|用户侧智慧能源管理领航者 - AIoT驱动数字能源升级|用户侧智慧能源管理领航者 - AIoT驱动数字能源升级

聚力发展 引领未来
新能源 + 储能配套 —— 赋能城市化建设
/
/
李尔平院士:为智能时代筑牢“电磁防线”

李尔平院士:为智能时代筑牢“电磁防线”

  • 分类:新闻动态
  • 发布时间:2026-07-23 10:10:52
  • 访问量:85

李尔平院士:为智能时代筑牢“电磁防线”

  • 分类:新闻动态
  • 发布时间:2026-07-23 10:10:52
  • 访问量:85

  封面新闻记者 刘叶 车家竹 摄影 何宏杰

  在人工智能浪潮席卷全球的今天,一个名为“电磁兼容”的专业领域正变得前所未有的重要,它如同无形的“交通规则”,确保着海量电子信号在复杂系统间有序传输,互不干扰。

  7月22日,2026天府科学家创新发展大会暨成都科产融合对接活动在成都举行,封面新闻记者专访了深耕该领域近三十年的李尔平院士,探讨这项“隐形”技术如何为智能时代保驾护航,以及成都如何抓住机遇,布局未来产业。

李尔平院士正在接受封面新闻专访

  看不见的“秩序守护者”

  面临算力狂飙下的新挑战

  “电磁兼容,简单来说,就是保证各种信号在工作时互不干扰。”李尔平院士用通俗易懂的方式解释了这项听起来颇为专业的技术。他以我们日常使用的智能手机为例,一部小小的手机内部集成了蓝牙、GPS、移动通信等多个无线频道和无数电子器件。电磁兼容技术的作用,就是确保在你打电话时,通话信号不会干扰到蓝牙耳机的连接,也不会影响GPS的定位精度。

  “如果信号之间产生了影响,你的手机就可能不工作了,或者出现杂音。”李尔平强调,其工作的研究核心,就是保证这些高度集成的电子产品在工作过程中的绝对可靠性。

  随着人工智能技术发展,智能网联汽车对安全性的要求也同步提高。李尔平指出,汽车的自动驾驶依靠大量信号传输,汽车将装载大量无线传输设备和天线,其信号环境的复杂程度远超手机。“如果信号之间发生干扰,自动驾驶汽车可能会‘迷失方向’,因此对可靠性和精度的要求达到了前所未有的高度。”

  大众眼中晦涩的电磁兼容技术,早已渗透日常生活方方面面,人工智能的飞速发展,也对芯片算力提出了极致要求。李尔平院士用一个生动的比喻描述了由此带来的新挑战:芯片内部的信号传输,就像在一条高速公路上跑车。

  “算力芯片速度越快,意味着信号跑得越快。但通道就那么多,跑得越快,就越容易发生‘追尾’和碰撞。”他解释道,当数据以极高速度在芯片内部密密麻麻的互联通道中穿梭时,如何保证它们各行其道、互不干扰,是一个极具挑战性的课题。“这就像弯道超车,五辆车并行高速行驶,如何保证它们不撞到一起?速度越快,把控难度越大。这正是电磁兼容领域接下来面临的核心挑战。”

  因此,从最初的设计到最终的制造,每一个环节的精度和可靠性都至关重要,直接决定了智能芯片能否“可靠”、智能汽车能否“安全”。

  让实验室技术走向广阔市场需要时机

  建议成都以“人工智能”激活产业新动能

  作为一名科学家,李尔平院士深知科研成果从实验室走向实际应用并非易事。

  “难点在于,一项新技术或新发明,从实验室的‘新颖性’到被市场接纳,需要一个过程。”他分析道,这其中涉及多重因素:技术本身是否足够成熟以应对复杂的产业环境?市场需要多长时间来消化和接纳?是否有足够的人才队伍和资金来推动产业化?

  科技落地,最终要服务于人、服务经济社会发展。将创新成果转化为现实生产力,需要科学家和市场等多方共同努力,正如李尔平所言,“有些技术能很快实现产业化,但有些则需要等待时机,等待市场和产业链的成熟。”

  此次来蓉参会,李尔平院士对成都的电子信息产业发展寄予厚望。他认为,成都拥有良好的产业基础和显著的人才优势。

  “成都在电子信息行业的基础很好,早期就有英特尔等企业布局。”他特别提到了电子科技大学、四川大学等本地高校,认为它们为产业输送了大量专业人才,构成了成都独特的竞争优势。

  面对人工智能带来的产业变革,李尔平为成都发展给出了建议:抓住机遇,将人工智能大模型等前沿技术与成都雄厚的电子信息制造业基础进行深度融合。

  “接下来,对成都的电子信息的产业发展,会产生很大的影响,这是一个很好的机会。”

特别声明:以上文章内容仅代表作者本人观点,不代表新浪网观点或立场。如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发表后的30日内与新浪网联系。
SAP宣布收购AI工作智能服务商

SAP宣布收购AI工作智能服务商

(来源:欧洲并购与投资) SAP宣布收购AI工作智能服务商  思爱普(SAP SE)与 TechWolf 达成收购协议,SAP 将收购人工智能工作智能平台服务商 TechWolf。SAP 表示,本次交易预计于 2026 年第四季度完成交割,交割尚需满足常规成交条件,包括监管审批。 本次收购将把 TechWolf 的上下文图谱、自研 AI 模型及其应用人工智能研究团队纳入 SAP 体系。S
2026-10-07
智能配电数据边界:当系统报错“没有更多数据了”

智能配电数据边界:当系统报错“没有更多数据了”

数据断层背后的系统级风险:一个被忽视的配电安全盲区很多人以为,智能配电系统的数据采集是无限延伸的,只要硬件性能足够,就能持续获取实时状态。其实不然——当系统返回"{"error":"没有更多数据了"这样的报错时,暴露的不仅是数据接口的容量限制,更是整个配电网络拓扑结构中隐藏的监控断点。底层逻辑:数据采集的物理边界与逻辑边界智能配电系统的数据流遵循严格的分层架构:从底层传感器到边缘计算网关,再到云端
2026-10-07
智能巡检、延时开放!扬州机关停车场让游客停车无忧

智能巡检、延时开放!扬州机关停车场让游客停车无忧

10月6日,国庆假期临近尾声,扬州旅游热度不减。在临近瘦西湖的市财政局停车场,停满了浙、鲁、皖、赣等地的自驾车辆。时至中午,自驾客依旧源源不断驱车前来。现场工作人员一边做好车辆登记,一边引导游客在门口下车,确保停车开放安全、便利两不误。“越到假期尾声,越不能松懈,确保游客乘兴而来、满意而归。”现场工作人员一边引导车辆,一边介绍。记者看到,进场车辆有序排队等候放行。忙碌的场景同样出现在市区其他开放机
2026-10-07
数据边界:智能配电系统中的误差阈值与决策冗余

数据边界:智能配电系统中的误差阈值与决策冗余

数据阈值:智能配电的隐性安全线很多人以为智能配电系统的数据误差是线性累积的,其实不然——在分布式能源接入场景下,误差的传播路径呈现非对称拓扑结构。当某节点数据误差超过3.7%阈值时,系统会触发三级冗余校验机制,而非简单的数值修正。这一阈值设定基于IEEE 1547标准与IEC 61850协议的交叉验证,其底层逻辑是电压波动与谐波畸变的耦合效应在0.02秒内的传播特性。误差阈值的地理约束:在青藏高原
2026-10-07
青豫特高压工程安全运行五周年

青豫特高压工程安全运行五周年

【导(dǎo)语(yǔ)】2025年(nián)12月(yuè)30日(rì),横(héng)跨四省的青豫特高压工程迎来安全运行五周年。作为全球首条专为清洁能源外送而建的特高压通道,它输送“绿电”点亮杭州亚运会、成都大运会,更以技术创新破解新能源外送难题,为西北与中原搭建起绿色能源桥梁。
2026-01-05
老挝230千伏马哈赛输变电工程开工

老挝230千伏马哈赛输变电工程开工

【导语】当地时间12月29日,230千伏马哈赛输变电工程在老挝万象开工,老挝副总理等多方代表出席。该工程是中老电力合作重点标杆项目,对完善老挝电网、推动区域发展意义重大。 当地时间12月29日,中国能建云南院牵头总承包的老挝国家重
2026-01-05
蒙西到京津冀特高压工程开工

蒙西到京津冀特高压工程开工

【导语】日前,总投资约172亿元的国家电网蒙西至京津冀±800千伏特高压直流工程正式开工,作为内蒙古首条“沙戈荒”新能源外送通道,该工程途经三省区、全长700千米,计划2027年底投运。 日前,国家电网蒙西到京津冀正负800千伏特
2026-01-05
南方电网“西电东送”年送电量首超2600亿千瓦时

南方电网“西电东送”年送电量首超2600亿千瓦时

【导语】中国能源新闻网讯,1月4日记者从南方电网获悉,2025年其“西电东送”全年送电量达2616亿千瓦时,创历史新高。“十四五”期间累计送电1.14万亿千瓦时,减排成效显著。这得益于供需协同、数字运维、市场助力等多举措,后续南方电网还将多举措做好能源电力保供。
2026-01-05
  

联系我们

地址:四川成都市青羊区顺城大街206号四川国际大厦3楼

公众号

公众号

Copyrights © 2025  四川新能源技术有限公司【官方网站】版权所有 . 冀ICP备2023040327号  . 网站地图 | 登录入口