2020年11月6日11时19分,太原卫星发射中心,长征六号运载火箭发射升空,成功实现「一箭十三星」。
此次任务中,长征六号运载火箭搭载了国外的10颗卫星和国内的3颗卫星:
10颗阿根廷Satellogic公司研制的NewSat9-18小卫星,发射入轨后将与7颗已在轨的NewSat卫星组网,用于商业遥感。
电子科技大学号卫星,主要用于对地遥感观测,未来研究人员将在该卫星平台上开展太赫兹通信载荷的相关试验。
北航空事卫星一号,将在轨开展航空机载ADS-B信号接收转发、激光通讯星地数传技术探索等实验,是我国空事卫星系统的首颗关键载荷技术验证卫星。
八一03星:搭载“孩子的声音上太空”大型公益活动芯片,用于天体遥感观测、对地观测、天地协同编程教育等实验。
其中,「电子科技大学号卫星」备受关注,背后原因在于,作为电子科技大学建校以来首次以校名命名的卫星,它有一个名号:全世界首颗发射成功的6G试验卫星。
也就是说,5G手机还没捂热乎,6G时代就快来了?
“全球首颗6G试验卫星”说法错误
当天,电子科技大学通过官方微博,对电子科技大学号卫星及与之相关的太赫兹通信技术进行了简要介绍。
电子科技大学号卫星又称天雁05卫星,由该校与成都国星宇航科技有限公司、北京微纳星空科技有限公司共同研制,未来可为智慧城市建设、农林业灾情监测等行业提供服务。
这颗卫星上搭载的太赫兹通信设备重1.3公斤,功耗30W,体积比笔记本电脑还要小。
电子科技大学称:
此次研制发射的全球首颗6G试验卫星,是太赫兹通信在空间应用场景下的首次技术验证。
此消息一出,众多网友参与了讨论,其中最关心的还是“6G”这个关键词。

不过,知乎上“如何评价全球第一颗6G卫星“电子科技大学号”的发射?有什么重要意义?”的问题下面,有答主指出了问题:
将这颗卫星称为是6G试验卫星,非常不严谨。
还有答主认为:
把太赫兹搬到太空,就美其名曰6G实验,实在是有点“过界”了。
认为这一卫星的命名欠妥的答主不在少数,但究竟事实如何,是否有更能让人信服的专家解读呢?
电子科技大学通信与信息工程学院院长、通信抗干扰技术国家级重点实验室主任李少谦对外的说法:
这颗卫星被称为“全球首颗6G试验卫星”是完全错误的说法。实际上,这仅是一次太赫兹通信设备在卫星上的适应性试验。
作为电子科技大学太赫兹通信的开创者,李少谦表示,这颗卫星搭载了多个电子科技大学的科研实验装置,而太赫兹通信仅是其中的一种,不仅如此,太赫兹通信将来要在空间应用,还需经过许多次实验。
按照这一说法,给卫星冠以6G的名号,的确有失妥当。
太赫兹通信和6G有何关联?
无疑,这颗卫星在公众面前给太赫兹通信技术刷了一波存在感。
2004年,美国提出了太赫兹辐射(Terahertzradiation),虽然仍处在起步阶段,但已然被视为“改变未来世界的十大技术之一”。
太赫兹辐射本质上是一种电磁辐射,频率在0.1-10THz,又称亚毫米波辐射、太赫兹波等等:
频率上,处于无线电波和光波,毫米波和红外线之间;
能量上,处于电子和光子之间。
太赫兹辐射应用广泛,通过材料传输的太赫兹光束可用于材料表征、层状检查,还可以代替X射线在物体内部生成高分辨率图像。
而具体到通信领域,理论上太赫兹波兼具微波通信和光波通信的优点——传输速率高、容量大、方向性强、安全性高及穿透性强等。太赫兹辐射可以提供微波无法达到的无线传输速率,因此能解决信息传输受制于带宽的问题。
李少谦表示:
太赫兹通信未来有两大应用场景,一是地面大容量通信,有可能用于6G;二是卫星与卫星、星地之间的空间大容量通信。
早在2019年4月23-26日举行的第六届布鲁克林5G峰会上,德国德累斯顿大学教授GerhardFettweis和NYUWireless创始人TedRappaport就谈到了太赫兹波的潜力:
研究人员已经开始着手研究太赫兹波,它可能会成为下一代无线技术的关键组成部分。
当时的峰会上,GerhardFettweis还展示了测试结果,太赫兹波在20米内的传输速度是每秒1TB。
卫星发射当天,电子科技大学的官方微博上有这样一张配图,并表示:太赫兹通信是6G的核心技术。
这样的表述,在现阶段可能还得打个问号,毕竟6G的候选技术并未确定,正如李少谦表示:
这次实验与6G没什么关系。太赫兹通信、天地一体化通信、可见光通信、人工智能等技术都可能是6G的候选技术。因此,太赫兹通信不能代表6G。
5G落地,6G萌芽
2018年3月9日,工信部原部长苗圩在接受央视新闻采访时表示,岁末年初之际,我国对6G的研究工作已经启动了。
当时,工信部IMT-2020(5G)无线技术工作组组长粟欣也表示,按通信发展的规律推测,6G的理论下载速度可达到每秒1TB,预计2020年将正式开始6G研发,2030年投入商用。
2018年的MWCA(美国世界移动通信大会)上,美国FCC(联邦通信协会)官员JessicaRosenworcel首次公开提到了6G技术。
随后的2019年1月,为了比竞争对手更快进入6G市场,LG在韩国高等科技学院(KAISTInstitute)内启用了一个6G研究中心。
2019年8月,加拿大媒体TheLogic报道,华为在其加拿大渥太华研究中心开始了6G技术的研发。
对此,华为驻加拿大研发策略副总裁SongZhang表示:
在推进5G落地的同时,华为也在布局6G。
2019年11月3日,科技部、发改委、教育部、工信部、中科院、自然科学基金委更是召开了6G技术研发工作启动会。
不难发现,6G技术早已进入了国家布局、企业较劲的阶段。
李少谦表示:
6G是2030年以后用的新一代技术。全球科学家对6G的研究还处于前期需求分析、概念定义、潜在技术研究阶段,预计2023年左右才能明确什么是6G,6G将采用什么技术。
虽然电子科技大学号卫星并非是全世界首颗发射成功的6G试验卫星,但不可否认的是,我国航天领域太赫兹空间通信设备的首次卫星搭载实验背后,是电子科技大学对于太赫兹技术多年积累的科研实力。
责任编辑:pj
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Broadcom通过其ExpressFabric计划和硬件与软件平台扩展了PCIe的范围,用作数据中心和云计算的结构。 ExpressFabric可以消除机架内昂贵的桥接设备,例如将本机PCIe转换为以太网并返回PCIe的适配卡。然而,ExpressFabric可与机架内使用的其他标准以及机架到机架的连接无缝协作。 业界首创的ExpressFabric平台可实现高性能,低延迟,可扩展,基于Gen3 PCI Express的经济高效的结构功能。该平台提供了与标准SR-IOV或多功能设备共享I / O的能力,并使用标准PCIe枚举–使多个主机能够驻留在单个基于PCIe的网络上。以前PCIe设备上没有的功能。主机通过类似以太网的DMA进行通信,并使用标准主机,端点和应用软件进行通信。...
发表于 07-04 10:18 •
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Broadcom通过其ExpressFabric计划和硬件与软件平台扩展了PCIe的范围,用作数据中心和云计算的结构。 ExpressFabric可以消除机架内昂贵的桥接设备,例如将本机PCIe转换为以太网并返回PCIe的适配卡。然而,ExpressFabric可与机架内使用的其他标准以及机架到机架的连接无缝协作。 业界首创的ExpressFabric平台可实现高性能,低延迟,可扩展,基于Gen3 PCI Express的经济高效的结构功能。该平台提供了与标准SR-IOV或多功能设备共享I / O的能力,并使用标准PCIe枚举–使多个主机能够驻留在单个基于PCIe的网络上。以前PCIe设备上没有的功能。主机通过类似以太网的DMA进行通信,并使用标准主机,端点和应用软件进行通信。...
发表于 07-04 10:17 •
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Broadcom BCM89559是一款高度集成的BroadR-Reach®多层开关设备,专为车载网络应用而设计。该设备内置BroadR-Reach®支持100BASE-T1和千兆位MAC接口的PHY。该设备具有安全启动和安全功能。除了所有Broadcom汽车以太网交换机中的高级安全功能外,还具有安全的通信功能。 功能 功能齐全的汽车以太网交换机,集成了100BASE-T1和100 -TX PHY IEEE AVB协议栈(IEEE 802.1AS时间同步和IEEE 802.1Qat SRP) 用于高级安全性的线速数据包过滤 固件损坏是通过支持安全启动和信任圈来防止。 小心控制从外部访问设备,以防止未经身份验证的配置更改。 符合汽车AEC-Q100认证 应用程序 汽车ADAS,信息娱乐,网关...
发表于 07-04 10:14 •
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旨在优化5G WiFi,IEEE 802.11ac标准,基于ARM®的StrataGX™ BCM58522系列将高达10倍的处理能力与先进的架构功能相结合,可实现安全,应用感知的统一有线和无线企业网络。 连接到云的设备数量的增加导致对高效企业和中小型企业(SMB)网络的需求增加,以结合各种功能来保护企业免受恶意软件和盗窃。支持个人云服务(如远程访问文件或媒体内容)的网络附加存储(NAS)设备要求这些设备支持存储以及高速5G WiFi接入。每个设备的中心是一个高性能的1.2GHz ARM®的Cortex-A9和贸易;双核处理器。 StrataGX™ BCM5862x系列包括: 高达1.2GHz的单核和双核Cortex-A9 CPU,每个CPU具有32KB的指令和数据缓存,512KB的L2缓存,支持ECC,集成开关和GPHY ,以及高速I / O和存储器接口 BCM5862x系列中的所有产品都包含一个可编程数据包加速器,用于卸载主CPU内核。该加速器由第三个ARM内核Cortex-R5™组成,具有自己的本地内存,可用于RAID / XOR加速,CAPWAP / DTLS和其他网络协议 StrataGX BCM58622和BCM58623支持16位宽存储器接口,最...
发表于 07-04 10:12 •
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Broadcom业界领先的多核,多线程XLR ® 处理器系列的第三代架构增强。 Broadcom XLP ® 800系列处理器是高度可扩展的设备,包含高端通信系统的关键功能,包括有线和无线安全,网络,存储,数据中心加速,负载平衡和其他加速引擎。 XLP 800系列处理器采用40 nm技术制造,处理器内核频率从500 MHz到1.5 GHz以上,与之前的XLR ® 相比,每瓦性能提高3倍。 XLP800系列软件向后兼容XLR和XLS ® 处理器系列。 XLP800系列包括:带有32个虚拟CPU的XLP832 带有16个虚拟CPU的XLP816 功能 带有多达8个EC4400处理器核心供电XLP800系列处理器为数据平面和控制平面应用提供最佳性能。 EC4400核心架构保持了经过现场验证的多线程功能,可为面向吞吐量的数据平面处理提供最高性能。 XLP800系列处理器包含MOESI +连贯的三级缓存架构。每个EC4400内核都包含一个专用的64 KB指令缓存,一个32 KB L1数据缓存和一个512 KB 8路组关联二级缓存 XLP800系列处理器包含一个高性能内存子系统带有四个片上72位DDR3内存控制器,带宽为51.2 GBps(每秒千兆字节) 低延迟,高速快速消息网络(FMN)允许...
发表于 07-04 10:11 •
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采用40 nm技术制造,处理器内核频率从500 MHz到1.5 GHz以上,与XLR ®相比,每瓦性能提升3倍。 前身。 Broadcom XLP400系列处理器是高度可扩展的设备,集成了高端通信系统的关键功能,包括有线和无线安全,网络,存储,数据中心加速,负载平衡和其他加速引擎。 XLP400系列软件向后兼容XLR ® 和XLS ® 处理器系列。 XLP400系列包括:带有32个虚拟CPU的XLP432 带有16个虚拟CPU的XLP416< 功能 最多有8个EC4400处理器内核该处理器为XLP® 400系列供电,可为数据平面和控制平面应用提供最佳性能。 EC4400核心架构保持了经过现场验证的多线程功能,可为面向吞吐量的数据平面处理提供最高性能。 XLP400系列处理器包含MOESI +连贯的三级缓存架构。每个EC4400内核都包含一个专用的64 KB指令高速缓存,一个32 KB L1数据高速缓存和一个512 KB 8路组关联二级高速缓存 XLP400系列处理器包含一个高性能内存子系统带有四个片上72位DDR3内存控制器,带宽为51.2 GBps(每秒千兆字节) 低延迟,高速快速消息网络(FMN)允许非侵入式通信和控制VirtuCores,加速引擎和I / O之间的消息传递 ...
发表于 07-04 10:11 •
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ExpressLane™ PEX8750是采用40nm技术开发的48通道,12端口,PCIe Gen3交换机设备。 PEX8750提供多主机PCI Express交换功能,使用户能够通过可扩展,高带宽,无阻塞的互连将多个主机连接到各自的端点,以实现各种应用,包括服务器,存储,通信和图形平台。除了高通道数/通道数,该器件还提供两个NT端口和时钟隔离功能。由于它们具有向后兼容性,在混合(Gen1,Gen2和Gen3)系统中使用PCIe Gen3交换机进行设计,使设计人员能够在迁移到下一代端点时为其完整的Gen3启用设计提供面向未来的设计。 PEX8750非常适合扇出,聚合和点对点流量模式。其中包括PLX专有的visionPAK调试软件,该软件允许在均衡后进行内部接收眼观察,并可访问器件的内部调试寄存器,从而加快产品上市速度。...
发表于 07-04 09:50 •
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ExpressLane™ PEX 8749是一款采用40纳米技术开发的48通道18端口PCIe Gen 3交换设备。 PEX 8749提供多主机PCI Express交换功能,使用户能够通过可扩展,高带宽,无阻塞的互连将多个主机连接到各自的端点,以连接各种应用,包括服务器,存储,通信和图形平台。除了高端口数,该器件还提供片上DMA引擎,两个NT端口和时钟隔离功能。由于它们具有向后兼容性,在混合(Gen1,Gen2和Gen3)系统中使用PCIe Gen3交换机进行设计,使设计人员能够在迁移到下一代端点时为其完整的Gen3启用设计提供面向未来的设计。 PEX 8749非常适合扇出,聚合和点对点流量模式。其中包括PLX专有的visionPAK调试软件,该软件允许在均衡后进行内部接收眼观察,并可访问器件的内部调试寄存器,从而加快产品上市速度。...
发表于 07-04 09:50 •
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