硅基氮化镓芯片:6G与低空经济的核心硬件突破
06-07 12:01
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新浪微博 2026-06-05
新浪微博 2026-03-18
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1. 【#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】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,近日已交付超五百万颗。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、高速互联提供硬核支撑。(来源:科技日报 李忠明 何沛苁 付毅飞) 科技日报的微博视频
新浪微博 2026-06-05 00:00:00
2. 外媒:中国氧化镓半导体突破,或令美军F-22雷达落后两代。在雷达技术竞赛中,中国或将实现跨越式领先。从代际对比来看,中国现役战机(歼-10至歼-20、歼-35)已全面采用第三代氮化镓雷达技术,在探测距离、效率及可靠性上均优于美国F-22所使用的砷化镓老旧系统。而美军为F-35升级氮化镓雷达的计划,已因中国对金属镓实施战略性出口管制而推迟五年。若氧化镓技术成功落地应用,中国雷达将直接跨入第四乃至第五代,届时美国F-22可能在雷达技术上落后整整两代。实际上,这还是材料的落后两,在系统构建和算法他们也落后中国2代以上,雷达整体现在已经落后中国2代以上,要是氧化镓技术落地,那么美国雷达落后中国三代都不止。
新浪微博 2026-03-18 00:00:00
3. 【#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。
新浪微博 2026-01-17 00:00:00
4. 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。
新浪微博 2026-06-04 00:00:00
5. #6G网要来了#6G网要来了,但联想到5G网要来之前的风暴,人们把5G网说得神乎其神。但5G真的到来了之后,我们感觉也就那样。5G之所以让大家觉得“不过如此”,核心问题出在预期错位:前期宣传把焦点放在了消费者端的“网速飞跃”,但5G的真正价值其实在行业端——工业互联网、智能电网、自动驾驶这些领域,只是这些场景离普通人的生活太远,感知不强。再加上部分地区的5G网络建设不到位(比如用20M带宽的中频段冒充5G),进一步放大了体验落差。但平心而论,5G并非“失败”:它是通信技术从“服务个人”转向“服务产业”的关键试验场,没有5G在工业领域的探索,就不会有6G更成熟的行业应用。6G不是5G的“升级版”,而是“革命版”。如果用第一性原理拆解6G的本质,你会发现它和5G的定位完全不同:从“通信工具”到“数字底座”:6G不再只是“更快的网络”,而是要成为连接物理世界与数字世界的桥梁,实现“空天地海”全域覆盖,比如沙漠、海洋这些5G信号盲区,6G都能覆盖。从“单一功能”到“通感算智融合”:6G会把通信、感知、计算、AI融为一体,比如用手机就能精准探测地下管线,用智能眼镜实现全息通话。从“满足需求”到“创造需求”:5G是“先建网再找应用”,而6G是“先有明确需求再建网”——AI大模型、具身智能(机器人)、元宇宙这些新兴技术,对网络的速率、时延、连接数要求是5G无法满足的,6G就是为这些需求量身打造的。 北京
新浪微博 2026-03-10 00:00:00
6. 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。
新浪微博 2026-04-21 00:00:00
7. 【#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#
新浪微博 2026-03-18 00:00:00
8. 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
微信公众号 2026-05-05 00:00:00
9. 安森美携手格罗方德开发下一代氮化镓功率器件
微信公众号 2025-12-19 00:00:00
10. #MWC2026# 刚才有两场专访,第一场是关于6G技术研发的,受访人是高通技术公司工程技术副总裁季庭方博士。在开场白部分季博士特别强调:6G不是5G的延伸,是一个全新的机会。高通现在的业务主要还是商用芯片,但现在看6G是全新的产品,它是和AI发展结合在一起。高通有终端、边缘和云三个层次(这就是之前说的混合AI),但6G会把终端和边缘整合在一起,运营商也因此会变化,变成有感知能力的运营商,整个行业会出现很大的变化。——————1.6G对频谱资源会有新的挖掘,包括WiFi和蓝牙,在不同地区问题如何解决?每个G都需要新的频谱,中国现在U-6G的频谱非常重要,美国也说6G会在7.1GHz-7.4GHz。我们认为这个频点会很重要,会很快做得和C-Band接近。终端的天线会变小。不光是基站把高频段做好,终端也需要做好补偿,我们很有信心。有些国家会发在4.4GHz、4.9GHz,我们和不同的企业都有合作和研究,都有技术上的演进。——————2.6G时代会是什么样的标准格局?6G一定会是所有全球合作伙伴制订的全球标准,如果没有统一标准,生态系统无法承受,成本会非常高。这次共识有60家企业,就会像3GPP一样,大家会统一做一个标准。——————3.6G研发的主要挑战是什么?什么值得期待?6G是一个机遇,运营商不仅仅是给到连接,这是连接的延伸,另外还会有新的业务。先看连接,3G、4G、5G时代都是下行带宽强化,上行以前都不太关注,但现在看到,从去年开始,智能体设备,包括豆包手机,上行数据链一下增加了很多。上行在未来10年,会是新的瓶颈。从连接来讲,6G会有很好的上行连接,增加两倍,很多设计都是针对上行。速率越来越快,存储价格很高,只是简单做宽做大,成本会很高,所以设计上除了上行比5G好很多,成本也要压下来,同时复杂度也要降下来。比如中国现在有400多万个5G基站,这就是400多万个计算的节点,覆盖全国。目前就要看在这些节点要加入多少算力,端侧AI有这样的需求。感知也是要看覆盖的,处理也都是本地化的,感知是一个切入点,目前看运营商有很多摄像头,视频感知,要是400万多个基站变成广域感知的节点,现在看是不是能在视频感知上加入计算能力,再加上终端的感知。比如安全摄像头,不仅仅是视频感知,还有RF感知,可以做到全天候,视频不可见的时候,RF也一样能起到感知的作用。所以说机会是非常多的。——————上行速率提升好像成本比较高,是这样的吗?是的,更难,上行很多时候都有功率要求,对终端和基站都有要求,但技术一直在演进,但有感知技术等加入之后,应该能实现监测,通过检测用户使用手机的状态,实现上行功率的动态调整。波段增加之后,也能实现多天线矩阵,利用波束成型等技术来提升上行速率。此外,还有数据传输时序上的变化,增加发送时间来提升速率。6G波形也在改变,技术是在不断演进的,有很多可以挖掘的地方。现在的设计都对用户和运营商有用的特性在做投资。——————4.终端厂商射频能力如何拉齐?这些技术我们都在研究,标准化本身就可以把射频技术做得比较好。6G在射频上有多少变化现在还不好说,整个方案的演进路线是明显的,射频方案是OEM的选择,是关于生态系统的,要看产品部门如何做。——————好了,就这么多了。
新浪微博 2026-03-04 00:00:00
11. 高通MWC 2026抢先探展,6G+Wi-Fi 8+个人AI全拉满
哔哩哔哩 2026-03-04 00:00:00
12. 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。
新浪微博 2026-05-27 00:00:00
13. 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
知乎 2026-03-31 00:00:00
14. #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#
新浪微博 2026-05-26 00:00:00
15. 华源智信推出合封 GaN 芯片 HYC3688H
微信公众号 2026-06-03 00:00:00
16. 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
微信公众号 2025-12-22 00:00:00
17. VisIC GaN逆变器技术 · 从器件特性-到系统级应用-到成本分析-到产业趋势的全景解析
微信公众号 2026-02-13 00:00:00
18. 联动科技加快全品类客户落地及量产落地工作 6月4日联动科技召开机构投资者交流会,多家投资机构到场调研。公司深耕半导体后段测试设备赛道,前期高额研发投入陆续落地转化为市场化产品。目前企业已和国内头部AI芯片厂商天数智芯达成战略合作,全力推动各类产品对接客户、实现规模化量产。 技术层面,公司不断夯实碳化硅、氮化镓功率器件测试业务的技术壁垒,围绕新能源车、新能源产业等下游工业方向拓宽业务覆盖面。当前受AI产业、车载电子需求回暖带动,半导体测试设备行业景气度稳步回升。后续联动科技将锚定AI算力芯片测试、第三代半导体测试两大主营方向,加码研发开支,持续优化产品技术。
新浪微博 2026-06-04 00:00:00
19. 英伟达800V GaN AI数据中心供电:如何把10kW Brick做到98.5%效率和可部署功率密度?
微信公众号 2026-05-30 00:00:00
20. 英伟达最新AI数据中心电源架构的全景解析:从GaN/SiC芯片到先进封装、从单级拓扑到HVDC/SST高压架构
微信公众号 2026-05-10 00:00:00
21. 高压GaN可靠性真正要验证什么?不是只看认证,而是看开关应力、动态高温工作寿命、短路和浪涌
微信公众号 2026-06-05 00:00:00
22. 【#光通信6G突破性进展##中国科学家破解带宽鸿沟#】我国科学家近日在光通信和6G领域取得突破性进展,在国际上率先实现光纤通信和无线通信系统间的跨网络融合,自主研发的“光纤—无线一体化融合通信系统”的数据传输速率刷新纪录。该成果19日凌晨在线发表于《自然》。“新系统破解‘带宽鸿沟’,数据传输速率刷新目前已知的新纪录。”论文通讯作者、北京大学电子学院副院长王兴军说,这一系统可支持光纤通信和无线通信双模式传输,显著提升了抗干扰能力。团队还模拟了6G大规模用户接入场景,实现86个信道的多路实时8K视频接入演示,传输带宽较目前5G标准提升10倍以上。(央视财经)我国科学家在光通信及6G领域取得新进展
新浪微博 2026-02-19 00:00:00
23. 光通信全线大涨!6G突破叠加AI算力狂飙,产业进入加速期
知乎 2026-02-24 00:00:00
24. 氮化镓和碳化硅在适配器市场取得重大突破!
微信公众号 2026-01-16 00:00:00
25. #微博声浪计划##听见微博# 随着#6G网要来了#,6G技术实现速率、感知与智能的三重突破。实验单通道速率达数百Gbps,下载4K电影仅需0.03秒;基站融合雷达功能,厘米级成像提升自动驾驶安全性;集成AI算力支持本地决策。应用覆盖全息会议、远程医疗等场景,卫星直连消除信号盲区。中国专利占比超40%,但面临基站部署、成本等挑战,预计2030年预商用。 酷车同学的微博音频
新浪微博 2026-03-10 00:00:00
26. 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
微信公众号 2025-12-22 00:00:00
27. #5G用户规模超12亿户#【#第二阶段6G技术试验已启动#】1月21日,国务院新闻办公室举行新闻发布会,介绍2025年工业和信息化发展成效有关情况。发布会上介绍,我国已建成5G基站483.8万座,全国所有乡镇以及95%的行政村已通5G,我们建成了全球规模最大、技术领先的信息基础设施。5G用户规模超12亿户。目前,我国5G标准必要专利声明量全球占比达42%;6G研发已完成第一阶段技术试验,形成了超300项关键技术储备,近期已经启动了第二阶段6G技术试验。央视新闻的微博视频
新浪微博 2026-01-21 00:00:00
28. 交付突破500万颗!全球首款量产终端硅基氮化镓射频芯片实现规模化商用
什么值得买 2026-06-05 00:00:00
29. 技术应用成果展示
微信公众号 2025-12-24 00:00:00
30. 深圳硅基文明·知识篇18
今日头条 2026-05-30 00:00:00
31. 【微纳谈芯】英特尔炸场!全球最薄氮化镓芯片问世
微信公众号 2026-04-10 00:00:00
32. 全球最薄氮化镓芯片,英特尔造
微信公众号 2026-04-14 00:00:00
33. 英特尔造出全球最薄氮化镓芯片
微信公众号 2026-04-15 00:00:00
34. 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?
微信公众号 2026-04-07 00:00:00
35. Soitec与南洋理工发布 6G 重磅成果,GaN-on-Si 创效率纪录
微信公众号 2026-03-25 00:00:00
36. 6G 的真正瓶颈不是 AI——而是射频
微信公众号 2026-04-02 00:00:00
37. 2025-2030 射频芯片(RFIC)发展方向速览
微信公众号 2025-12-16 00:00:00
38. 射频芯片的"生态战"
知乎 2026-04-02 00:00:00
39. 下一个5年的风口
微信公众号 2026-03-30 00:00:00
40. 6G芯片大战开打,三安光电积极布局卡位
今日头条 2026-03-31 00:00:00
41. 6G的真相
今日头条 2026-03-01 00:00:00
42. 六边形战士——氮化镓
微信公众号 2025-12-24 00:00:00
43. 国博电子获58家机构调研
微信公众号 2026-04-18 00:00:00
44. 第31篇
微信公众号 2026-05-07 00:00:00
45. [流言板]为6G时代铺路
虎扑 2025-12-14 00:00:00
46. 6G通信产业链全景
今日头条 2026-04-13 00:00:00
47. 工信部批复6G试验频率,低空经济通信迎来重大升级!
微信公众号 2026-05-08 00:00:00
48. 技术动态 | 一文读懂6G GaN功率放大器
知乎 2026-01-03 00:00:00
49. 【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
微信公众号 2026-05-10 00:00:00
50. 全球6G射频前端芯片Top 5,谁在定义下一代通信?
微信公众号 2026-04-03 00:00:00
51. 产业趋势 | 欧洲GaN 6G+
知乎 2026-01-01 00:00:00
52. 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
网易 2026-06-02 00:00:00
53. 第三代半导体材料的性能分野与产业化之路
微信公众号 2026-05-12 00:00:00
54. 碳化硅 VS 氮化镓
今日头条 2026-04-28 00:00:00
55. GaN相控阵小型化
微信公众号 2026-03-31 00:00:00
56. 氮化镓材料和硅材料之间的关系
微信公众号 2026-04-12 00:00:00
57. 芯片氮化镓(GaN)深度解析
微信公众号 2026-05-22 00:00:00
58. 第三代半导体突围
今日头条 2026-05-24 00:00:00
59. 成果推介39|低成本高性价比氮化镓射频芯片和电力电子器件
微信公众号 2026-04-23 00:00:00
60. 第三代半导体
今日头条 2026-04-19 00:00:00
61. 氮化镓(GaN)电源方案
知乎 2026-03-11 00:00:00
62. GaN氮化镓
知乎 2025-12-10 00:00:00
63. 华为手机核心供应商国博电子
微信公众号 2026-01-03 00:00:00
64. 国博电子
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65. 当卫星开始“量产”
微信公众号 2026-04-15 00:00:00
66. GaN
知乎 2025-12-10 00:00:00
67. 6G前夜的暗战
知乎 2026-04-03 00:00:00
68. 英特尔研发出全球最薄氮化镓芯粒,厚度仅 19 微米
微信公众号 2026-04-10 00:00:00
69. 氮化镓与氧化镓
微信公众号 2025-12-11 00:00:00
70. 商业航天、国博电子、基本面解读
微信公众号 2026-02-05 00:00:00
71. 氮化镓赋能机器人,特斯拉、智元等率先批量采用,附上市公司分析
今日头条 2025-12-28 00:00:00
72. GaN
微信公众号 2026-06-03 00:00:00
73. 英诺赛科×谷歌
微信公众号 2026-02-04 00:00:00
74. 氮化镓功率器件,加速落地
今日头条 2026-06-03 00:00:00
75. 国博电子VS雷神技术
今日头条 2026-01-19 00:00:00
76. 第三代半导体产业链前瞻
知乎 2026-03-22 00:00:00
77. SiC/GaN器件转换器系统
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78. 【东北电子 · 点评】国博电子
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79. 英诺赛科与谷歌达成GaN芯片供货协议
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80. 氮化镓行业投入持续加码,九家氮化镓研究机构助推材料、器件、应用三线并进
微信公众号 2026-01-20 00:00:00
81. 并购标的
微信公众号 2025-12-24 00:00:00
82. 十家氮化镓企业攻克高压GaN内阻难关,向30毫欧进击
百度 2026-01-07 00:00:00
83. 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
84. 英特尔推出全球最薄氮化镓芯片 硅衬底厚度减至19微米
今日头条 2026-04-15 00:00:00
85. 射频芯片深度观察 | 2026-03-28
知乎 2026-03-28 00:00:00
86. 英特尔突破氮化镓技术瓶颈,全球最薄芯片重构半导体产业格局
微信公众号 2026-04-20 00:00:00
87. 英特尔首次公开 300mm 硅基氮化镓 Chiplet 技术
微信公众号 2026-01-08 00:00:00
88. 19微米!英特尔造出全球最薄氮化镓芯片,薄到头发丝1/5
微信公众号 2026-04-10 00:00:00
89. 全球最薄的氮化镓芯片官宣,仅19微米!
微信公众号 2026-04-10 00:00:00
90. 英特尔重大突破:全球最薄氮化镓芯片问世
微信公众号 2026-04-14 00:00:00
91. GaN-on-SiC:第三代半导体高端赛道,全球技术进展与应用落地
微信公众号 2026-04-24 00:00:00
92. 19μm,英特尔推出全球最薄氮化镓芯片
微信公众号 2026-04-15 00:00:00
93. 英特尔搞出全球最薄氮化镓芯片,硅芯片到头了? 英特尔搞出了全球最薄的氮化镓芯片——厚度仅19微米,比头发丝还薄五分之一,性能却炸裂:截止频率超300GHz,切换时间仅33皮秒。当传统硅芯片逼近物理极限,这场"薄如蝉翼"的性能跃迁,正在改写AI算力、卫星通信甚至电动车的未来规则——半导体江湖,要变天了!#英特尔 #氮化镓 #纵论天下之事 #科技 #芯片 #氮化镓芯片#半导体#激光微操技术#单片集成数字控制电路#硅基#芯片制造#晶圆代工
抖音 2026-04-10 00:00:00
94. 英特尔推出全球最薄氮化镓芯粒
微信公众号 2026-04-10 00:00:00
95. 硅基氮化镓射频芯片
96. 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
知乎 2026-01-04 00:00:00
97. 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
微信公众号 2026-01-04 00:00:00
98. 全球首款最薄氮化镓芯片问世,19微米薄如发丝
微信公众号 2026-04-14 00:00:00
99. 又一条!8英寸硅基氮化镓产线正式投产
微信公众号 2026-05-28 00:00:00
100. 2025年氮化镓(GaN)芯片行业研究报告
微信公众号 2026-02-14 00:00:00
101. 硅基氮化镓(GaN-on-Si)技术
微信公众号 2026-01-06 00:00:00
102. 干货分享:GaN-on-Si(硅基氮化镓)的特性、制备、结构与应用
微信公众号 2026-01-05 00:00:00
103. 6G太赫兹战场已开启,GaN与InP谁将主宰射频芯片未来?
知乎 2026-03-29 00:00:00
104. 2025年氮化镓(GaN)材料加工行业研究报告
微信公众号 2026-02-14 00:00:00
105. 射频GaN市场全景分析
微信公众号 2026-04-11 00:00:00
106. 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?
知乎 2026-03-26 00:00:00
107. 射频芯片的"硅器时代":当GaN-on-SiC遭遇衬底荒,谁在掌控产能命门?
知乎 2026-04-01 00:00:00
108. 硅基CMOS驱动氮化镓基Micro-LED微显示技术
微信公众号 2026-05-10 00:00:00
109. 氮化镓让电源功率密度达4kW/L,是硅基10倍:如何做到的?
今日头条 2026-05-13 00:00:00
110. 一颗芯片如何定义5G基站的边界?
知乎 2026-05-17 00:00:00
111. 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?
知乎 2026-03-30 00:00:00
112. 6G产业链机会:天线、射频、芯片、测试设备,全链条受益
微信公众号 2025-12-30 00:00:00
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