来源:广州市人民政府2026-06-04
重点发展高速全光通信、算力网络、光计算与可见光通信等领域,推动超高速光电太赫兹34通信、空天地海一体化通信组网、微波毫米波有源相控阵列、异质异构光电子集成、大容量光传输系统等6g技术加速突破。
来源:浙电e家2026-06-04
为了让山区不再因灾沦为“电力孤岛”,供电公司依托当地丰富的小水电资源,建成10千伏水电微网系统,在马啸二级电站等点位加装微机调速器,实现外网中断后快速独立带网运行,30分钟内即可为周边村落恢复供电,频率稳定保持50赫兹标准
来源:浙江省经济和信息化厅 2026-06-03
围绕6g终端、通智融合、星地融合等重点方向,发展通信光芯片、新型通信关键器件、核心模组、系统/终端设备和应用解决方案,融合发展太赫兹通信、空天地一体化通信等前沿领域,构建5g-a到6g的产业衔接链条,超前适配垂直行业需求
来源:电网头条2026-05-27
工程师们发现,将交流电的频率从50赫兹降到15~20赫兹进行输电,电缆的电容效应会大幅减弱,损耗变小,传输距离和容量自然就上去了,也有助于提升系统的柔性控制能力。...如果是工频交流电,它会直接进入陆上集控中心,进行电压调整和分配;如果是柔性低频交流电,它要通过陆上变频站,将频率恢复成50赫兹;如果是柔性直流电,它会先经过陆上换流站,变回交流电;再接入大电网,最终与火电
来源:遂宁市经济和信息化局2026-05-26
积极争取高校院所、重点企业、基础电信运营商等在遂宁开展太赫兹空间通信验证等技术试验,构建空天地一体化6g试验场。
来源:中国能源观察2026-05-26
一次调频,山西独一份电网额定标准频率为50赫兹,山西电网调频死区设定为±0.03赫兹。一旦系统频率超出该区间,储能电站自动启动一次调频:频率偏高则充电,把频率拉回;频率偏低则放电,把频率顶回。
来源:淄博市人民政府2026-04-30
坚持“面向前沿、创新引领、超前布局”,加强石墨烯、碳纳米管、量子点材料等未来材料研发,前瞻第六代移动通信、脑机接口、可见光通信、光计算、太赫兹等前沿技术领域,加快布局元宇宙、生命科学、未来网络、空天信息
来源:淄博市人民政府2026-04-28
来源:青岛发改委2026-04-15
鼓励太赫兹、卫星互联网、量子信息等新兴技术成果在智慧航运、工业测量等场景应用,丰富海洋电子信息、类脑智能等场景供给,加快新技术、新产品、新业态验证落地。
来源:惠州市科技局2026-04-15
专题四、通信与网络聚焦6g网络、智算网融合、空天一体化、通感算一体、光通信等领域,重点突破智算网络、太赫兹通信、6g毫米波通信、算力网络、低空飞行装备导航定位与通讯、ai与通信融合等关键核心技术,支持通信核心芯片
来源:北极星输配电网2026-04-13
产品直流电压测量范围覆盖0~±1200千伏,满量程误差为±0.18%,带宽覆盖直流至1千赫兹,可实现不拆卸安装运维,大幅降低供电中断风险与运维成本,为特高压直流输电系统提供了极高的测量可靠性保障。
来源:青海省科学技术厅2026-04-10
复杂有水气藏水侵智能预警与伤害抑制技术完成单位:中国石油天然气股份有限公司青海油田分公司西南石油大学完成人:谭晓华 温中林 项燚伟 奎明清 刘俊丰 李溢龙五、2025年度青海省科学技术进步奖建议获奖项目一等奖(4项)1.超导太赫兹光谱与成像技术及应用完成单位
来源:中国电力报2026-03-05
2023年起,实验室联合中国电科院承担国调中心重点任务,在西北率先完成十余种型号风机的结构化建模,并首次开展1赫兹至1000赫兹宽频阻抗现场实测。
来源:南京市人民政府2026-01-22
围绕“6g+低空经济”“6g+智慧城市”“6g+工业互联网”,打造典型场景,推动无蜂窝毫米波、太赫兹通信、确定性网络等新技术、新产品、新业态产业化应用。
来源:中国华电2026-01-09
在华电阳江青洲三项目,国内近海深水区首次运用700兆赫兹的5g网络技术,成功实现了距离海岸线约55公里、覆盖面积超225平方公里海域的5g网络全覆盖。
来源:广州市人民政府办公厅2026-01-08
2.下一代移动通信:全面加强新型信息基础设施建设,有序推进5g-a网络,前瞻布局6g网络,探索布局量子通信、太赫兹通信等未来通信网络基础设施,实现空天地海一体化的无缝连接。
来源:绵阳市人民政府2026-01-05
聚焦重点产业发展和民生改善技术需求,优化重点领域科研布局,大力实施人工智能、核技术应用、激光及太赫兹技术应用、先进材料、航空航天五大科技攻坚,产出更多标志性、颠覆性原创成果。...推动园区特色化专业化集约化发展,打造人工智能、航空电子、核医疗健康、激光及太赫兹技术应用、磁性材料和电机、工业母机、仪器仪表等特色(专业)园区。深入推进“全员聘用制”“亩均论英雄”等改革。
来源:国家电网报2025-12-30
电网宽频量测面临三大难题:同步相量测量装置仅能捕捉基波相量,对100至9000赫兹高频分量的测量误差超过5%;数据上送规模大,现有调度数据网难以承载;数据中断、跳变导致分析可信度不足。...实验室创新研发了频谱密度自动跟踪算法,提出通道“时分复用+预测差分”编码技术和不依赖线路参数的量测修正方法,实现测量频带覆盖0至9000赫兹,数据传输占用带宽降低至传统方法的10%,数据可信度提升至98%
来源:北极星储能网2025-12-25
氢气循环泵、氢气引射器、增湿器、燃料电池控制系统、升压 dc/dc、70 兆帕氢瓶、车载氢气浓度传感器;电动汽车用热泵空调;电机驱动控制专用32 位及以上芯片(不少于 2 个硬件内核,主频不低于 300 兆赫兹