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前言
大家好,我是小韩。
西方长期奉行的科技封锁,在2026年2月19日迎来致命一击。
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北京大学王兴军教授团队联合鹏城实验室、上海科技大学等单位,在国际顶刊《自然》发表重磅成果,一套基于光子芯片的6G光纤无线融合系统,一口气打破三项世界纪录。
不仅让中国在下一代通信领域牢牢占据主导地位,更彻底绕开了阿斯麦EUV光刻机的限制,用自主创新撕开了西方的封锁壁垒。
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对华光刻机封锁失效
这份突破从不是偶然,而是中国通信产业30年深耕积累的必然结果。
回望中国通信发展历程,从1G时代的全面空白,只能依赖进口淘汰设备维持基本语音服务,到2G时代逐步参与标准制定,搭建自主网络架构实现短信与简单上网功能。
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从3G时代推出独立的TD-SCDMA标准,掌握核心频谱与基带技术,到4G时代普及LTE技术,建成密集基站网让视频通话、在线支付成为常态。
再到5G时代实现领跑,建成全球最大规模网络,用户超10亿,专利申请量占全球近四成,每一步都走得坚实而坚定。
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在芯片领域被西方卡脖子的困境中,中国并未陷入死磕EUV光刻机的误区,而是提前布局光子集成技术,走出了一条换道超车的道路。
不同于传统微电子芯片依赖几纳米精细制程,光子芯片依靠光波传输信号,光波波长约1550纳米,制造导光管道仅需几百纳米到微米量级精度,依托国产成熟的90纳米工艺平台,即可实现高性能量产,从根源上避开了高端光刻机的限制。
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截至2025年,中国6G专利占比已达40.3%,远超美国与日本,完成6G初步试验,储备300多项核心技术,为此次突破奠定了坚实基础。
此次发表在《自然》的成果,经国际审稿人一致认可,被誉为“艰巨而卓越”,三大世界纪录覆盖6G光通信全链条,每一项都极具突破性。
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其一,实现250吉赫兹以上超大带宽,相当于25万兆赫兹,较5G主流的100-400兆赫兹提升近1000倍,彻底解决海量数据传输拥堵难题。
其二,突破薄膜铌酸锂调制器带宽极限,将这款被誉为6G“心脏”的信号转换器件,做成几百纳米厚的薄膜,解决了以往器件大而脆、无法小型化的痛点,保证高频传输不失真。
其三,打破磷化铟探测器250吉赫兹响应极限,这款6G“超级眼镜”可精准捕捉极高频、极微弱光信号,筑牢超高速传输最后一道防线。
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硬核数据见证实力,这套融合系统的传输速度达到光纤模式512吉比特每秒、无线模式400吉比特每秒,模拟场景中可同时传输86路8K视频且无卡顿,带宽较5G提升10倍。
直观来看,下载一部10GB超高清蓝光电影,仅需0.2秒即可完成,较5G的数秒等待实现质的飞跃。
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更值得骄傲的是,从薄膜铌酸锂调制器、磷化铟探测器到整个系统的设计制造,全程实现国产化,无需依赖任何国外核心技术与设备,真正实现底层技术自主可控。
此次突破的影响远超6G领域,已带动整个半导体产业链实现多路径突围,光子芯片研发历经七年,目前华为已用上首批样品,南智光电实现8英寸晶圆流片。
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2026年初二维半导体验证线点亮,精度更准确,能耗降低;据传SAQP技术可支持7纳米制程,纳米压印、电子束光刻等技术并行推进。
这场突破正在重塑全球通信与半导体格局,西方试图通过封锁EUV光刻机遏制中国芯片产业发展的图谋彻底落空。
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中国凭借光子芯片技术,在6G领域形成绝对优势,未来几年将逐步实现6G商用,让超高速网速、无缝互联走进日常生活,同时推动手机续航翻倍、自动驾驶反应速度提升10倍,赋能AI、量子计算等多个领域。
按照规划,2026年28纳米设备良率达标,EUV样机亮相,也许到2030年中国半导体全球份额将从5%提升至40%,但还是需要参考下实际情况。
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结语
从跟随到领跑,从被封锁到自主破局,中国通信产业用30年时间证明,核心技术求不来、买不来,唯有深耕自主创新,才能掌握发展主动权。
此次6G光子芯片突破,不仅是一次技术飞跃,更是中国科技实力的彰显,它标志着西方科技垄断的壁垒开始崩塌,一个由中国主导的全球通信新时代,已然拉开序幕。
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