La Cina presenta il chip 6G universale a spettro completo

Ultimo aggiornamento: 05/09/2025

  • Chip 6G universale che copre da 0,5 a 115 GHz e supera i 100 Gbps nei test, integrando nove sistemi in un modulo da 11 x 1,7 mm.
  • Architettura fotonico-elettronica: modulatore elettro-ottico, laser sintonizzabili e oscillatori optoelettronici per un cambio di canale in 180 μs.
  • Progettato per dispositivi mobili, stazioni base, IoT, droni e ambienti densi; navigazione di frequenza per evitare interferenze.
  • Si tratta di un prototipo convalidato in laboratorio, pubblicato su Nature; la commercializzazione è prevista entro il 2030 con reti 6G "AI-native".

Chip a spettro completo 6G

La Cina fa un'altra mossa nella corsa alle telecomunicazioni con il presentación de un chip 6G universale, un prototipo in grado di operare sull'intero spettro wireless e progettato per funzionare praticamente in qualsiasi scenario di rete.

Il dispositivo, sviluppato da team dell'Università di Pechino e della City University di Hong Kong, raggiunge velocità superiori a 100 gigabit al secondo y trabaja da 0,5 a 115 gigahertz, cosa che fino ad ora richiedeva più moduli specializzati.

Cosa è stato realizzato

Tecnologia 6G universale

La squadra asiatica ha presentato un chip a frequenza completa che copre, continuamente, Bande basse, onde millimetriche e soglia del terahertz, mantenendo una trasmissione stabile in tutto quell'intervallo.

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Con un dimensione di appena 11 x 1,7 milímetros, il pezzo integra in un unico componente funzioni che in precedenza richiedevano fino a nove sistemi diversi, il che apre la porta a hardware più compatto, meno costoso e facilmente aggiornabile in termini di produzione di chip.

Nei test di laboratorio la soluzione supera la 100 Gbps, lo que ti permetterebbe di trasferire un film da 50 GB in pochi secondi e promuovere servizi avanzati di istruzione, sanità o intrattenimento anche dove oggi la media è intorno 20 Mbps.

Gli autori sottolineano che la dimostrazione, pubblicata su Nature, punta a Reti 6G più flessibili e resistenti alla congestione, un requisito fondamentale in ambienti ad alta densità come stadi o grandi eventi.

Come funziona: fotonica + elettronica

Architettura fotonico-elettronica per il 6G

La base del progresso è in un'architettura fotonico-elettronica: una Il modulatore elettro-ottico converte il segnale radio in impulsi luminosi che vengono gestiti all'interno del chip da laser sintonizzabili e oscillatori optoelettronici.

Questo approccio sfrutta l'enorme larghezza di banda dello spettro ottico per generare segnali stabile ovunque tra 0,5 e 115 GHz e cambia frequenza in appena 180 μs, evitando interferenze o bande sature al volo.

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Il chip è prodotto in niobato di litio a film sottile (TFLN), un materiale con elevata interazione elettro-ottica, basse perdite ottiche e grande capacità di riconfigurazione, che ne favorisce l'efficienza energetica e la scalabilità industriale.

Rispetto alle architetture tradizionali, questa integrazione riduce al minimo la necessità di hardware dedicato per banda, semplifica la catena del segnale e facilita gli aggiornamenti software delle funzioni radio, essenziali nel 6G.

Utilizzi e sfide future

Applicazioni del chip 6G

Grazie alla sua versatilità, il chip Potrebbe essere integrato in telefoni cellulari, stazioni base, router, droni, sensori industriali e piattaforme IoT., mantenendo la qualità del collegamento quando migliaia di dispositivi competono per lo stesso spettro.

Oltre al salto di velocità, getta le basi per le reti “Nativi dell’IA”, capaci di riconfigurarsi in tempo reale per ottimizzare copertura, latenza e consumo, e persino di combinare le comunicazioni con funzioni di rilevamento ambientale.

Il sistema incorpora un “navigazione di frequenza” che seleziona automaticamente i canali meno congestionati, contribuendo a mantenere la velocità di trasmissione dei dati in ambienti interni complessi o in situazioni di mobilità.

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I ricercatori stanno già lavorando sui moduli plug-and-play le dimensioni di una chiavetta USB per una facile distribuzione, ma ricordano che mancano ancora alcuni passaggi fondamentali: test su larga scala, interoperabilità, standardizzazione e nuove infrastrutture.

In questa fase, stiamo parlando di un prototipo convalidato in laboratorio; l'industria sta considerando il 2030 come probabile orizzonte per l'adozione commerciale del 6G, quindi Il 5G continuerà a essere il pilastro della connettività per molti anni a venire..

La combinazione di spettro completo, commutazione ultraveloce e fotonica integrata delinea una generazione di reti più ampia, più efficiente e adattabile, chiamati a promuovere servizi essenziali e a ridurre le lacune di accesso nei diversi ambienti.

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