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超材料之父”、伦敦帝国理工学院教授John Pendry则在演讲中分享了一类超材料——时间调制超材料的研究进展。他认为,时间维度将给超材料带来极大的机遇,有机会在一个周期的时间尺度内改变超材料特性,因此时域变化的超材料更有可能先实现。
“超材料之父”、伦敦帝国理工学院教授John Pendry
在“6G电磁空间资源利用新范式”主题,清华大学教授戴凌龙首先探讨了6G近场技术的基础、潜力、挑战和未来方向。他指出,每把剑都是双刃剑,近场通信是未来发展的一把双刃剑,一方面有巨大的潜力提升网络容量,实现更好的系统性能,满足更多的需求,另一方面也会带来新的挑战,例如波束分散问题,堪称“祸兮福之所倚,福兮祸之所伏”。他还强调,远场和近场的混合通信也是未来值得研究的一个方向。
清华大学教授戴凌龙
伦敦大学学院教授Kai-Kit Wong探讨了用于下一代多址技术的流体天线,并介绍了早期的实验成果。包括系统没有用户集群和电源控制,每个UE仅需要2个RF链。他举例,李小龙的武术哲学就是“以柔克刚”,流体天线的设计也是同理,接下来团队将投入更多的时间和精力进行扩展性的实验,到年底会有更多的数据可以分享。
伦敦大学学院教授Kai-Kit Wong
在“6G新需求以及新技术展望”主题,西安电子科技大学教授宓珉瀚首先介绍了团队在氮化镓毫米波器件领域的研究结果,在频率、功率、效率、线性四个方面实现了突破。展望未来,还需要在外延材料、器件结构、工艺等方面,继续展开研究,扩大氮化镓毫米波器件的应用场景。
西安电子科技大学教授宓珉瀚
浙江大学副教授沙威主要探讨了MIMO天线阵列的自由度,可基于人工智能的优化,训练、生成数据,用于研究天线的矩阵、性能等,此外还可基于AI建模寻找更优方案。他认为,3D立体阵列打破了2D平面阵列的自由度限制,而人工智能的引入和融合应用,是MIMO天线阵列非常有前景的研究方向。
浙江大学副教授沙威
国家知识产权局知识产权发展研究中心副研究员王雷则介绍了全球空口技术、6G绿色节能技术、无线人工智能技术的专利申请状况,并给出了相应的建议。尤其是无线人工智能技术,王雷认为目前人工智能技术在移动通信领域的应用仍处于技术研发的早期阶段,对于通信企业而言,在无线通信领域发展人工智能技术应用仍然存在良好的机遇。
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