UU阅书 通过搜索各大小说站为您自动抓取各类小说的最快更新供您阅读!

“从我能查询到的信息来看,紫荆山实验室的确是在理想的现实环境中,创造出了目前世界太赫兹无线通信最高实时传输纪录。

太赫兹无线通信被公认为是6g移动通信系统的核心组成部分,而紫荆山实验室创造了光子太赫兹光纤一体融合的实时传输架构,实现了单波长净速率为103.125gbps、双波长净速率为206.25gbps的太赫兹实时无线传输,通信速率较5g提升10到20倍。

我们的实验室目前到了什么程度?我想我们需要知道这方面的数据,毕竟看设备上的解说,没有那么直观。”

这位从夏科院辞职的老爷子很明显是一个注重实干和基础的人。

虽然在九州科技的科研环境中,论资排辈现象早就被顾青给打成了粉碎,但是在坐某些人再怎么打破世俗,也无法改变他们曾经也是这位老爷子学生的这一事实。

所以此次头脑风暴会议在这个时候出现了一个明显的停顿。

大家不约而同的将目光投向了6g通讯g工程部门的负责人赢数、李存等人。

赢数等人在接收到这些目光之后,只觉得肩膀一沉。

虽然都是跟随在顾青身旁的人,但大家一到了专业领域,那眼中迸发出的光芒却极为夺目。

而会议室现场的大屏幕上,也极为智能的介绍着太赫兹和太赫兹无线通讯的相关知识,为某些不了解详情的与会人员提供知识基础。

太赫兹(thz)是频率单位之一,表示电磁波的振荡频率,t是数量单位,1thz= 1012hz,因此太赫兹一般指频率在0.1~10 thz(波长为30μm—3mm)范围内的电磁波,在长波段与毫米波相重合,在短波段与红外光相重合,不仅是宏观经典理论向微观量子理论的过渡区,也是电子学向光子学的过渡区。

神奇的是,太赫兹波的波段能够覆盖半导体、等离子体,有机体和生物大分子等物质的特征谱,因此现代科学不仅可以利用太赫兹(波)作为诊断媒介,诊断许多物理、化学反应过程,还可以将其作为信息波,实现某些通信需求。

赢数深呼吸了三次,然后才开口说道:“1g通信是传输几kbps信息的技术,在经过四十一年的发展后,现在的5g最高下载速率能达到1gbps,1g就是kb,这种进步速度可以说是飞速,一直相对应的是我们使用的无线电磁波的频率也在不断提高。

因为理论上来讲,频率越高,允许分配的带宽范围越大,单位时间内所能传递的数据量就越大。太赫兹波的频率比目前使用的微波要高1~4个数量级,它能提供10gbit\/s以上的无线传输速率,这是微波无法达到的高度。

六年前,霓虹ntt集团宣布研发出了太赫兹频段的射频芯片,并进行了高速数据传输实验,他们宣称该射频芯片让实验峰值速率达到了100 gbit\/s。

除了霓虹之外,德国联邦物理技术研究院、美利坚贝尔实验室、加麻大多伦多大学、法兰西iemn、美利坚asyrmatos通信系统公司也都在太赫兹技术研究上投入了巨大的精力。

而我们部门虽然在四年前就有相关研究,但受限于资源投入和半导体技术限制,所以在太赫兹这个项目上并没有太多建树。”

沉闷。

赢数说到这句话之时,很明显的感觉到会议室内的气氛凝滞了些许。

如此众多的精英高层放下手中的繁杂科研任务,来这里开会,居然连基础都没有,就开始“做梦”了?

“但是这些窘境,在半导体部门势如破竹的冲锋下,在顾老师的勉励和公司智囊团队的帮助下,在去年总算有了一些解决方案。

太赫兹的波长大约在30μm—3mm的范围内,远小于5g所使用微波与毫米波的波长,所以能达到更高的精度,并且还具有高分辨率、强穿透力和强抗干扰能力等特点。

目前全球都在研发太赫兹频段的射频芯片,霓虹ntt集团宣称的成果虽然很强,但是迄今为止,我们没有见到一个实物设备出现,学术界都认为这是霓虹的又一次‘夸张演讲’,为的就是拉投资和博眼球,争取话语权。

大家应该都清楚,射频芯片最重要的是什么,不是什么软件程序,而是芯片性能。

我们九州科技半导体部门现在拥有全球最顶尖的碳基芯片技术,而霓虹、德国、美利坚、法兰西这些郭嘉,还是用着硅基芯片技术搞射频芯片的研发,从基础上就差我们一个版本。”

说到这里,赢数很自然的扶了一下自己的黑框眼镜。

然后接着说道:“太赫兹射频芯片在内的太赫兹处理器,这种芯片不仅可以应用在通信工程领域,还可以在全场景成像系统上大展拳脚,它可以让设备透过烟雾、普通物质,进行真正的透视拍摄。

从目前我们能实现的碳基射频芯片工艺性能看,碳基集成电路发展下去可以胜任频率在1500ghz以内的信号放大,600ghz以内的倍频、混频、锁频锁相和检波。

这些参数都比国际硅基芯片能够实现的性能优越一个层级以上,并且都是实现太赫兹信号发射与接收的基本功能模块。、

但是问题在于,现在我们使用的太赫兹射频芯片是很强大,也很安全,可我们还是没有设计研发出与之匹配的系统框架,6g通信工程在这里出现了大难关。

我们的卫星,现在已经做好了下一步试验的准备,就像是即将爆发战争,我们的飞机已经做好了起飞准备,大炮也安排在了设计好的单元之上,可我们没有弹药!也不知道如何安全、准确的发射武器

【目前用下来,听书声音最全最好用的app,集成4大语音合成引擎,超100种音色,更是支持离线朗读的换源神器,huanyuanapp 换源app】

我个人只是一个普通学数学的年轻人,从整个学术界的整体实力来说,我就是一个刚入门的小学生,而顾总却信任我,将6g工程最核心最重要的数学任务交给了我,但是在这种大项目里,我感觉到了个体的渺小。

今天大家在黑板上所看到的公式以及推导,就是我们部门这些年的成果结晶。

如果有可能的话,在这几个环节上……”

UU阅书推荐阅读:诸天万界之大拯救我成帝了金手指才来万界之最强哥斯拉他和她们的群星超级邪恶系统黑夜进化诸天轮回转生快穿之戏精女配醒悟了异度地球人实在太凶猛了心跳领域穿越漫威:我夺舍了钢铁侠星际矿工我真没想当救世主啊真实末日游戏我的主神玩家刚到末世,被误认为黄金超人奖励重生末世之双宠开局一把左轮,无伤速通生化末世特种兵之女主又美又飒用RD卡玩游戏王忏悔之都最终之自我救赎血月下,废土生机星际之有间杂货铺机战无限内诸天之盖世人皇我的天灾小屋守卫者之星际狂飙港岛BOSS之路轮回乐园奶龙与贝利亚:宇宙之中的欢笑私人定制大魔王傲世武皇末世丧尸女王:男神,来撩!愿望中转局美耀苍穹:女强传香火成神道量子缠结 末世狂飙末世降临:黎明末日降临,活的越长,我就越强从港岛电影开始超级读者系统都市至尊系统星际迷情:萌宠上位指南(星际未来之寻妻指南)搬运末日科技!开局上交可控核聚网游末日我,末世中唯一大主宰死在火星上末世:恶女囤了百万物资
UU阅书搜藏榜:微型世界:开局灭了一国糟了!1999年的事情瞒不住了快穿之拯救小娇妻穿越原神后魈自愿和我回家我又又恋爱了末日重生:我选择拯救世界全球求生:开局一座避难所全球降临之雪国求生天瞳术美漫也有妖气我编的百科词条成真了源力大时代最终之自我救赎末世:想要变强?唯有囤积女神!当学霸开了科技移动城佣兵协议末日:从学生到黑夜主宰诸天:开局一座明朝时空门万界第一纨绔星痕末世重生后要种田修仙登顶银河人生赢家金古武侠赋废土世界:从拾荒机器人开始单独降临:七十亿副本求生九叔之我竟然是秋生修神之至尊之道快穿:宿主她危险又撩人末世丧尸女王:男神,来撩!咒术法师逆转快穿:男主求攻略韩娱之大梦想末日求生:苟住别浪狗腿子切开是黑的捡个星际元帅当老公穿越诸天西幻网游之贼倾天下哇酷阿玛的搞笑小故事独独不说喜欢你某超赛亚人的世界之旅启灾厄末世重生:我成为了末世最强领主热血格斗家诡眼迷踪平凡末世路灵魂快穿:病娇男主你有毒我的命运改变器末世究极基地
UU阅书最新小说:我刚重生,就扭转了星际战局?截胡S级房车,我在逃亡中收美女双人列车求生:唯独我是双重人格光阴之匙末世:开局五种超能力,我无敌了末日第二百次循环:洗劫万亿物资灵幻小猫之旅2末世:被困女大宿舍,我为所欲为人在一千光年外,我是宇宙佣兵!末世救赎之进化极寒:豪取五大湖,收服无数美女灵球觉醒:火灵星的频率救赎末世:觉醒雷电掌控,我为雷神冰封末世:我有购物系统挣扎在废土的日子量子跃迁无尽冬日:女神们跪求进我家全民求生,获得D级人员模拟器末世超级指针我!丧尸母体,开启末世纪元末世降临:拿下邻妻和她闺蜜!请不要质疑多周目玩家开局丧尸末世,觉醒神级卡牌天赋文明余燃无限之武器大师的征途我就搞点小发明,鹰酱你慌什么?末世模拟器之开局釜山行孤站终末:灾变异闻录天灾末世:开局搜刮全球物资恶毒向导太娇媚,顶级哨兵抢破头人在废土,开局一只机械天使替身燃魂:破命绝杀极寒末世:开局一颗小太阳末世:收女仆,从高傲邻妻开始末世斗罗:教皇你怎么又又又怀了末世!别人求生,我收集婢女无机杀手:平行路口人在异界,抢到失联末日修仙:最后的希望获得高等文明传承,从地球开始崛末世:异界孤城末世歪厨懒人末日求生系统我要吃掉整个世界刃之星辰星际直播:华夏文明的逆袭之光我创造了18个人种末世当地主穿成兽世恶毒亲妈,全员跪求我宠