低空经济与6G为何都等这颗芯片量产?

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06-08 18:33

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1. #6G试验频率正式获批##为什么6G竞争比5G更重要# 中国正式获批6G试验频率,这其实是一个非常重要的信号。 因为6G竞争,本质上已经不是单纯的“通信技术竞争”。 而是: 下一代数字世界基础设施竞争。 很多人觉得6G只是“比5G快一点”。 但实际上,6G的目标可能远远不止手机网速。 未来6G可能重点服务的是: 自动驾驶; 人形机器人; 工业自动化; 无人机网络; AI终端; AR眼镜; 数字孪生城市。 因为AI时代有一个核心需求: 海量设备实时协同。 未来可能出现这样的场景: 机器人之间实时通信; 汽车自动协同避让; 工厂设备毫秒级联动; AR设备实时生成数字世界。 这些东西,对网络要求极高。 所以6G真正争夺的,其实是: “未来机器社会的神经系统”。 这也是为什么全球主要国家都在提前布局。 因为谁掌握下一代通信标准,谁就可能掌握: 芯片、设备、专利、产业链、生态系统。 过去几十年,通信标准从来不只是技术问题。 它背后往往意味着: 产业主导权。 而这一次,中国率先批复6G试验频率,也意味着: 6G开始从“概念阶段”,真正进入工程验证阶段。 下一场科技竞争,可能已经提前开始了。 #ai创造营#

2. 黄仁勋再落一子!英伟达20亿美元入股Marvell,助力5G/6G网络AI融合

3. 光通信全线大涨!6G突破叠加AI算力狂飙,产业进入加速期

4. 黄仁勋可能真的开始疯狂自救了,AI算力的游戏规则变了! 对中国来说,这反而是一个窗口期。#红衣聊AI #黄仁勋 #英伟达 #芯片 #大有学问

5. 算力王冠易主! #零距离看懂财经 #2026经济风向标 #财经 #芯片

6. 【6G领域,中国科研团队又有新突破!】获悉,在下一代无线通信技术(6G)及光通信领域,近期一项由中国科研团队领衔完成的突破性成果近日登上国际顶级学术期刊《自然》(Nature)。据介绍,此次由北京大学团队联合多家单位,提出了一个极具前瞻性的核心思路:不再将光纤通信和无线通信视为两个独立的系统,而是用集成光子学作为统一的底层平台,从物理层开始就实现二者的“无缝融合”。这一思路的核心在于,摒弃传统的纯电子学架构,提出集成“光纤-无线融合通信”的全新概念,在国际上首次实现了光纤通信与无线通信在物理层面的“无缝融合”,一举刷新三项世界纪录,为6G时代的到来提供了关键的技术支撑。为了应对未来6G大规模接入场景下的复杂电磁环境,研究团队还引入了人工智能技术,提出一种基于神经网络的数字信号处理算法。除实现超大容量通信外,该系统在能耗、成本、规模化部署等方面也表现出卓越的性能,在6G基站、无线数据中心等新型基础设施场景中展现出极具潜力的应用前景。如今,面向2030年商用目标之际,第六代移动通信技术(6G)研发已进入全面冲刺阶段。作为5G之后的新一代移动通信技术,6G并非简单的代际迭代,而是通信范式的根本性变革,承载着培育万亿元级产业集群、推动社会数智化深度转型的重要使命。与5G相比,6G的优势并非单一维度的速率提升,而是全方面迭代。业界有个形象的比喻,过去30年,2G送文字,3G送图片,4G送视频,5G送高清视频和物联网数据,6G能让人们跨越空间,实现‘面对面’的真实互动,实现人、机、物、智能体的全面高效联接。近期,工信部正式宣布,我国已顺利完成6G第一阶段技术试验,累计形成超300项关键技术储备,并全面启动第二阶段试验工作。这标志着我国6G研发从单点技术验证,正式转向系统方案集成与原型验证的关键阶段,为2030年商用夯实基础。值得一提的是,行业专家普遍认为,6G技术演进方向,就自带AI基因,而智能内生的6G网络将更好地推动智能时代全方位升级。与AI融合并支撑AI应用也是对6G的核心诉求之一。当前已经处于AI应用快速发展、驱动新场景和业务规模化的窗口期,随着智能终端、具身智能等AI应用的爆发,以及千行百业如火如荼智能化转型的开展,6G“通感算智”一体化能力的需求场景和价值也在逐步清晰,发展方向逐步趋于共识。#6G突破##自然杂志刊发中国6G成果##光纤无线融合##6G技术试验##AI##6G愿景#

7. 综合中国电科和科技日报消息,中国电科 55 所自主研发的全球首款量产智能终端用硅基氮化镓射频芯片产品已交付超五百万颗。这是全球率先实现硅基氮化镓射频芯片在智能终端规模化商用,将为空天地一体化信息网络的全域覆盖、高速互联提供支撑。▲ 图:射频硅基氮化镓晶圆据介绍,空天地一体化信息网络是支撑未来 6G 通信、商业航天、低空经济及应急通信的核心底座,而低成本高性能功率放大器(PA)芯片则是这一网络核心,直接决定通信系统的传输速率、覆盖范围与稳定性。当前,我国商业航天、低空经济、6G 研发及信息通信产业正加速发展,对低成本高性能射频芯片的需求呈爆发式增长。科研团队历经数年攻坚,先后突破材料外延制备、芯片自主设计、成套工艺验证、产品可靠性测试等一系列技术瓶颈,成功研发出适配多场景的系列化产品,涵盖卫星载荷通信分系统、低空平台通信终端与数传模组、地面信关站及智能终端射频芯片等品类。IT之家查询获悉,该系列硅基氮化镓射频芯片兼具高功率、高效率、超宽频、高可靠等优势,可匹配空天地一体化通信对射频功放芯片高效率、高线性度的严苛技术要求,有效破解了高端射频芯片产业化难题。#韩安冉朋友圈晒孔雪儿#

8. 工信部部署6G部省协同试点:目标2029年落地自研6G方案,统筹芯片、商业航天等上下游产业培育 工信部办公厅印发6G创新发展部省协同试点专项行动相关通知,明确专项行动建设目标:力争至2029年,依托部省联动试点举措,充分释放地方与科创企业创新动能,落地多项具备自主知识产权的6G原创技术方案,孵化多款落地性强的新兴6G应用场景,量产多元化新一代终端产品,夯实6G规模化商用的产业根基。 专项行动划定两大核心协作任务,其一为统筹前沿技术联合攻关。锚定全球下一代通信技术发展前沿,提前布局6G前沿技术研发,深挖通信技术同AI、卫星互联网、无线感知的跨界融合路径,落地配套系统架构研发,助力全球6G标准化制定与全产业链技术迭代;深耕信息、编码、电磁等底层基础理论攻关,攻坚原创、突破性科研成果,为移动通信行业长远迭代储备核心底层技术。 其二是统筹全产业链协同研发。紧跟6G标准化落地与产业化推进节奏,聚力6G基站、核心网、传输承载网、专用测试仪表等通信硬件产品研发迭代,持续优化产品性能、筑牢产业链安全底座,适配后续6G规模化建站商用需求;同步完善配套上下游产业布局,重点扶持新型智能终端、半导体芯片、底层操作系统、商业航天等6G联动产业,依托各地资源优势,建设本地化6G特色产业集聚区。

9. #6G网要来了#跟5G比,6G最大的变化是"通感一体"——基站不仅能通信,还能像雷达一样感知环境,探测无人机、识别跌倒、监控交通。速度比5G快50倍,时延缩到十分之一。而且要做"空天地海"全覆盖,卫星直连手机那套会普及。据说,6G基站探测距离能超1公里,目标检测率95%。以后AI眼镜、保姆机器人这些新终端都得靠它。

10. 晚上,通信板块迎来重磅利好,6G商用指日可待国内率先批了6G专用测试频段,现在6G不再只在实验室里测试,能跑到城市、工厂等真实环境实测了。 目前6G研发进入下一阶段,后续还要敲定全球统一标准,行业预估2030年左右就能正式用上6G。6G竞赛中国领跑,标准话语权、产业链安全、数字经济底座全拿下。万亿级赛道启动,从芯片到基站再到应用,全链受益,订单加速落地。2030年前后用上更快、更稳、能感知、连万物的6G,支撑元宇宙、全息通信等新体验。

11. #半导体集体暴涨原因#家人们,半导体全线拉升不是短线炒作,三重实打实利好扎堆,行情走得有理有据。第一,政策落地添柴火,工信部出台6G部省协同试点方案,明确2029年落地自研6G技术,重点扶持芯片器件、终端、商业航天产业链,自上而下给全行业托底,国产芯片迎来长期培育红利 。6G朝着高频通感一体化发展,射频、功率、存储芯片刚需直接扩容,打开新的增量空间。第二,AI算力引爆真实需求,全球各大科技大厂砸钱扩建算力基建,AI服务器芯片用量是普通服务器数倍,存储芯片行情直接进入超级周期,今年存储行业涨幅领跑全半导体,订单排到后年,从题材落地成实打实业绩 。海外大厂接连上调芯片报价,上下游设备、材料厂商跟着量价齐升 。第三,国产替代加速兑现,外部技术管控倒逼产业链自主攻关,晶圆厂大规模采购国产设备、零部件,设备、材料国产化率稳步爬坡,存量市场持续被本土企业吃下,机构、北向资金集体进场抢筹,资金扎堆推升板块走强。 简单总结:政策定方向、AI提需求、替代稳基本面,三者共振造就本轮半导体普涨行情。 温馨提示:以上内容仅为产业逻辑分享,不构成任何投资建议,入市有风险,投资需谨慎#现在的股市怎么看#

12. 今年的MWC世界移动通信展马上就要开幕,其中一大看点,是6G。6G相比5G,不只是网速的提升,而是真正朝着 AI 深度融合的方向迈进,通信网络从“数据管道” 变成 AI 时代的“智能底座” 。高通在6G上的探索值得关注,其不仅在技术上深耕,更是呈现出端到端的系统能力:从 6G 与 AI 融合的跨终端体验,到毫米波 NTN、无线电数字孪生的技术突破,再到低空无人机无线感知这类实际场景的探索,这一切都让 6G 的应用变得具体可感。需要指出的是,高通在6G上,是扎扎实实地在基础技术上做验证:和诺基亚贝尔实验室完成无线 AI 互操作性测试,让终端和云端能协同做 AI 训练;开展超大规模 MIMO 测试,既解决了广域容量问题,也为运营商降低了未来商用成本。更关键的是,它把端侧 AI 能力提前布局在手机、AI PC、汽车、机器人等各类终端上,为 2028 年 6G 预商用终端打下基础,让 6G 的落地有了实实在在的载体。回顾历史,通信技术的每一次迭代,都不是孤立的升级,高通凭借从 2G 到 5G 的技术积累,把 6G 打造成连接、感知、计算融合的平台。这也向整个行业表明,6G 的核心价值,是成为支撑千行百业数字化、智能化的基础设施。期待在MWC上亲身感受6G前行的脉搏!

13. #一条音频告别2025##微博声浪计划# 北大孙仲教授团队研制的新型芯片采用阻变存储器技术,在28纳米工艺实现高精度模拟计算,无需EUV光刻机。该芯片可应用于6G通信、AI大模型训练等场景,为中国新型芯片绕开光刻机限制提供新路径。 科技小泷的微博音频

14. 【#全代际无线通信技术首次实现#!】从2G到6G,一部手机全部搞定?别惊讶,这并不是科幻电影。近期,北京大学研究团队在全球首次实现了同时支持从2G到6G+的全代际无线通信技术。 团队创新地把光子芯片和电磁超表面“粘”在了一起,提出一种可扩展的统一硬件平台。简单来说,就是让光信号在指甲盖大小的芯片上“跳舞”,通过调制这些光,一次性变出从2G到6G所有频段的无线信道。 解决了“路宽”问题,团队转头又向“车速”发起了挑战。团队用先进的光学微梳技术来驱动天线阵列,颠覆了传统的微波调控思路,实现了对6G高频信号的“全维度”精准控制。 相当于给这匹“烈马”装上了一套精准的导航系统。实验室里,这套系统不仅把6G的传输效率较传统方案提升了30倍,还让通信设备长出了一双“雷达眼”。(光明日报)#中国科普博览#

15. 【#低空经济连续3年写入政府工作报告# #人工智能赋能低空经济#】今年的《政府工作报告》提出,打造低空经济等新兴支柱产业。这已经是低空经济连续三年写入政府工作报告,低空经济在国家顶层设计中的地位逐年提升。未来低空经济将如何发展?人工智能又将如何赋能低空经济?产业的健康发展,离不开统一的规则与协同的步调。全国政协委员、航空工业首席技术专家吴希明:我们最关注的是顶层标准,各个行业,无论是航空器、通信,还是制导、智慧管理、安防,所有行业都要按照这个统一顶层标准,都是相互关联的,这是最重要的。产业的爆发,离不开技术的革命。政府工作报告提出,要深化拓展“人工智能+”,在低空领域,从“能飞”迈向“慧飞”,AI已从辅助工具进化为飞行器的聪明“智慧大脑”和强劲“心脏”。低空经济要想飞得高、飞得稳,除了全面建立标准和严格把控安全外,创新人才的培养也是赢得未来的关键。#2026两会财经观察# 央视财经的微博视频

16. 美光警告:AI引发的存储芯片短缺“前所未有”,将持续到2026年以后

17. 被卡脖子的中国,芯片怎么越卖越猛了? #财经知识#经济学视角看世界#社会#魏建军真的下赛道了

18. 一口气解析6G时代,普通人的财富机会在哪里?#6G将带来哪些改变 #6G网要来了 #财经科普

19. 数字中国展直击:中国移动通信硬核黑科技,6G/卫星通信全是干货

20. #6G网要来了# 5G我们已经技术领先了,6G更要提前布局,6G成为《政府工作报告》中明确提出要培育发展的未来产业,6G使用毫米波甚至太赫兹等更高频段,带宽可以达到5G的十倍以上。 目前,我国已经完成6G第一阶段的全部技术试验,形成超过300项关键技术储备。根据规划,我国将重点开展6G的标准研制、试验网建设等任务,让6G在不久的将来真正走进我们的生活[作揖]

21. 6G,要来了!

22. 中国民用航空局党组书记、局长宋志勇:推动低空经济健康有序发展

23. 【#6G不到1秒下载1部4K电影#】#6G网要来了# 6G作为《政府工作报告》中明确提出要培育发展的未来产业,也成为今年全国两会上很多代表委员热议的焦点。#6G网速有多快#移动通信依赖电磁波来传递信息,带宽越大,网速就越快。6G使用毫米波甚至太赫兹等更高频段,带宽可以达到5G的十倍以上。北京大学等科研团队最新提出的“光纤-无线融合通信”,能让光纤和太赫兹无线通信无缝衔接,实验中的单通道传输速率甚至达到了数百Gbps(千兆比特每秒),这意味着一部4K超高清电影,不到1秒就能下载好,达到世界领先水平,为6G“速度革命”架设了“高速通道”。目前,我国已经完成6G第一阶段的全部技术试验,形成超过300项关键技术储备。根据规划,我国将重点开展6G的标准研制、试验网建设等任务,让6G在不久的将来真正走进我们的生活。红星新闻的微博视频

24. 特斯拉AI芯片里程碑!马斯克官宣AI5成功流片,双芯性能对标Blackwell

25. 2026英伟达GTC:“推理之王”的ASIC反击战与Token经济学【硅谷101】

26. 芯片大咖访谈:英伟达最怕的不是AMD,而是华为,中国是半导体供应链最全的国家#AI #芯片 #半导体 #英伟达 #黄仁勋

27. #微博声浪计划##听见微博# 中国芯片攻关取得新突破,涵盖1纳米晶体管、氮化镓散热等技术,专用芯片性能大幅提升。绕开光刻限制的光子芯片、存算一体柔性芯片实现突破,中芯国际等推进产业落地。政策支持下,芯片产业向并跑、领跑跃升,仍需解决生态完善等挑战。 科技阿南的微博音频

28. 总投资4亿元!这一3D打印项目落地福建;全球首款3D打印高超飞行器试飞成功;纵维立方发布S1 MAX|库早报

29. 如何看待车规级的芯片28nm,卖的比3nm消费芯片更贵?

30. 美国放宽售华芯片禁令,是玩了20年的老把戏。 #大咖观察 #红衣聊AI #芯片 #H200

31. 根本不用等 6G:想要网速快、上传猛,5G + U6GHz 就够了!【X.PIN】

32. 17000 token/s,比B200快48倍!Taalas AI 芯片能否颠覆英伟达GPU?

33. 【#西电团队攻克芯片散热世界难题#:氮化镓射频芯片性能提升30%到40%】财联社1月17日电,据西安电子科技大学官方消息,近日,郝跃院士张进成教授团队的最新研究在这一核心难题上实现了历史性跨越——他们通过将材料间的“岛状”连接转化为原子级平整的“薄膜”,使芯片的散热效率与综合性能获得了飞跃性提升。这个问题自2014年相关成核技术获得诺贝尔奖以来,一直未能彻底解决,成为制约射频芯片功率提升的最大瓶颈。工艺的突破直接转化为器件性能的惊人提升。基于这项创新的氮化铝薄膜技术,研究团队制备出的氮化镓微波功率器件,在X波段和Ka波段分别实现了42 W/mm和20 W/mm的输出功率密度。这一数据将国际同类器件的性能纪录提升了30%到40%,是近二十年来该领域最大的一次突破。这意味着,在芯片面积不变的情况下,装备探测距离可以显著增加;对于通信基站而言,则能实现更远的信号覆盖和更低的能耗。更深远的影响在于,它为推动5G/6G通信、卫星互联网等未来产业的发展,储备了关键的核心器件能力。

34. 高通公司总裁兼CEO安蒙的演讲很精彩,摘录一些金句:6G的使命,就是成为AI时代的无线技术。2026年将是智能体元年。我们将从以手机为中心转向以智能体为中心。没有人能独自做成这件事,6G需要大规模协作。我们在MWC上公布的6G规划清晰且令人振奋:2028年完成技术演示,2028年底推出基础设施、芯片、终端,最早2029年正式商用!#mwc2026##6g# 西班牙·巴塞罗那

35. 【#特斯拉AI5芯片流片#】特斯拉CEO马斯克宣布AI5芯片成功流片,设计已移交代工厂,计划2027年量产。该芯片将核心逻辑与12颗SK海力士DRAM封装一体,芯片标识“KR2613”或表明其2026年第13周在韩国制造。AI5算力达2000-2500TOPS,性能为前代AI4的5倍,功耗仅为同级竞品1/3。AI6、Dojo3等后续芯片已在研发中。

36. 高通MWC 2026抢先探展,6G+Wi-Fi 8+个人AI全拉满

37. 联电加入芯片涨价潮,2026年下半年起涨价,客户“无处可去”

38. 芯片最难的一关,中国刚刚有了新突破! #大有学问 #红衣聊AI #芯片 #科技创梦

39. 放开芯片管制?!中美芯片博弈迎来终极大考!#燃起来了大国重器 #真财实学计划 #零距离看懂财经

40. 王传福又放大招!比亚迪自研4nm智驾芯片横空出世!

41. 盘后大利好!全国首个Pre6G试验网落地南京,速度是5G的10倍!盘后突发重磅利好!通信圈直接扔出“王炸”消息——国内首个Pre6G试验网在江苏南京正式投入运行,标志着我国6G研发从单点技术验证,正式迈入全域系统能力规模化验证新阶段!一、硬核实力拉满:性能是5G的10倍,已落地实战此次由紫金山实验室打造的Pre6G试验网,绝非实验室概念,而是实打实的“实战网络”:• 性能跃迁:深度融合6G前沿技术,高带宽、低时延、AI内生、全域感知等综合能力达5G的10倍,空口时延低至几十微秒、可靠性达99.9999%(六个九)。• 覆盖超强:部署16个网络节点,覆盖面积超9000平方公里,单塔实现50公里低空连续覆盖、27公里远海稳定通信。• 场景落地:已在低空巡检、工业智造、具身智能、全息通信等十大实景应用验证,6G彻底走出PPT、走进现实。• 兼容友好:完美兼容5G终端,无需大规模更换基站,大幅降低迭代成本。二、核心受益赛道全梳理(设备+应用)1. 通信设备(核心受益,技术最直接)• 主设备龙头◦ 中兴通讯:6G设备龙头,专利全球前三,太赫兹专利超200项,深度参与Pre6G试验网测试。◦ 烽火通信:光通信龙头,独家承建试验网相关工程,800G/1.6T光模块批量交付。• 天线射频◦ 通宇通讯:5.5G/6G天线技术成熟,产品小批量生产。◦ 武汉凡谷:射频滤波器老牌厂商,6G技术跟踪储备充足。◦ 赛微电子:BAW滤波器核心供应商,适配5.5G/6G高频场景。◦ 国博电子/信维通信/卓胜微:毫米波/太赫兹射频器件核心标的。• 光模块/光器件◦ 中际旭创/天孚通信:高速光模块龙头,6G高带宽直接拉动需求。◦ 光迅科技/华工科技:6G高速光模块核心供应商,技术迭代领先。• 测试&光纤◦ 创远信科:6G测试设备龙头,对接试验网验证需求。◦ 长飞光纤/亨通光电/中天科技:光纤光缆龙头,受益6G承载网与空天地一体化建设。2. 场景应用(6G+新生态)• 空天地一体化◦ 中国卫星:卫星制造龙头,6G空天地网络核心硬件支撑。◦ 中国卫通:商用卫星运营商,稀缺轨道/频谱资源。◦ 海格通信:北斗+6G融合,无线通信设备受益组网需求。• 低空经济/具身智能◦ 中设股份/深城交:低空经济规划与场景建设核心标的。◦ 昊志机电:机器人关节模组,适配6G具身智能场景。三、后市展望:6G行情正式进入“业绩验证期”1. 技术里程碑:Pre6G试验网落地是6G商用关键一步,南京计划2027年建成全国首个6G全覆盖城市,产业加速落地。2. 资金主线:6G成为科技主线之一,今年板块平均涨幅超21%,试验网落地将进一步催化行情。3. 选股逻辑:优先技术壁垒高、参与试验网、订单明确的龙头;设备端弹性>应用端,射频/光模块>光纤光缆。风险提示• 6G商用仍需3-5年,短期业绩兑现有限,谨防题材炒作回落。• 技术迭代不及预期、行业竞争加剧、海外技术封锁风险。

42. 【广汽旗下低空飞行器工厂试产 首款产品有望年底取证】广东高域科技有限公司是广汽集团(601238.SH)孵化的电动垂直起降飞行器(eVTOL)企业。5月29日,高域位于广州市黄埔区的工厂投入试产。工厂初期主要生产Air Cab适航验证机,设计年产能约100架。广汽旗下低空飞行器工厂试产 首款产品有望年底取证  Air Cab是高域的核心eVTOL产品。但当前阶段,适航验证机主要用于航空器适航取证过程中的各项试验和测试,不能对外销售。  适航取证是民航监管机构对航空器安全性的技术审查,也是航空器实现商业化运营的前提。2025年3月,Air Cab的型号合格证(Type Certificate,TC)申请获民航局适航审定司受理,这标志着该机型适航取证工作正式启动。

43. 【#民航局低空安全司亮相# 聚焦安全监管与基础设施建设】国内低空经济监管拼图日趋完整。近日,中国民航局官网更新内设机构信息,低空安全司正式亮相。官网介绍称,该司主要负责起草低空民航发展规划、统筹低空安全与发展、建设低空飞行服务调度平台和低空飞行服务站体系等工作。民航局低空安全司亮相 聚焦安全监管与基础设施建设  这是继国家发改委2024年12月成立低空经济发展司之后,国家部委内设机构再度针对低空经济领域成立专门性部门。  低空安全司设立早有风声。在2026年5月9日举行的一个行业论坛上,中国民航局原局长李家祥透露,中央编办已正式批复民航局设立低空经济相关司局,核定编制30名。这一编制规模在民航局内设司局中处于较高水平,凸显了国家对低空产业监管与发展的高度重视。

44. 我国正式获批 6G 试验频率,划定 6425–7125MHz 频段、合计 700MHz 连续带宽用于技术试验,这也让我国成为全球首个拿到 6G 试验频率许可的国家。该频段属于综合性能优异的黄金中频,将由 IMT-2030(6G)推进组联合运营商、通信企业,在北京、上海等 12 座城市开展外场测试,验证通感一体、空天地融合等核心技术,标志着 6G 研发从实验室阶段迈入实地组网测试阶段,按照规划,6G 预计 2029 年完成标准冻结,2030 年前后迎来规模商用。

45. 都2026年了,为什么ASML还在研究“上一代”DUV?【硅谷101】

46. #技术巡猎# #小鹏汽车# 一种D-mode级联方式GaN功率管的驱动电路。这篇专利名字非常“电力电子教科书”,对吧?GaN功率器对沉迷于充电头的人来说再熟悉不过了,可是GaN这类宽禁带器件,这几年为什么火呢?因为它开关速度快、导通损耗低、电源系统可以更高效、更紧凑。但这篇专利盯上的不是普通GaN,而是D-mode级联方式GaN功率管。这类东西有个麻烦点:它本身属于常开器件,不能像普通开关那样直接拿来就用,所以通常要和一个低压MOSFET级联,靠低压MOSFET去间接控制GaN。低压MOSFET的栅极是驱动控制端,它的源极接到GaN功率管的栅极上,通过这个级联结构实现对GaN的控制。 你可以这么理,前面的GaN像一台性能很猛、反应很快的发动机,但脾气也非常暴躁;后面这颗低压MOSFET更像一个“翻译官”或者“执行器”,专门负责把驱动芯片的命令传给GaN。问题来了。快,当然好。但在电路的世界里,快往往也意味着更敏感。现有方案要么短路检测慢,要么对这种级联拓扑适配不好,要么在高频场合下还是容易误导通。 这都不是小事,因为功率器件一旦误导通,或者短路时关断不够快,后果不是“性能差一点”而已,器件会直接出事,整套功率系统都可能被拖下水。所以这篇专利做了两件事。第一件,是把短路检测做得更“快”。传统思路很喜欢在主功率回路里加检测方案,但这么干往往带来额外损耗,速度也未必够理想。这篇专利换了个思路,它是从低压MOSFET的源极这一侧下手的,利用源极回路里本来就存在的杂散电感,去感知短路时那种很剧烈的电流或电压变化。检测到异常以后,通过比较器给驱动芯片的退饱和保护端送一个保护触发信号,再由驱动芯片把低压MOSFET快速关掉,进而让整个级联功率器件关断。 很多人一听“杂散电感”觉得这是坏东西,得尽量消掉。但既然现实里很难完全没有,不如顺手利用好它。专利写了一个很关键的判断逻辑:短路时电流变化率更高,源极杂散电感上形成的检测电压也会更明显,把这个量和参考电压Vref比较,超过阈值就立刻做保护。这像什么呢?你在楼道里装了个比烟雾报警器还灵的传感器,闻到味儿不对就可以立刻拉闸了,而不是等到报警器报警才处理。第二件,是防止误导通。GaN开关快,高dv/dt、高di/dt一上来,寄生电容、杂散电感、米勒效应这些问题就都会变得明显。在高速开关过程中,主回路电压快速变化,会通过米勒电容把干扰电流带到低压MOSFET的栅极上,导致栅极电压上冲,严重时会让本来该关着的MOSFET被误导通。它加了一套防误导通子电路。具体来说,就是在低压MOSFET的栅极和驱动芯片的钳位控制端之间,放了一个米勒钳位MOSFET。只要处于关断状态,或者短路保护动作触发,这个钳位MOSFET就会把那些干扰电流优先往功率地泄掉,尽量别让它把主MOSFET的栅压抬起来。 其实就是在门口加了一个“截流阀”。正常人走正门,没问题;乱七八糟的冲击电流就不往里窜了,先被旁边这条泄放通道带走。还没完。这篇专利不光是做了钳位,它还额外加了一套谐振过滤子电路。里面有磁珠、两个电阻和一个二极管,放在低压MOSFET的栅极和驱动芯片输出之间。目的也很明确:开关瞬间总会有谐振、有振铃,它就通过这套小网络,把高频振荡压一压,同时尽量不要把正常驱动速度拖得太慢。 所以其实它是一整套思路:短路来了,要尽快发现;发现以后,要尽快关断;关断和高速开关过程中,又不能因为寄生参数出现误触发。非常工程。

47. 【#6G技术加速攻关# 工信部批复6GHz频段6G试验频率使用许可】为进一步推动我国6G技术研发、标准研制与产业化进程,工业和信息化部近日向IMT-2030(6G)推进组批复6GHz频段6G试验频率使用许可,支持其在部分地区开展6G技术试验,面向国际电信联盟确定的6G典型场景与关键性能指标,开展技术研发攻关和测试验证。这是我国6G技术研发进程中的关键里程碑,为第二阶段技术试验提供核心频谱资源保障。此次批复的6GHz频段(6425-7125MHz)共700MHz连续带宽,是全球公认的5G-A/6G中频段核心资源,具备覆盖与容量平衡的独特优势。许可支持IMT-2030推进组组织国内主要通信企业,在部分地区开展6G技术试验,面向国际电信联盟确定的空天地一体化、通感算融合、亚毫秒级时延等6G典型场景与关键性能指标,开展技术研发攻关和测试验证。IMT-2030(6G)推进组由中国信息通信研究院牵头,联合华为、中兴、小米、OPPO、vivo等企业及高校科研机构组成,全面统筹我国6G技术研发与产业协同。此次6GHz频段试验将重点验证太赫兹通信、Massive MIMO、智能超表面等关键技术,为2028年启动国际标准制定奠定基础。当前我国已圆满完成6G第一阶段技术试验,累计突破300多项关键核心技术,2026年1月正式启动第二阶段试验,持续至2027年底。

48. 从电网到GPU:安森美以SiC与垂直GaN突破AI数据中心能效极限

49. 民航局新设低空安全司,与发改委低空司形成"发展+安全"双轮驱动6月2日,中国民用航空局正式对外确认,经中央机构编制委员会办公室批复,新增设内设机构——低空安全司。这是继2024年12月国家发展改革委成立低空经济发展司之后,国家层面针对低空经济管理设立的第二个专门司局,标志着低空经济从各地自发探索进入国家层面"发展+安全"双机构统筹治理的新阶段。据了解,低空安全司核定编制30名,在民航局内设司局中属较高配置。其核心职责包括起草低空民航发展规划、统筹低空安全与发展平衡、建设低空飞行服务调度平台及低空飞行服务站体系,并负责低空航空器的适航审定、飞行调度及飞行安全监管等全链条管理工作。业内分析指出,国家发改委低空经济发展司侧重于低空经济发展战略和中长期规划的拟订实施,主推产业扩容;而新设立的民航局低空安全司则聚焦适航标准、空域使用和运行安全监管,重在规范秩序、防范风险。两者各司其职、互为支撑,将为无人机物流、eVTOL城市空中交通、低空文旅等应用场景的大规模铺开提供制度保障,推动万亿级低空经济赛道从"政策驱动"向"体系治理"跃迁。

50. 华为韬定律刷屏全网,放出中国芯片一个重大信号! #华为韬定律 #华为 #芯片 #摩尔定律 #大有学问

51. 美国的芯片精英们,开始嫌弃硅和铜了。。。【X.PIN】

52. 华为韬定律炸穿美国封锁,绕开光刻机,重新定义芯片规则!#ai #芯片 #华为 #半导体 #燃起来了大国重器

53. 关于6G,国内已经完成第一阶段的全部技术试验,形成超过300项关键技术储备。#6G网要来了#现在6G是重点开发项目,在不久的将来就能和我们见面;我们现在常用的5G已经很成熟了,就是人多使用的时候,基站压力大,有时候网络不太好。

54. 【提高低空飞行器适航认证效率 民航局发布通用标准】中国民航局日前发布了《动力提升航空器适航标准(征求意见稿)》,为电动垂直起降飞行器(Electric Vertical Take-off and Landing,eVTOL)适航认证提供了更加通用化的标准,有望提升国内eVTOL取证效率。提高低空飞行器适航认证效率 民航局发布通用标准  适航认证是民航监管当局对航空器安全性的技术审查,也是航空器商业化运营的前提。eVTOL是航空领域新生事物,其驱动方式和构型设计完全不同于传统燃油航空器,现有航空器适航标准难以适用于eVTOL。  在eVTOL适航认证方面,各国民航监管部门通常采用“一事一议”的方式,为每个申请适航取证的机型制定单独的专用适航条件。这种方式缺乏效率。企业需与监管机构逐项协商适航要求,流程繁琐,认证周期因此拉长。

55. 抢占全球6G先机,彰显自主研发实力!泗泾企业创远信科发布6G测试新平台

56. 在3GPP于瑞典哥德堡举行的RAN3第131会议(RAN3 #131) 上,3GPP正式确立6G无线接入网(RAN)节点(基站)的名称为:aNB。a代表了Advanced(增强型)和AI(人工智能)的双重含义,暗示6G基站将体现“先进技术与智能原生的深度融合”。

57. 【汽车秒变飞机!全国首款航天造eVTOL首飞成功】近日,由中国航天科技集团研制的全国首款航天造电动垂直起降低空飞行器(eVTOL)成功首飞。该产品实现了飞行器与汽车物理组合的创新构型,可面向多元出行与运输需求,无缝切换陆空行驶模式! CGTNGlobalBusiness的微博视频

58. #全国首款航天造电动垂直起降飞行器首飞成功#今天,由中国航天科技集团九院研制的全国首款航天造电动垂直起降低空飞行器,在重庆永川大安机场首飞成功,圆满完成各项性能验证。此款产品采用分体式核心设计,由机翼、座舱、底盘组成飞行体与陆行体两大形态,飞行体可承载两名乘客在3000米以下低空以150km/h速度飞行,陆行体基于全电智能线控底盘,可实现超300km续航,且依托自主研发的自动对准、分离耦合机构,各部分连接与分离可由程序自主控制。融合优势车企工业实力打造高可靠产品底座,凭借倾转控制、智飞智驾等五大核心技术,实现“航天级积木”的模块化组合,未来将在交通出行、物流运输、应急保障等领域发挥重要作用。(人民日报记者刘诗瑶 视频/空天逐梦) 人民日报的微博视频

59. #深圳官宣打造世界低空经济第一城# 深圳作为全球领先的‘天空之城’,其低空经济正以前所未有的速度突破想象。空域的逐步放开,不仅是政策层面的深远洞察,更是技术生态的一次集体跨越。从eVTOL的常态化试飞到‘智联网’驱动下的精准航迹管理,低空飞行器的高效协同正重塑城市三维交通的底座。真正的低空经济,远不止于飞行,而是连接、算力与产业集群的深度融合。

60. 全球首款硅基氮化镓射频芯片量产落地,国产半导体迎来实质性突破

61. 这款硅基氮化镓射频芯片,已交付超五百万颗

62. 全球首款量产智能终端用硅基氮化镓射频芯片交付超五百万颗

63. 交付500万颗!全球首款量产终端硅基氮化镓射频芯片规模商用

64. 超500万颗!全球首款量产智能终端用硅基氮化镓射频芯片批量交付

65. 全球首款落地!国产氮化镓射频芯片交付超 500 万颗

66. 量产交付500万颗!全球首款终端硅基氮化镓射频芯片落地,国产芯片打通5G/6G关键一环

67. Soitec与南洋理工发布 6G 重磅成果,GaN-on-Si 创效率纪录

68. 硅基氮化镓(GaN-on-Si)技术

69. 突发利好!全球首款硅基氮化镓射频芯片量产交付!A股概念股名单

70. 全球首款!中国电科55所氮化镓芯片量产500万颗,6G"信号心脏"破局!

71. 成功量产,交付超500万颗!我国这一芯片在全球率先实现→

72. 全球首例落地!硅基氮化镓芯片量产交货,第三代半导体拐点已至?

73. 国产硅基氮化镓芯片落地商用,助推 6G 与低空经济提速

74. 芯片硬核突围!六大国产技术突破,撑起万亿低空经济下半场

75. 芯连低空,智引未来 | 科塔电子亮相2026厦门国际低空经济博览会

76. 锐石创芯IPO关注

77. 6G心脏,光造

78. 我国太赫兹芯片颠覆性突破 6G核心硬件自主可控

79. 太赫兹通信的最新研究进展

80. 北大-港城大联合团队突破6G超宽带光电融合系统 概念股梳理

81. 行业讯息 |毫米波+太赫兹爆发!6G速度比5G快1000倍,5大核心行业迎巨变

82. 低空动态 | UASE视点 | 2026无人机芯片硬核升级

83. 目录 | 2026年第4期本期专题

84. 【面向低空经济的超高可靠低时延通信技术及其应用】专题即将截稿

85. 奖项巡礼|2025年度学会科技进步奖二等奖—南信大林鹏团队牵头“低空无人系统的低时延、高可靠算力通信网络关键技术”项目

86. 在复杂环境下“看得清、连得稳”,湖北珞珈实验室为中小型无人机装上雷达“天眼”

87. 4K+低功耗

88. 6G洞见 | 姜帆

89. 全球6G技术与产业生态大会(2026年)-终端的逆袭与波形的暗战

90. 全球首发!中国 6G 通感一体化网络正式商用,通信感知 “二合一” 改写行业规则

91. 下一个5年的风口

92. 北邮成果发布 |面向5G/6G与卫星通信的高性能可重构CMOS滤波功率放大器芯片族

93. 物联网和卫星通信等应用兴起,对高频段射频功率放大器的需求增加

94. 全球首款6G全频段芯片量产 光电融合技术打破行业瓶颈

95. 6G洞见 | 陈继新&陈智

96. 6G毫米波时代,射频测试为什么是企业必争的“卡脖子”核心能力?

97. 6G薄弱芯片赛道

98. 博通发布首款 6G 专用 DFE 芯片,5nm 工艺推动 6G 商用进程

99. FR3射频前端与功率放大器的挑战与突破(SKYWORKS)

100. 卡脖子十年终破局!硅基氮化镓量产落地,四大赛道迎来黄金窗口期

101. 交付超500万颗,成本降30%

102. 【科技新闻】成功量产,交付超500万颗!我国这一芯片在全球率先实现→

103. 国博电子获58家机构调研

104. 当卫星开始“量产”

105. 商业航天、国博电子、基本面解读

106. 国博电子(688375)

107. 小米公布射频器件研发成果

108. 小米射频团队实现GaN技术突破,为6G时代铺路

109. 30亿美元市场,35%国产化率突破

110. 6G前夜的暗战

111. 交付破 500 万颗!全球首款终端硅基氮化镓射频芯片落地商用

112. 天津国家芯火双创平台负责人马凯学教授登上《天津日报》—— 破解硅基射频芯片损耗难题 让中国“芯”绽放更强光芒

113. 全球首款硅基氮化镓射频芯片交付 2026年6月5日中国电子科技集团第五十五研究所(中国电科55所)自主研发的全球首款量产智能终端用硅基氮化镓射频芯片,已成功交付超500万颗。\n这一事件被认为是全球范围内硅基氮化镓(GaN-on-Si)射频芯片在智能终端领域的首次规模化商用,标志着第三代半导体在消费电子射频前端应用的重要突破。\n硅基氮化镓射频芯片,高功率、高效率、超宽频、高可靠,兼容主流的硅基CMOS工艺线,可利用现有的大尺寸硅晶圆产线进行生产,通过兼容硅基产线,实现低成本、大规模量产,性能优势能效更高、数据传输速度更快,同时终端设备功耗更低。 #全球首款硅基氮化镓射频芯片交付 #芯片 #半导体 #科技 #射频芯片 深圳竟业电子IC芯片供应商

114. 近日工信部印发《低空制造产业升级专项行动(2026-2028)》重点支持eVTOL动力系统飞控芯片国产化对核心零部件量产企业给予最高5000万元补贴

115. 全球首款!6G 应用功率器件破局

116. 国产射频芯片实现全球领跑,拆解氮化镓全链条,潜力A股一览

117. 全球6G射频前端芯片Top 5,谁在定义下一代通信?

118. 小米宣布开发GaN,有望导入手机内部

119. 全球首款量产智能终端用硅基氮化镓射频芯片 交付超五百万颗

120. 全球首款!国产氮化镓射频芯片破500万颗! 中国电科55所自主研发的全球首款面向智能终端量产的硅基氮化镓射频芯片,近日累计交付量已突破500万颗。据悉,该系列硅基氮化镓射频芯片具备高功率、高效率、超宽频、高可靠等突出性能,能够精准匹配空天地一体化通信对射频功放芯片在高效率与高线性度方面的严苛技术要求。#半导体芯片 #射频芯片 #通信 #电子元器件供应商 #清诚科技

121. 6G产业链机会:天线、射频、芯片、测试设备,全链条受益

122. 6G太赫兹战场已开启,GaN与InP谁将主宰射频芯片未来?

123. 【6G】频谱启新局 6G踏新程|工信部发放6GHz频段6G试验许可,正式开展6G技术外场验证

124. 全球首款硅基氮化镓射频芯片交付,开启通信新纪元!

125. 6G竞赛已经开始:射频芯片的下一个十年,谁在布局,谁会掉队?

126. 垄断 GaN 外延核心技术!Soitec 如何用硅基氮化镓改写 5G/6G 射频格局?

127. 技术动态 | 一文读懂6G GaN功率放大器:技术、应用与未来

128. 我国自主研发的全球首款量产智能终端用硅基氮化镓射频芯片产品,近日已交付超五百万颗

129. 国博电子:硅基GaN领航者,卫星与军工驱动的射频龙头突围

130. 试验迈入新阶段,6G的核心能力究竟是什么?

131. 射频芯片的"生态战":当技术路线分化,谁掌握垂直整合权?

132. 成果展示 | 华为×上海交通大学太赫兹无线通信实验室:220 GHz便携式通感一体化原型系统

133. 6G太赫兹竞赛鸣枪:GaN、GaAs、InP三雄争霸,谁在8英寸时代笑到最后?

134. 突破二十年纪录:西电联合苏州能讯在IEDM发布超高功率密度GaN射频器件技术

135. 突破二十年纪录:西电联合苏州能讯发布超高功率密度GaN射频器件技术

136. 射频芯片"三国杀":GaAs最后的堡垒正在崩塌?

137. 6G 浪潮来袭,6425-7125MHz 黄金频段正式落地!

138. 芯片产业的“隐形尺子”:从射频到太赫兹,国产测试技术如何跨越?告别110GHz天花板!6G时代前夜,揭秘我国晶圆级测量技术的突围与进阶

139. 6G落地,太赫兹成战略高地!谁能掌控核心技术?

140. 低空经济无人机-国产芯片的新机遇

141. 面向6G的云化通感一体化基站原型:核心能力、关键技术与工程化探索

142. 打破国外技术垄断?小米GaN射频登IEDM,手机通信要换“芯”了

143. 技术趋势 | 异构集成 + AI 赋能:射频小芯片设计的现代化之路

144. 太赫兹与6G技术:前沿通信领域的价值发现

145. 产业趋势 | imec发布GaN技术双进展:射频器件性能提升,300mm晶圆平台启动

146. 智库洞见 | 6G发展大会洞察:通感发展新趋势

147. 中国6G炸场!全球首款光电融合芯片

148. 电子信息年会:通感一体(笔记汇总)

149. 30+氮化镓GaN企业密集突破

150. 6G 核心技术突破与场景落地:通感一体化与近场通信的革新力量

151. 成渝6G技术再破局!太赫兹芯片引领,微波射频产业年收破百亿

152. 2025-2030 射频芯片(RFIC)发展方向速览

153. 飞行汽车芯片从车规级到航空级的选型难点与技术分析

154. 5G-A/6G 时代:基站芯片、终端芯片的技术升级方向

155. 6G通感一体化+低空经济!新风口藏着专利大机会

156. 据“成都振芯科技股份有限公司”(简称“振芯科技”)公众号2月7日消息,随着5G-Advanced与低轨卫星互联网的演进,大规模相控阵、超大规模MIMO等尖端技术正推动通信系统走向极致集成与软件定义。射频前端芯片的性能、能效,成为技术突破的决定性因素。为响应这一时代需求,振芯科技正式推出全新一代高集成度宽带射频收发器——GM4026N。 据悉,GM4026N作为振芯科技的重磅创新成果,在应用场景上可实现从地面网络到空天一体的全面覆盖。在空天与低空经济领域,GM4026N同样展现巨大潜力。其特性契合低轨卫星通信终端需求,可助力手机直连卫星等应用实现小型化、低成本;可以在无人机、eVTOL等飞行器上应用,保障飞行安全,赋能低空经济发展。 #振芯科技 #射频收发芯片 #5G-A #卫星通信 #空天地通信

157. 紫光展锐6G技术深度解读:通感一体化与卫星通信的双重布局

158. 6G核心技术之通感一体 ——如何让工业互联网“活”起来?

159. 王江舟院士:6G赛道需求升温 协作通感一体化技术成关键方向

160. 无线通信中的通感一体技术:6G时代的感知通信融合革命

161. 射频机器学习之于低空经济

162. 全球首款5nm 6G芯片落地!功耗直降40%,中国6G全面提速

163. 避开红海厮杀,这家射频芯片公司靠“仰望星空”,布局卫星通信赢得未来!

164. 【Light: Science & Applications】从单天线到阵列:薄膜铌酸锂上集成18单元太赫兹探测器,带宽仅46GHz

165. 低空芯片:作为飞行器大脑的1000亿+赛道

166. 北邮发布两项6G前沿成果 近日,北京邮电大学发布了“通感一体化技术”和“通感控闭环信息交互技术”两项6G前沿成果,为6G技术发展注入新动力。 “通感一体化技术”有望在自动驾驶、低空信息基础设施构建等领域大展身手。它突破了现有无线通信技术壁垒,创新性地将通信与感知深度融合。借助通信基站电磁波信号的传播与反射特性,基站既能实现通信功能,又能对目标进行探测,达成“一波两用”。目前,该技术单站探测距离超1公里,目标检测率高达95%,还成功攻克了无人机与飞鸟目标精准识别、多站协同探测等难题。 “通感控闭环信息交互技术”主要赋能智能制造领域。科研人员提升了机器“感知环境 - 数据传输 - 控制反馈”闭环过程中的信息交互性能,让机器能敏捷响应环境变化。该技术有效解决了工业网络中功能冗余、闭环交互效率低、控制灵活性差等问题,为柔性生产线和黑灯工厂规模化建设提供了新方案。 中国工程院院士张平表示,6G核心在于“智简”。北邮将持续探索原创性技术,打破路径依赖,推动6G不断演进发展。#芯片封装 #半导体设备 #真空回流炉 #北京邮电大学

167. 研报掘金丨开源证券:维持国博电子“买入”评级,看好公司三大高确定性成长方向

168. 6G技术步入快车道:超高网速与智能基站如何重塑未来通讯

169. 6G 黑科技落地!多无人机通感一体化,巡检 / 救援 / 安防直接封神

170. 兼顾广覆盖与极致容量的U6G频段,会为6G+产业发展带来什么新的机遇?

171. 西电、武大、青禾晶元联合突破:GaN-on-Diamond技术获重要进展

172. 捷豹电波|毫米波通信解决方案

173. ST Stellar系列MCU在eVTOL与飞行汽车推进系统的应用

174. 紫光展锐已量产支持低轨卫星通信的SoC芯片

175. 热点观察 | 低空经济新引擎:eVTOL飞行器背后的“时钟系统

176. 思仪6G 毫米波测试核心方案:110GHz 仪器选型、环境搭建与落地全指南

177. Intel重大突破!造出全球最薄GaN芯片:仅头发丝的1/5

178. 产业趋势 | 欧洲GaN 6G+:解锁未来6G功率放大器的性能和效率项目启动

179. 量产低空芯片、释放100亿场景,青岛低空经济“高飞”

180. 香港科技大学杨岩松团队:高性能、低成本、超小型——这款毫米波滤波器芯片能否成为6G终端新宠?

181. 高端行业作业低空飞行器功率 MOSFET 选型方案:高效可靠电驱与电源管理系统适配指南

182. 环境复杂,电磁干扰,其实也能稳定无人机的生存能力

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