I. เทคโนโลยีหลักในประเทศและความก้าวหน้าด้านการผลิตจำนวนมาก
1. ทรานซิสเตอร์ซิลิคอน-กราฟีน-เจอร์เมเนียม (อุปกรณ์หลักสำหรับเทราเฮิร์ตซ์และ 6G)
ผู้พัฒนา: สถาบันวิจัยโลหะ, Chinese Academy of Sciences
ข้อมูลจำเพาะที่สำคัญ: ความถี่ตัดที่วัดได้สูงถึง 132 GHz ด้วยอัตราขยายปัจจุบันที่ 1.8 × 107; ตามทฤษฎีแล้วสามารถครอบคลุมย่านความถี่ 1 THz เทราเฮิร์ตซ์ ซึ่งอยู่ในอันดับต้นๆ ของโลกในบรรดาอุปกรณ์ที่คล้ายคลึงกัน
ความสำคัญ: จีนเป็นผู้นำระดับโลกในด้านอุปกรณ์ RF ที่ทำจากวัสดุสองมิติ โดยวางรากฐานฮาร์ดแวร์ที่แข็งแกร่งสำหรับ 6G การสื่อสารเทราเฮิร์ตซ์ เรดาร์ระดับไฮเอนด์ และการเชื่อมต่อภาคพื้นดินผ่านดาวเทียม

2. ชิป GaN RF ที่ใช้ซิลิคอนสำหรับเทอร์มินัลผู้บริโภค
ผู้พัฒนา: สถาบันวิจัย CETC 55 / Guobo Electronics
ข้อมูลสำคัญ: มีการส่งมอบชิปทั้งหมดมากกว่า 5 ล้านชิป; ผลิตภัณฑ์แกลเลียมไนไตรด์ที่ใช้ซิลิคอนเป็นผลิตภัณฑ์แรกของโลกที่ออกแบบมาสำหรับเครื่องอ่านบาร์โค้ดอัจฉริยะสำหรับผู้บริโภค
ความสำคัญ: ปัญหาคอขวดทางเทคนิคของความเข้ากันได้ของขั้วต่อแรงดันไฟฟ้าต่ำได้รับการแก้ไขแล้ว ชิปจะค่อยๆ เข้ามาแทนที่ส่วนประกอบแกลเลียมอาร์เซไนด์แบบเดิม และทำให้เกิดการควบคุมส่วนหน้าของ RF สำหรับโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ผู้บริโภคอื่นๆ อย่างเป็นอิสระอย่างสมบูรณ์ ซึ่งทำลายการผูกขาดของผู้ผลิตในต่างประเทศ สิ่งนี้สนับสนุนอย่างยิ่งให้เกิดการค้าขายในวงกว้างของบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมโดยตรง เศรษฐกิจในพื้นที่ต่ำ และ 5G-ขั้นสูง

ครั้งที่สอง ไฮไลท์จากนิทรรศการระดับนานาชาติ – IMS 2026 (บอสตัน, 7–12 มิถุนายน)
- ธีมเทคโนโลยีหลัก: การบูรณาการ AI, วิศวกรรมควอนตัม, 6G, คลื่นมิลลิเมตร, เทราเฮิร์ตซ์ และการสื่อสารผ่านดาวเทียม
- ผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นใหม่จากผู้ผลิตรายสำคัญ
- Keysight: เครื่องวิเคราะห์สัญญาณ RF รุ่นใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยและพัฒนาและการทดสอบสำหรับระบบไวด์แบนด์ 5G และ 6G
- Qorvo: โมดูลบีมฟอร์มมิ่งที่สาธิต เครื่องขยายกำลังคลื่นมิลลิเมตร และโซลูชัน IoT RF ที่กำหนดเป้าหมายตลาดการสื่อสารผ่านดาวเทียมและโทรศัพท์มือถือ
- Sonix: ตัวกรอง RF คลื่นมิลลิเมตรขนาด 30 GHz ขนาดเล็กที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับสถานการณ์การสื่อสาร 5G-Advanced, 6G และดาวเทียม
III. แนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยรวม
- การอัพเกรดวัสดุ: วัสดุที่มีแถบความถี่กว้าง รวมถึง GaN และกราฟีนที่ใช้ซิลิกอนและ SiC ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อทดแทนแกลเลียมอาร์เซไนด์ โดยปรับสมดุลความถี่สูง พลังงานสูง และต้นทุนต่ำ
- วิวัฒนาการของย่านความถี่: คลื่นความถี่ในการสื่อสารจะขยับขึ้นเรื่อยๆ จาก 5G-Advanced เป็น 6G และเทราเฮิร์ตซ์ ส่งผลให้อุปกรณ์ RF ไปสู่การย่อขนาดและการสูญเสียการแทรกต่ำ
- การทดแทนในประเทศ: เทคโนโลยี RF ขยายจากสถานีฐานและการใช้งานทางทหารไปสู่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค เช่น โทรศัพท์มือถือ ห่วงโซ่อุตสาหกรรมเต็มรูปแบบ รวมถึงเพาเวอร์แอมป์ ฟิลเตอร์ และสวิตช์ เร่งการผลิตอิสระในท้องถิ่น
- การบูรณาการเทคโนโลยีที่หลากหลาย: AI และเทคโนโลยีแฝดดิจิทัลถูกฝังอยู่ในการออกแบบ RF, การพัฒนา EDA และขั้นตอนการทดสอบ ทำให้วงจรการวิจัยและพัฒนาสั้นลงอย่างมาก และลดต้นทุนการผลิต
IV. พื้นที่มุ่งเน้นการติดตามผล
- ความคืบหน้าในเชิงพาณิชย์และการเจาะตลาดของทรานซิสเตอร์ความถี่สูงใหม่และชิป GaN ที่ใช้ซิลิคอน
- ตารางการวนซ้ำและการผลิตจำนวนมากของส่วนประกอบ RF ที่รองรับเครือข่ายอุตสาหกรรม 5G-Advanced และ 6G
- ความผันผวนของความต้องการของตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ RF การสื่อสารด้วยคลื่นมิลลิเมตรและดาวเทียม
