
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
-
13.03.2025 01:27:25 | ferra.ru
13.03.2025 00:45:26 | ferra.ru
13.03.2025 00:00:14 | ferra.ru
12.03.2025 22:13:02 | ferra.ru
12.03.2025 21:45:48 | ferra.ru
12.03.2025 21:13:39 | vc.ru
12.03.2025 21:00:54 | ferra.ru
12.03.2025 20:53:48 | ferra.ru
12.03.2025 20:15:51 | ferra.ru
12.03.2025 19:39:07 | vc.ru
12.03.2025 19:30:49 | ferra.ru
12.03.2025 18:01:23 | Хабр
12.03.2025 17:42:18 | Хабр
Техническая поддержка проекта ВсеТут