳米谐振器,将太赫兹电磁波放大3万倍以上。这一突破有望为6G通信频率的商业化带来变革。相关论文发表于最新一期《纳米快报》杂志。研究示意图 图片来源:《纳米快报》  以

氮化镓基无源太赫兹相控阵机制研究获进展

随着无线通信技术的发展,太赫兹波因超宽带、高定向性和高分辨率等优势,成为6G通信的重要频谱资源。然而,频率升高带来的路径损耗加剧和信号源输出功率降低等问题,使系统对高精度、低损耗、大视场的波束控制器件提出严苛要求。近日,中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所秦华团队提出并研制了基于氮化镓肖特基二极管

5G还未稳健-6G或已成为兵家必争之地?

  据美国之音网站8月22日报道,第六代移动通信(6G)技术将在经济和军事等领域产生革命性影响,各国在6G领域的竞争会更加激烈。  中国、芬兰、日本、韩国等国都已加入6G研发行列,美国官员也在近日表示,美国有意加大在更高端6G无线通信领域的投资,以“跨越式发展”超过中国华为在5G领域的优势。  6G

氮化镓基无源太赫兹相控阵机制研究获进展

随着无线通信技术的发展,太赫兹波因超宽带、高定向性和高分辨率等优势,成为6G通信的重要频谱资源。然而,频率升高带来的路径损耗加剧和信号源输出功率降低等问题,使系统对高精度、低损耗、大视场的波束控制器件提出严苛要求。近日,中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所秦华团队提出并研制了基于氮化镓肖特基二极管

坚持创新引领,持续增强5G演进升级

  在国务院新闻办公室日前举行的新闻发布会上,工业和信息化部总工程师赵志国介绍,将坚持创新引领,推动5G演进和6G技术研发。持续向增强5G演进升级,支持5G R18基站、5G新型终端等技术产品攻关,不断支撑5G新特性、新业务。大力推动6G技术研究,开展技术试验,深化交流合作,加快6G创新发展。  “

紫金山实验室启动校招:博士年薪41万起

  “科研如登山,我们期待志同道合的登山人加入。”日前,紫金山实验室发布招聘公告。公告显示,此次招聘对象为2024届海内外优秀应届博士、硕士以及出站博士后。硕士年薪20万起,博士年薪41万起,顶尖人才待遇一人一议。高标准缴纳五险一金,公积金按最高比例12%缴纳。  公告显示,此次招收方向有四个,即未

国资委:超前布局、梯次培育量子科技、核聚变、生物制造、6G等未来产业

  财联社10月23日讯,国务院国资委网站消息,《党建研究》日前刊发国务院国资委党委署名文章称,加快培育壮大战略性新兴产业和未来产业。文章提出,深入实施产业焕新行动和未来产业启航行动,围绕强化技术攻关、优化产业组织、集聚产业要素、培育产业生态、激发人才活力等关键着力点,强化与产业链上各类所有制企业协

6G射频前端用多功能微波热敏陶瓷材料研究获新进展

  随着5G/6G通信技术向空天地海一体化网络(SAGSIN)演进,传统功能陶瓷在宽温域内同步实现稳定微波信号传输与精准温度传感的核心材料瓶颈愈发显著。  特别是在毫米波通信频段向Ku/Ka波段拓展的需求下,微波介质陶瓷需兼具三项关键特性:可调谐的介电常数(εr),满足器件微型化需求;高Q·f值,可