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来源 | 金磊 Alex 发自 凹非寺
转载自:量子位 | 公众号 QbitAI
△图源:中国蓝新闻
而就是这颗“两三粒芝麻大小”的芯片,却能足以满足5G甚至6G通信对于传输速率的需求。
以前覆盖面积只有半个足球场那么大,现在最新的实验结果能传10公里。
对老百姓来讲,(视频)电话清晰度会更好,上网速率会更高。
△图源:中国蓝新闻
更重要的是,毫米波芯片长期以来一直被国外所垄断。但随着张志维和团队的研发成功,其导师认为:
在某些领域应该能够不再依靠国外的芯片,
解决了“卡脖子”问题。
据了解,芯片已经应用在移动基站,可以实现卫星与地面基站、基站与基站之间的超大数据量的高速率传输。
甚至张志维的母校,杭州电子科技大学也发来“贺电”:
很多网友在祝贺、点赞张志维取得突破成果之余,对张志维
26岁能当上副教授
这事陷入了“深思”:
要知道,调查统计显示,高校教师由讲师晋升至副教授平均需要5.5年,由副教授晋升至教授平均需要7年,那么一共平均需要12.5年。到晋升至教授时,平均年龄为40.8岁。
正因如此,在人才聘任要求水涨船高、教授名额“僧多粥少”的大环境下,26岁的副教授张志维,基本跨过了“青椒”困惑期,令人羡慕。
除此之外,张志维此前求学、研发的经历,也成为了此次热议的焦点。
张志维
本硕博均是就读于杭州电子科技大学
。主要研究方向是微波/毫米波,与5G/6G通讯密切相关。
那时的张志维正在参加竞赛,最终却以失败而告终。究其原因,正是在参赛过程中,张志维所使用的芯片发生了故障。于是,
“造芯”这件事便深深地埋在了他的心里。
为此,他在2020年还特意去国外深造,每天坚持搞研究长达12小时。
或许正是张志维如此的努力和拼搏,他在2020年到2021年期间,
在芯片领域拿下了2个首次:
首次提出混合EFJ功率放大器
首次提出阻抗频率调制的概念
甚至他在国外的导师都对其评价到——“没有辜负你的母校”。
而这些“业绩”,也为张志维在后来造芯的道路上铺下了夯实的基础。
但当时的他面临着二选一的抉择——要么进大厂,要么留校。
而即便众多大厂纷纷向他抛出橄榄枝、提供60万年薪的Offer,但
张志维却毅然决然地选择了留校。
△图源:杭州电子科技大学官网
根据《中国科学报》的描述,张志维选择留校任教的原因是:
这样的选择也让张志维成为了网友口中的
“出道即巅峰”
,
一毕业就成为了特聘副教授。
这几年学校的人才聘任要求水涨船高,博士一毕业就成为特聘副教授,确实不容易。
但在这样的光环之下,少不了的是张志维一直以来的辛勤和努力。
据杭州电子科技大学2022年“十佳大学生”评选现场宣传材料,张志维在硕博连读的5年时间内,
共发表了19篇SCI论文
。他以第一作者身份发表的SCI论文超过10篇,其中9篇发表于IEEE协会旗下期刊。
这些论文里面当然也包括提出混合EFJ功率放大器,以及阻抗频率调制的研究成果文章。
2020年,张志维在导师程知群等人的指导下,研发出一种采用新型混合连续级EFJ功率放大器,来放大载波。
此前,Doherty功率放大器(DPA)由于结构简单、成本低,在被基站中被广泛应用。但是传统的DPA有一些固有缺点,例如:带宽狭窄,且只有6dB的output back-off范围。
而张志维和团队提出的EFJ类功率放大器的负载阻抗,不仅有传统的连续功率放大器类似的可变虚部,还有不一致的实部。
所以EFJ类功率放大器可有效结合EF类功率放大器的高能效,以及连续J类功率放大器在特定条件下的大带宽,从而大大弥补了DPA的缺陷。
2021年,张志维和来自英国贝尔法斯特女王大学的Vincent Fusco等人在IEEE Transactions on Circuits and Systems II上发表了阻抗频率调制的研究成果论文。
这是一种设计多频段功率放大器的新方法:将一个耦合器作为放大器的输出电路,以实现多频段阻抗转换。
△耦合器
通过结合获得的周期性阻抗轨迹和EFJ类功率放大器的阻抗空间,实现了实时获取所需的工作频率。
目前,张志维和团队正在研究毫米波通信芯片3.0版本的技术迭代。
张志维拒绝60万年薪留校任教引发的热议,除了前文提到的内容之外,其实还有另外一种声音。
[1]https://ieeexplore.ieee.org/document/9210806
[2]https://ieeexplore.ieee.org/document/9530239
[1]https://weibo.com/2286092114/LuYslksl4?type=comment
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