
Исследователи из Университета Твенте (Нидерланды) совместно с коллегами из Городского университета Гонконка разработали инновационный программируемый фотонный чип на базе тонкоплёночного ниобата лития (TFLN) — материала, который считается ключевым для развития фотонных технологий. Результаты работы открывают путь к созданию компактных и высокопроизводительных систем связи, радаров и компонентов для будущих сетей 6G.
Ниобат лития в тонкоплёночной форме обладает уникальными электрооптическими свойствами, позволяя эффективно управлять взаимодействием света и электрических сигналов. Это даёт возможность интегрировать на одном чипе такие компоненты, как электрооптические модуляторы и процессоры сигналов, что значительно повышает компактность, энергоэффективность и производительность устройств.
«Сейчас мы производим такие фотонные схемы в рамках проекта PhotonDelta, поддержанного Национальным фондом роста Нидерландов», — отметил профессор Дэвид Марпаунг, руководитель группы нелинейной нанофотоники Университета Твенте. Чипы изготавливаются как в лабораториях партнёров в Гонконге, так и в нидерландском наноцентре MESA+ Nanolab.

Главным прорывом стала программируемость чипа. Объединив модулятор TFLN с сетью переконфигурируемых компонентов, учёные создали универсальную платформу для обработки как радиочастотных, так и оптических сигналов. В отличие от традиционных фотонных схем с фиксированными функциями, эта разработка позволяет динамически настраивать чип под различные задачи — аналогично тому, как работают современные электронные процессоры.
«Это приближает нас к реальному применению в высокопроизводительных системах связи и радарах», — пояснил Чуанчуан Вэй, аспирант группы Марпаунга. Важным преимуществом технологии стала её устойчивость к помехам. Чип реализует метод «анти-глушилки», который подавляет мощные помехи, сохраняя слабые информационные сигналы. В отличие от классических фильтров, ограниченных спектральным разрешением, новая система эффективно работает даже при близких частотах сигнала и помехи.
Эта особенность важна для радаров и сетей 6G, где плотный электромагнитный фон требует принципиально новых подходов к обработке. Технология TFLN не только решает проблему помех, но и обеспечивает основу для массового производства чипов, сочетающих высочайшую производительность с энергоэффективностью.
-
12.03.2025 21:38:00 | iXBT.com
12.03.2025 21:32:00 | iXBT.com
12.03.2025 21:29:00 | iXBT.com
12.03.2025 21:15:00 | iXBT.com
12.03.2025 21:03:00 | iXBT.com
12.03.2025 20:57:00 | iXBT.com
12.03.2025 20:16:00 | iXBT.com
12.03.2025 20:12:00 | iXBT.com
12.03.2025 20:07:00 | iXBT.com
12.03.2025 18:39:00 | iXBT.com
12.03.2025 18:38:00 | iXBT.com
12.03.2025 18:26:00 | iXBT.com
12.03.2025 18:15:00 | iXBT.com
12.03.2025 18:01:00 | iXBT.com
12.03.2025 17:16:00 | iXBT.com
12.03.2025 17:14:00 | iXBT.com
12.03.2025 17:06:00 | iXBT.com
12.03.2025 17:00:00 | iXBT.com
12.03.2025 16:54:00 | iXBT.com
12.03.2025 16:45:00 | iXBT.com
12.03.2025 16:36:00 | iXBT.com
12.03.2025 16:24:00 | iXBT.com
12.03.2025 16:24:00 | iXBT.com
12.03.2025 16:05:00 | iXBT.com
12.03.2025 15:59:00 | iXBT.com
12.03.2025 15:58:31 | Ведомости
12.03.2025 15:51:00 | iXBT.com
12.03.2025 15:39:00 | iXBT.com
12.03.2025 15:37:00 | iXBT.com
12.03.2025 15:28:00 | iXBT.com
12.03.2025 15:08:00 | iXBT.com
-
04.06.2025 18:00:36 | ferra.ru
04.06.2025 17:35:01 | vc.ru
04.06.2025 17:22:04 | ferra.ru
04.06.2025 17:15:02 | ferra.ru
04.06.2025 16:24:32 | ferra.ru
04.06.2025 16:22:15 | ferra.ru
04.06.2025 16:15:47 | КИНО-ТЕАТР.РУ
04.06.2025 15:45:26 | ferra.ru
04.06.2025 15:37:44 | vc.ru
04.06.2025 15:30:47 | КИНО-ТЕАТР.РУ
04.06.2025 15:00:00 | ferra.ru
04.06.2025 14:54:03 | it-world
04.06.2025 14:51:53 | ferra.ru
04.06.2025 14:30:00 | Woman.ru
04.06.2025 14:25:24 | Хабр
04.06.2025 14:22:57 | ferra.ru
04.06.2025 14:22:04 | ferra.ru
04.06.2025 14:15:00 | ferra.ru
04.06.2025 14:00:05 | Хабр
Техническая поддержка проекта ВсеТут