0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

日本突破D波段CMOS收发器实现640Gbps无线传输新纪元

要长高 ? 2024-06-20 10:01 ? 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

在信息爆炸的时代,数据传输速度已成为衡量科技发展水平的重要指标之一。近日,日本国家信息通信技术研究所与东京工业大学的研究人员携手,在美国檀香山举行的2024年IEEE VLSI技术与电路研讨会上发布了一项震撼世界的科研成果——一种新型D波段硅互补金属氧化物半导体(CMOS)收发器芯片组,其无线最高传输速度高达640Gbps,再次刷新了人类对无线传输速度的极限认知。

随着科技的不断进步,我们身边的数据流量呈爆炸性增长,这就要求无线系统具备更高的数据处理能力和传输速度。目前,市场上的5G系统虽已为我们带来了高达10Gbps的传输速度,但其仍难以满足日益增长的数据需求。因此,人们开始将目光转向更高的频段,探索能够保持信号强度且经济高效的发射器和接收器

此次研发的D波段114—170GHz CMOS收发器芯片组,便是这一探索的杰出成果。这款芯片组不仅具有高达56GHz的信号链带宽,而且发射机集成电路芯片尺寸仅为1.87mm×3.30mm,接收机集成电路芯片尺寸更是达到了1.65mm×2.60mm,展现出了极高的集成度和便携性。

在能力评估中,这款D波段CMOS收发器芯片组展现出了惊人的性能。它成功实现了16QAM和32QAM等多级调制方案的高线性度,解决了以往集成电路收发器的主要障碍。而在具有4个发射器和4个接收器模块的多输入多输出配置中,该芯片组更是表现出色。每个天线都能够独立处理自己的数据流,从而实现了快速通信。当使用16QAM调制时,每个通道的速度竟然高达160Gbps,整个系统的总速度更是达到了惊人的640Gbps。

这一速度的实现,标志着无线传输技术的一次重大飞跃。与当前的5G系统相比,这款D波段CMOS收发器芯片组的传输速度快了10—100倍。更重要的是,它采用了低成本的CMOS技术实现,使得批量生产具有极高的成本效益。这一突破性的成果,无疑将为下一代无线系统的发展提供强有力的支持。

想象一下,每秒钟能够传输640G比特的数据,这意味着在短短1秒钟内,我们就可以下载几十部高清电影。这样的速度,不仅将极大地提升我们的网络体验,还将为各种需要高速数据传输的应用场景带来革命性的变化。

自动驾驶汽车领域,高速的数据传输将使得车辆能够实时获取路况信息、与其他车辆进行通信,从而提高行驶的安全性和效率。在远程医疗领域,医生可以实时获取患者的各项生理数据,为患者提供及时的诊断和治疗建议。在先进的虚拟现实体验中,用户将能够享受到更加流畅、逼真的游戏体验。

此外,这款D波段CMOS收发器芯片组还具有更高的灵敏度和更大的信息承载能力,能够在短时间内处理海量信息。这对于需要远程操控和需要快速响应的系统来说,无疑将带来极大的便利和优势。

在这个信息时代,我们一直在追求更快的速度、更低的成本、更可靠的设备。而这款D波段CMOS收发器芯片组的问世,正是我们追求梦想道路上的又一重要里程碑。它将引领我们走向一个更加自由、便捷、高效的信息时代。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • CMOS
    +关注

    关注

    58

    文章

    6037

    浏览量

    239204
  • 收发器
    +关注

    关注

    10

    文章

    3684

    浏览量

    108272
  • 无线
    +关注

    关注

    31

    文章

    5560

    浏览量

    176378
  • 无线传输
    +关注

    关注

    3

    文章

    593

    浏览量

    41763
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    Innovative Power Products (IPP) ——高精度微波组件,驱动未来通信新纪元

    Innovative Power Products (IPP) ——高精度微波组件,驱动未来通信新纪元Innovative Power Products(简称IPP)是一家总部位于美国纽约州霍尔
    发表于 07-10 09:42

    泰芯半导体开启AIOT高效传输新纪元

    今天,Wi-Fi/蓝牙/星闪音视频SOC芯片TXW82x及Wi-Fi Halow TXW8301S正式亮相!开启高效传输新纪元
    的头像 发表于 05-29 14:30 ?631次阅读

    74LVT640八通道收发器规格书

    电子发烧友网站提供《74LVT640八通道收发器规格书.pdf》资料免费下载
    发表于 02-14 15:48 ?0次下载
    74LVT<b class='flag-5'>640</b>八通道<b class='flag-5'>收发器</b>规格书

    光纤收发器与IO-Link收发器的区别

    在工业自动化和通信领域,光纤收发器和IO-Link收发器都是关键的通信组件,它们在数据传输、网络扩展和设备连接方面发挥着重要作用。然而,两者在设计、功能、应用场景以及技术特性上存在显著差异。本文将
    的头像 发表于 02-02 15:44 ?629次阅读

    无线收发器工作原理,无线收发器怎么使用

    无线收发器作为现代通信技术的重要组成部分,广泛应用于各个领域,包括无线通信、物联网、远程控制和无线传感网络等。本文将深入探讨
    的头像 发表于 01-29 15:31 ?1563次阅读

    中国信通院栗蔚:云计算与AI加速融合,如何开启智算时代新纪元

    中国信通院栗蔚:云计算与AI加速融合,如何开启智算时代新纪元
    的头像 发表于 01-17 18:48 ?1032次阅读
    中国信通院栗蔚:云计算与AI加速融合,如何开启智算时代<b class='flag-5'>新纪元</b>?

    具有双CDR和调制的ONET1130EC-EVM 11.7Gbps收发器用户指南

    电子发烧友网站提供《具有双CDR和调制的ONET1130EC-EVM 11.7Gbps收发器用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 11-26 16:12 ?0次下载
    具有双CDR和调制<b class='flag-5'>器</b>的ONET1130EC-EVM 11.7<b class='flag-5'>Gbps</b><b class='flag-5'>收发器</b>用户指南

    高精度3D Hall摇杆专用芯片,开启操控新纪元

    在飞控领域中的3D霍尔摇杆,开启操控新纪元
    的头像 发表于 10-30 09:29 ?889次阅读
    高精度3<b class='flag-5'>D</b> Hall摇杆专用芯片,开启操控<b class='flag-5'>新纪元</b>

    射频收发器就是基带吗

    射频收发器(RF Transceiver)和基带(Baseband)是无线通信系统中两个不同的概念,它们在功能和设计上有所区别。射频收发器主要负责无线信号的发送和接收,而基带则处理信号
    的头像 发表于 09-20 11:12 ?1001次阅读

    射频收发器属于什么类别

    射频收发器(RF Transceiver)是无线通信系统中的关键组件,它负责将数字信号转换为无线电波(发射)以及将无线电波转换为数字信号(接收)。射频
    的头像 发表于 09-20 11:06 ?863次阅读

    1.6Gbps至3.2Gbps收发器SC5101可广泛用于监控安防系统

    1.6Gbps至3.2Gbps收发器SC5101可广泛用于监控安防系统
    的头像 发表于 09-20 09:57 ?560次阅读
    1.6<b class='flag-5'>Gbps</b>至3.2<b class='flag-5'>Gbps</b><b class='flag-5'>收发器</b>SC5101可广泛用于监控安防系统

    光纤收发器怎么判断好坏

    光纤收发器作为光纤通信系统中的关键设备,其性能直接影响到整个网络的传输质量和稳定性。因此,准确判断光纤收发器的好坏是确保网络正常运行的重要步骤。以下是从多个方面综合评估光纤收发器好坏的
    的头像 发表于 08-26 15:11 ?2192次阅读

    光纤收发器的作用、使用方法及应用

    具有以下功能: 1.1 信号转换:光纤收发器可以将电信号转换为光信号,也可以将光信号转换为电信号,实现信号的传输和接收。 1.2 信号放大:光纤收发器具有信号放大功能,可以提高信号的
    的头像 发表于 08-23 09:51 ?5056次阅读

    光纤收发器怎么区分发射端和接收端

    1.1 光纤收发器的定义 光纤收发器是一种光电转换设备,它将电信号转换为光信号,通过光纤传输,再将光信号转换为电信号,实现远距离、高速率的通信。光纤
    的头像 发表于 08-23 09:43 ?5716次阅读