Найти в Дзене
Подзаг

Прорыв в 6G: представлена микросхема, в 10 раз быстрее 5G

Исследователи из Пекинского университета, Гонконгского университета и Калифорнийского университета в Санта-Барбаре разработали первую в мире микросхему для связи шестого поколения. Компактное устройство, размером с ноготь большого пальца, охватывает частотный диапазон от 0,5 до 115 ГГц и демонстрирует рекордную скорость передачи данных — более 100 Гбит/с. Это примерно в десять раз превышает теоретический предел 5G и в сотни раз — его среднюю практическую скорость. Время отклика также впечатляет: частота 6 ГГц достигается всего за 180 микросекунд. Ключевая особенность — интеграция всех компонентов в единую систему на основе тонкоплёночного ниобата лития. В отличие от существующих решений, требующих до девяти отдельных модулей, новая микросхема работает как цельная платформа, исключая сложные сборки и адаптацию под разные диапазоны. Для генерации и передачи сигналов используется электрооптический модулятор, преобразующий радиосигналы в оптические. Далее они усиливаются оптоэлектронными о
   ©yvoice.kz
©yvoice.kz

Исследователи из Пекинского университета, Гонконгского университета и Калифорнийского университета в Санта-Барбаре разработали первую в мире микросхему для связи шестого поколения. Компактное устройство, размером с ноготь большого пальца, охватывает частотный диапазон от 0,5 до 115 ГГц и демонстрирует рекордную скорость передачи данных — более 100 Гбит/с.

Это примерно в десять раз превышает теоретический предел 5G и в сотни раз — его среднюю практическую скорость. Время отклика также впечатляет: частота 6 ГГц достигается всего за 180 микросекунд.

Ключевая особенность — интеграция всех компонентов в единую систему на основе тонкоплёночного ниобата лития. В отличие от существующих решений, требующих до девяти отдельных модулей, новая микросхема работает как цельная платформа, исключая сложные сборки и адаптацию под разные диапазоны.

Для генерации и передачи сигналов используется электрооптический модулятор, преобразующий радиосигналы в оптические. Далее они усиливаются оптоэлектронными осцилляторами, объединяющими свет и электричество для стабильной и точной передачи.

По словам авторов статьи в Nature, система открывает путь к универсальной беспроводной связи будущего — с гибкой архитектурой, высокой пропускной способностью и широким спектром применения.

Коммерческое внедрение 6G ожидается не ранее 2030 года. До этого предстоит создать совместимые устройства и инфраструктуру.