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2025/4/14 14:20

2025全球6G技術與產業生態大會:探討攻克材料與器件難關

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C114訊 4月10日至12日,由未來移動通信論壇、紫金山實驗室主辦的2025全球6G技術與產業生態大會(原全球6G技術大會)在上秦淮國際文化交流中心召開。作為大會重要的平行論壇之一,"新材料與高頻器件"論壇圍繞6G新材料新技術、高頻器件等關鍵話題開展了深度交流研討。電子科技大學高新與國際合作處處長、科研院副院長、長江特聘教授張雅鑫,中國科學院上海微系統與信息技術研究所副所長俞文杰擔任主持人。

中國科學院院士、東南大學教授、IEEE Fellow崔鐵軍為論壇開場致辭。他指出,6G不僅是通信技術,而是一個技術集群,需要電子、材料科學等領域的共同參與。通過本次論壇,將能夠更好地推進更多國家和組織之間的合作,加快6G的發展步伐。


中國科學院院士、東南大學教授、IEEE Fellow崔鐵軍

論壇第一位報告人是法國巴黎薩克雷大學CNRS和中央蘇佩萊克研究中心研究主任、倫敦國王學院電信工程教授Marco Di Renzo。他在線上以"可配置的超表面"為主題,談論了6G最重要的新材料之一的研究進展。讓超表面材料降低復雜性、增強可靠性,是其中一個重要研究方向。此外,對于超表面材料的重構,面向未來的通感算融合等,也取得了較大的突破。

接下來是美國布朗大學教授Daniel Mittleman講解"太赫茲無線通信在近場的應用"。高頻段通信面臨高信號傳播損耗,帶來了電磁輻射近場特性,這是必須要解決的難題。他提出了利用近場波束特性的設計思路,以實現彎曲波束繞過障礙物,直接連接信號發射器和接收器,提升太赫茲通信的可靠性和覆蓋范圍。這一創新思路引起了現場不少嘉賓的提問。


美國布朗大學教授Daniel Mittleman

中國科學院上海微系統與信息技術研究所副所長俞文杰分享了"面向射頻應用的襯底材料"。集成電路制造涉及1000多個步驟,每個步驟都離不開材料科學,6G發展所需的高頻器件,對新材料帶來了嚴峻挑戰。上海微系統所正在研究SOI材料、POI材料、氮化鎵材料、氮化鋁材料等,并將材料基因組的研發范式與集成電路芯片相關的材料相結合,開發一系列新型材料,助推6G產業應用。


中國科學院上海微系統與信息技術研究所副所長俞文杰

西安電子科技大學教授李龍分享了信息超表面在電磁感知與攜能通信領域的研究與應用"。他認為,6G時代萬物智聯,能量為源,信息超表面具備低成本、低損耗、可編程、易部署特點,具有重要的應用價值。團隊已經圍繞電池感知和無線傳能、能量波束的傳輸、攜能通信等方面展開了研究,并探索了低空經濟等領域的應用,解決無人機的續航難題,將對低空經濟發展提供強大助力。以信息超表面為基礎,可以融通感之眼、能量之源、信息之脈,為6G萬物智聯生態提供一種新范式。


西安電子科技大學教授李龍

進入會議下半場,曼徹斯特大學教授、IEEE Fellow丁志國首先探討了新型可重構天線系統:夾子天線的挑戰與機遇"主題。無線網絡要提供可靠、以用戶為中心且低成本的連接,夾子天線的設計思路不在于減少信號衰減,而是設計低成本的可重構天線系統,在發射器、接收器之間創造IOS增強信號,并可根據用戶所處位置部署,以及增加或減少天線,這將帶來系統設計的靈活性和低成本。


曼徹斯特大學教授、IEEE Fellow丁志國

北京大學教授李廉林分享了"電磁超材料智能體若干思考"。超材料通過電控方式控制每一個結構單元,實現不同的功能,超材料智能體的使命是從超材料的角度與電磁空間進行交互,自主獲取信息、做出判斷、適應環境。團隊為超材料賦予了感知、計算、通信,以及對抗外部攻擊的能力,讓超材料擁有了"AI大腦"。


北京大學教授李廉林

電子科技大學高新與國際合作處處長、科研院副院長、長江特聘教授張雅鑫報告了"太赫茲高性能超構射頻芯片與波束賦形技術"。太赫茲通信系統中,射頻前端芯片的地位非常重要,團隊提出了"Meta chip"的概念,即超構射頻芯片,并通過與AI算法融合,形成了多個類型的射頻芯片。未來隨著通感一體算法、波形設計突破,太赫茲通信還有更大空間。


電子科技大學高新與國際合作處處長、科研院副院長、長江特聘教授張雅鑫

芯樸科技(上海)有限公司首席運營官顧建忠分享了"5/6G移動終端小型化射頻前端方案演進趨勢",瞄準具體的終端應用。智能手機功能愈加豐富,需要射頻器件變小、成本降低、性能增強,因而不同的射頻器件使用不同的材料。他提到,2021年前,射頻前端方案基本是高通、skyworks定義,近年來國內公司也逐漸參與,6G時代頻段更多、更高,需要射頻器件不斷創新,滿足終端消費者的使用需求。


芯樸科技(上海)有限公司首席運營官顧建忠

南京大學電子科學與工程學院教授金飚兵分享了"Terahertz Intelligent metasurfaces and its application in Direction-of-arrive estimation"。太赫茲短距通信,需要靈活的波束成形,傳統相控陣天線已經遇到單元小區耦合等挑戰,團隊設計了高速高頻的超材料,具備信號自適應和低功耗特征。


南京大學電子科學與工程學院教授金飚兵

中興通訊高級工程師羅鈞分享了該公司在高頻無線接入技術方面的最新研究進展。6G無線接入需要擴展到新的中頻和高頻頻段,實現100Gbps的蜂窩容量和1Gbps的用戶側速度,太赫茲通信是重要發展方向。構建太赫茲通信系統面臨復雜性、成本、功耗以及性能的挑戰,中興通訊開發了AI模型、新器件、波束技術和混合架構等,改進太赫茲通信系統。集成太赫茲的超表面自愈波束OAM,展示了很大應用潛力。


中興通訊高級工程師羅鈞

最后一位報告人是東南大學青年首席教授、紫金山實驗室課題聯合負責人張川。他介紹了實驗室開發的面向移動通信基帶信號處理的貝葉斯算法、芯片與工具鏈完整方案。6G的高性能特征使得系統和終端變得更加復雜,芯片和器件設計面臨極大壓力,門檻高、投入大、周期長。團隊探索了統一算法、統一架構和流程的規整化,實現整體設計的自動尋優。目前,貝葉斯芯片1.0版本已經完成,2.0版本也在開發中。


東南大學青年首席教授、紫金山實驗室課題聯合負責人張川

6G發展需攻克多個材料與器件難關,涉及高頻段通信材料、柔性電子材料、智能材料、新型人工電磁超材料和器件等方方面面,需要基礎理論的突破,需要跨學科的研究創新。本次論壇匯聚了來自全球各地、各行業的專家學者,為6G基礎研究和思想碰撞提供了重要交流平臺。

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