技术
瓦伦西亚理工大学 (UPV) 光子研究实验室 (PRL) 牵头开发了一种可重新编程的光子芯片,该芯片能够在高速下运行而无需持续的功耗。.
瓦伦西亚理工大学 (UPV) 光子研究实验室 (PRL) 的研究人员开发了一种新的基于光的计算理论的基础,该理论可以显著降低数据中心的能耗,并加速医疗、汽车、国防和天文学等领域的关键技术进程。.
近年来,中空纤维市场经历了快速扩张。预计该市场将从2024年的10.5亿美元增长到2025年的12.3亿美元,复合年增长率(CAGR)为16.6%。.
MADQuantum-CM项目已圆满完成,巩固了马德里自治区在量子技术领域的国内和国际领先地位。该项目将密码学、通信和量子处理领域的研究与知识转移计划和创业支持相结合。.
诺基亚宣布成立人工智能网络创新实验室(AI Networking Innovation Lab),该中心旨在促进与人工智能和云合作伙伴的协作创新,并加速开发面向人工智能(AI)基础设施的下一代网络技术。该实验室位于诺基亚位于加利福尼亚州桑尼维尔的工厂内,将作为创新中心,诺基亚将在此与众多合作伙伴共同开发先进的人工智能网络技术、架构和生态系统,以塑造数据中心网络的未来。.
Eurecat 技术中心已开始部署 QuantIA 实验室,这是加泰罗尼亚独一无二的新型量子模拟和优化基础设施,旨在加速商业领域的研发创新,并通过先进的量子计算和人工智能技术解决真正的行业挑战,这将对健康和生物技术、化学、机器人、能源和环境等行业产生影响。.
我们是否已做好准备应对太阳风暴、海底电缆断裂、卫星故障以及极端天气事件等可能扰乱通信网络并引发“数字疫情”的事件?
一份名为《当数字系统失效:数字世界的隐患》的新报告概述了地球、海洋和太空中的风险情景,分析了互联数字系统的脆弱性,并提供了应对方案。
2025年,经济、地缘政治和技术变革将永久性地改变工业、基础设施和关键部门。全球紧张局势、脆弱的供应链和日益激烈的技术竞争凸显了欧洲关键基础设施的脆弱性。.
该专利加强了 AccelerComm 在 5G 信道编码和物理层加速方面的知识产权组合,涵盖极化编码、LDPC 编码、CRC 加速、软判决解调、信道估计和均衡以及硬件加速架构,从而能够在地面和卫星部署中实现高性能、高能效的物理层算法执行。.
在最近发表于著名国际期刊《自然通讯》上的这项新研究中,都柏林圣三一学院的研究人员与巴斯大学和洛桑联邦理工学院 (EPFL) 合作,宣布了其中一项有希望的进展。.
根据《2025年欧洲衍生企业报告》,光子学正在巩固其作为欧洲经济、工业和技术发展中最相关的战略技术之一的地位。该报告将光子学与量子计算和生命科学等领域并列为欧洲深度科技生态系统的支柱之一。.
下一代移动网络联盟 (NGMN) 发布了一份新指南,概述了移动网络运营商 (MNO) 如何将其云原生网络运营发展为日益自主、智能化的 AI 运营模式。.
研究人员已证明,通过单根光纤在2000公里范围内以超过100太比特/秒(Tb/s)的速率传输数据是可能的,这对于此类长距离传输而言是一个里程碑式的成就。高容量、远距离光传输系统对于构建能够远距离传输海量数据的下一代骨干网络至关重要。.
IMDEA网络研究所的研究人员与欧洲合作伙伴发现,现代汽车中的轮胎压力传感器可能会在无意中将驾驶员暴露于追踪之下。在为期十周的研究中,他们收集了超过2万辆汽车的信号,揭示了隐藏的隐私风险,并强调了未来车辆传感器系统需要更强有力的安全措施。.
IMDEA网络研究所已成功在其位于马德里莱加内斯的总部外安装了一盏最先进的智能路灯,这标志着其在先进无线连接解决方案的研发方面取得了重大进展。该路灯集成了包括WiFi 7和工作在26 GHz频段的5G毫米波(mmWave)在内的尖端技术,充分展现了这些技术在高容量户外覆盖方面的潜力。.
低地球轨道上的巨型卫星星座为地面信号覆盖不到的地区提供了一种全新的电信服务接入方案。而直接卫星到设备(DS2D)技术的发展则为此提供了决定性的推动力,该技术使智能手机无需任何额外设备即可直接连接卫星。.
由奥尔登堡大学领导的一个国际物理学家团队展示了一种超快开关过程,未来有望应用于光学元件。这种光开关由极薄的半导体层构成。.
科技与通信行业正处于转折点,人工智能 (AI) 正在重塑行业规则,而地缘政治环境也对关键的芯片制造行业产生影响。Grupo Aire 分析了 2025 年的技术预测是如何演变的,以及哪些创新和挑战将在 2026 年定义通信和技术领域的格局。.
受物联网 (IoT) 领域对远距离覆盖的低功耗连接解决方案的强劲需求驱动,全球低功耗广域网 (LPWAN) 模块市场持续扩张。这些技术对于从智慧城市到精准农业、资产管理和工业自动化等众多应用至关重要。.
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