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6G、数字孪生、高性能芯片 15项世界互联网领先科技成果发布******

  浙江在线11月9日讯(记者 陈雷 见习记者 田雨阳)11月9日下午,2022年世界互联网领先科技成果发布活动在乌镇互联网国际会展中心举办。作为世界互联网大会乌镇峰会的重要板块之一,每年的成果发布活动都是全球互联网领先科技成果展示的平台。

6G、数字孪生、高性能芯片 15项世界互联网领先科技成果发布

发布会现场 浙江在线记者田雨阳 摄

  今年的发布活动共评选出来自中国联通、中国电信、鹏城实验室等15项具有国际代表性的年度领先科技成果,以及5项提名成果。活动现场同时还向积极参与活动组织并取得突出成效的6家单位颁发了“卓越组织”纪念证书,包括中华人民共和国教育部、中国科学院等。

  据悉,世界互联网领先科技成果发布活动旨在展现全球互联网领域最新科技成果,彰显互联网从业者的创造性贡献,搭建全方位的创新交流平台。今年5月,世界互联网大会面向全球广泛征集申报成果,共征集到来自中国、美国、俄罗斯等国家和地区各类申报成果257项,涵盖5G与6G、IPv6、人工智能、数字孪生等多个前沿领域。

6G、数字孪生、高性能芯片 15项世界互联网领先科技成果发布

发布会现场 浙江在线记者田雨阳 摄

  以下为详细名单

  2022年世界互联网领先科技成果名单(按现场发布次序)

  1.“IPv6+”标准制定、设备研制、组网设计及规模应用

  ——中国联合网络通信集团有限公司

  2.中国电信骨干全光网创新与应用

  ——中国电信集团有限公司

  3.EAGLE 6G:面向6G无线高速接入原型系统及测试环境

  ——鹏城实验室

  4.全球首个集成5G AI处理器的调制解调器及射频系统

  ——高通公司

  5.5G时间关键型通信使能远程操控

  ——爱立信(中国)通信有限公司

  6.欧拉开源操作系统

  ——华为技术有限公司

  7.卡巴斯基安全远程工作空间

  ——卡巴斯基

  8.ODPS:数据驱动而生的超大规模多场景融合的大数据计算平台

  ——阿里云计算有限公司

  9.微软第一方数字孪生产品

  ——微软(中国)有限公司

  10.睿鉴数字内容虚假伪造检测系统和设备

  ——中国科学院计算技术研究所 北京中科睿鉴科技有限公司

  11.龙芯3A5000/3C5000处理器芯片

  ——龙芯中科技术股份有限公司

  12.OceanBase原生分布式关系数据库

  ——蚂蚁科技集团股份有限公司

  13.大规模知识图表示学习的体系化基础算法及开源工具

  ——清华大学

  14.基于数字对象架构的数联网及大数据互操作技术

  ——北京大学

  15.大规模图神经网络模型端云协同计算平台和应用示范

  ——浙江大学

  2022年世界互联网领先科技成果提名项目名单(按视频发布次序)

  1.奇安信大禹平台及重大网络安全防护应用

  ——奇安信科技集团股份有限公司

  2.TDSQL――推进数据库基础技术突破与产业分布式技术升级

  ——腾讯科技(深圳)有限公司

  3.智能汽车行业创新:大算力、高性能融合计算芯片IP平台

  ——安谋科技(中国)有限公司

  4.基于高性能人工智能训练芯片的智算集群

  ——之江实验室

  5.文心大模型

  ——北京百度网讯科技有限公司

  2022年世界互联网领先科技成果卓越组织名单

  1.中华人民共和国教育部

  2.中国科学院

  3.中国移动通信集团有限公司

  4.中国电信集团有限公司

  5.国家电网有限公司

  6.浪潮集团

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利用光力系统实现非互易频率转换******

  记者10日从中国科学技术大学获悉,该校郭光灿院士团队的董春华教授研究组通过光辐射压力实现两光学模式和两机械模式间的相互作用,进而实现了任意两模式间全光控的非互易频率转换。该研究成果日前发表在国际期刊《物理评论快报》上。

  光学和声学非互易器件在构建基于光子和声子的信息处理和传感系统中是非常重要的元器件。虽然磁诱导非互易已广泛应用于分立光学非互易器件,但在器件集成化方面仍面临挑战。同时,磁诱导声学非互易由于效应较弱,也难以实现集成的声学非互易器件。腔光力学系统是实现无磁非互易的有效系统之一,在之前的工作中研究组已经演示了基于腔光力相互作用的无磁光学环形器。

  在前期工作基础上,研究组研究了单个微腔中光子和声子的非互易转换。利用两个光学模式和两个机械模式通过光力相互作用构成闭环四模元格,这四个模式具有完全不同的频率,分别为388THz、309THz、117MHz和79MHz。研究组演示了四个模式中任意两个节点之间的非互易转换,包括声子—声子(MHz—MHz)、光子—光子(THz—THz)和光子—声子(THz—MHz)的非互易转换。该非互易转换的原理正是利用光力微腔中的多个模式构建人工规范场,通过控制光的相位实现规范场中几何相位,从而可以实现全光控制的灵活的非互易转换。接下来,在该元格中引入第三个机械模式,实现了声子环形器,该环形器的方向受两个独立的控制光相位决定。

  据悉,这一研究结果可以推广到微腔内其他的光学模式和机械模式,构建更多节点的混合网络,实现信息在混合网络中的单向传输,这在通讯和信息处理领域具有潜在的应用,特别是在光学波分复用网络和用于连接不同频率下工作的分立量子系统。(记者吴长锋)

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