Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене

Прорыв в 6G: новый чип демонстрирует беспроводную скорость в 100 Гбит/с

5G должен был стать переломным моментом в истории беспроводной связи — сверхнизкие задержки, массовый IoT, автономные автомобили и AR в реальном времени. Но спустя годы после начала развертывания технология часто не оправдывает ожиданий: покрытие фрагментировано, инфраструктура дорогостоящая, а реальная скорость в большинстве случаев лишь незначительно превосходит 4G. На практике 5G оказался не революцией, а эволюцией — медленной и неоднородной. Тем временем учёные уже делают шаг дальше. Международная исследовательская группа представила прототип чипа 6G, который способен передавать данные со скоростью более 100 Гбит/с — в сотни раз выше типичной пропускной способности потребительских сетей 5G. Результаты опубликованы в журнале Nature. Как устроен новый чип Разработанный прототип охватывает широкий диапазон частот — от 0,5 до 115 ГГц, объединяя девять спектральных диапазонов в одном модуле. Ключ к этому — гибридная кремниево-фотонная архитектура, в которой радиосигналы преобразуются в

5G должен был стать переломным моментом в истории беспроводной связи — сверхнизкие задержки, массовый IoT, автономные автомобили и AR в реальном времени. Но спустя годы после начала развертывания технология часто не оправдывает ожиданий: покрытие фрагментировано, инфраструктура дорогостоящая, а реальная скорость в большинстве случаев лишь незначительно превосходит 4G. На практике 5G оказался не революцией, а эволюцией — медленной и неоднородной.

Тем временем учёные уже делают шаг дальше. Международная исследовательская группа представила прототип чипа 6G, который способен передавать данные со скоростью более 100 Гбит/с — в сотни раз выше типичной пропускной способности потребительских сетей 5G. Результаты опубликованы в журнале Nature.

Как устроен новый чип

Разработанный прототип охватывает широкий диапазон частот — от 0,5 до 115 ГГц, объединяя девять спектральных диапазонов в одном модуле. Ключ к этому — гибридная кремниево-фотонная архитектура, в которой радиосигналы преобразуются в оптические, обрабатываются, а затем возвращаются обратно.

Такой подход позволяет:

  • работать в терагерцовом диапазоне без критических потерь сигнала;
  • сохранять низкий фазовый шум в сверхшироких каналах;
  • интегрировать устройство в компактные платформы, включая мобильные устройства и модемы.

Физически чип занимает всего несколько квадратных миллиметров — он действительно может стать частью телефона, гарнитуры, дрона или автомобильной системы.

Что это откроет

Теоретически 6G позволит:

  • создавать иммерсивную AR/VR с эффектом присутствия;
  • обеспечивать сетевое взаимодействие автономного транспорта в реальном времени;
  • синхронизировать распределённую робототехнику и цифровые двойники;
  • объединять вычисления, связи и сенсоры в единый слой — основу для «пограничного ИИ» (edge AI) и промышленной метавселенной.

То есть 6G — это не просто «ещё быстрее интернет». Это сеть, которая сама становится вычислительной средой.

Но проблемы остаются

Создать чип — это самая лёгкая часть задачи.

Чтобы 6G стал реальностью, нужны:

  • плотные сети ретрансляторов и базовых станций;
  • новые материалы и антенны для терагерцового диапазона;
  • перераспределение спектра между странами и операторами;
  • решение вопросов энергоэффективности и тепловыделения.

То есть развертывание 6G — это инфраструктурный проект уровня десятилетия, а не просто обновление стандарта.

Нужен ли нам 6G сейчас?

После неоднозначного опыта с 5G возникает закономерный вопрос:
нужна ли миру ещё одна «революция», если предыдущая так и не реализована полностью?

Пользователи и индустрии сегодня в первую очередь хотят:

  • стабильного покрытия;
  • простой интеграции в устройства и системы;
  • предсказуемой стоимости.

Скорость важна, но надежность важнее.

Источник: https://www.electropages.com/blog/2025/11/joint-china-us-research-team-creates-6g-chip-500x-speed-5g

Больше интересного – на медиапортале https://www.cta.ru/