實(shí)時(shí)多軌道概念驗(yàn)證演示了從地球靜止軌道(GEO)到仿真低地球軌道(LEO)鏈路的會(huì)話連續(xù)性,驗(yàn)證了核心的6G能力
外媒報(bào)道,日本、美國、澳大利亞、加拿大、英國將在東京召開閉門會(huì)議,核心議題直指 AI 與 6G 通信標(biāo)準(zhǔn)制定,同時(shí)涵蓋網(wǎng)絡(luò)安全、量子技術(shù)及開放無線接入網(wǎng)(Open RAN)合作。
11月30日消息,2019年6月6日,工信部正式向中國電信、中國移動(dòng)、中國聯(lián)通、中國廣電發(fā)放5G商用牌照,中國正式進(jìn)入5G商用元年。
目前已有33家電信運(yùn)營商基于網(wǎng)絡(luò)切片技術(shù)推出了共計(jì)65項(xiàng)差異化連接服務(wù) 新一期報(bào)告預(yù)測,到2031年末,5G簽約數(shù)將達(dá)到64億,占到移動(dòng)簽約總數(shù)的三分之二 預(yù)計(jì)到2031年末,固定無線接入(FWA)寬帶服務(wù)用戶將達(dá)到約14億——其中90%使用5G網(wǎng)絡(luò) 北京20...
為使全球數(shù)十億消費(fèi)者與企業(yè)在6G時(shí)代受益,政府需盡快作出決策,以避免未來出現(xiàn)頻譜“瓶頸”。 倫敦2025年11月21日 /美通社/ -- 代表全球移動(dòng)生態(tài)系統(tǒng)的GSMA今日發(fā)布最新分析指出,為滿足數(shù)據(jù)、AI賦能型服務(wù)及先進(jìn)...
隨著6G通信技術(shù)向太赫茲(0.1-10 THz)頻段邁進(jìn),硬件層面的技術(shù)瓶頸成為制約其商業(yè)化落地的核心挑戰(zhàn)。太赫茲波的獨(dú)特物理特性(如超短波長、高路徑損耗)對(duì)器件設(shè)計(jì)、系統(tǒng)集成和信號(hào)處理提出了顛覆性要求,而全球科研團(tuán)隊(duì)正通過材料創(chuàng)新、架構(gòu)重構(gòu)和算法突破破解這些難題。
6G時(shí)代,空天地一體化網(wǎng)絡(luò)通過融合衛(wèi)星、高空平臺(tái)與地面基站,構(gòu)建起覆蓋全球的立體通信體系。這一架構(gòu)不僅突破地理限制,更通過協(xié)議創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)跨域資源的高效協(xié)同。本文將從協(xié)議設(shè)計(jì)原則、關(guān)鍵技術(shù)突破與典型應(yīng)用場景三方面,解析6G空天地一體化網(wǎng)絡(luò)協(xié)議的核心架構(gòu)。
在5G/6G通信系統(tǒng)中,自適應(yīng)調(diào)制與編碼(Adaptive Modulation and Coding, AMC)通過動(dòng)態(tài)調(diào)整信號(hào)傳輸參數(shù),實(shí)現(xiàn)頻譜效率與可靠性的平衡。傳統(tǒng)AMC方案依賴瞬時(shí)信道質(zhì)量指示(CQI)映射,但在高動(dòng)態(tài)場景中存在時(shí)延大、精度低的問題。基于深度學(xué)習(xí)的AMC方案通過數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)建模,突破了傳統(tǒng)方法的性能瓶頸,成為提升通信系統(tǒng)效能的關(guān)鍵技術(shù)。
在6G通信技術(shù)向全域覆蓋、超高速率、超低時(shí)延演進(jìn)的過程中,智能超表面(Reconfigurable Intelligent Surface, RIS)技術(shù)憑借其主動(dòng)調(diào)控?zé)o線信道的能力,成為突破傳統(tǒng)通信瓶頸的核心突破口。該技術(shù)通過動(dòng)態(tài)重構(gòu)電磁波傳播環(huán)境,為6G網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建了“智能可控?zé)o線環(huán)境”的新范式,其系統(tǒng)設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)需攻克信道建模、硬件架構(gòu)、算法優(yōu)化三大技術(shù)維度。
在6G通信向Tbps級(jí)數(shù)據(jù)傳輸邁進(jìn)的進(jìn)程中,太赫茲頻段(0.1-10THz)憑借其超寬頻譜資源成為核心支撐技術(shù)。然而,太赫茲波在大氣中的強(qiáng)衰減特性與復(fù)雜傳播環(huán)境,使得信道建模與抗干擾技術(shù)成為制約其應(yīng)用的關(guān)鍵瓶頸。本文從信道建模方法、干擾抑制策略及系統(tǒng)優(yōu)化方向展開分析。
在6G通信技術(shù)邁向Tbps級(jí)傳輸速率與微秒級(jí)時(shí)延的進(jìn)程中,嵌入式FPGA憑借其動(dòng)態(tài)可重構(gòu)性與低延遲并行處理能力,成為支撐超大規(guī)模MIMO(多輸入多輸出)與智能反射面(IRS)控制的核心硬件。中國移動(dòng)發(fā)布的6G基帶概念原型系統(tǒng)驗(yàn)證了FPGA在基帶處理中的關(guān)鍵作用,其通過云化異構(gòu)硬件架構(gòu)實(shí)現(xiàn)16.5Gbps實(shí)時(shí)吞吐率,同時(shí)支持128數(shù)字通道與400MHz單載波帶寬,為6G超大規(guī)模MIMO與IRS的協(xié)同優(yōu)化提供了硬件基礎(chǔ)。
6G時(shí)代曙光初現(xiàn),移動(dòng)生態(tài)系統(tǒng)正邁入技術(shù)定義與協(xié)同創(chuàng)新的關(guān)鍵階段。第三代合作伙伴計(jì)劃(3GPP)、AI-RAN聯(lián)盟及O-RAN聯(lián)盟等組織正協(xié)同推進(jìn)工作,共同塑造首個(gè)大規(guī)模人工智能(AI)原生無線網(wǎng)絡(luò)。
當(dāng)?shù)蛙壭l(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)與6G技術(shù)深度融合,一場關(guān)于全球通信與物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)的革命正在悄然發(fā)生。這場變革不僅突破了地理邊界,更通過“空天地一體化”網(wǎng)絡(luò)架構(gòu),將物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用場景從地面延伸至海洋、沙漠甚至太空,構(gòu)建起一個(gè)萬物互聯(lián)、智能感知的數(shù)字新世界。
隨著5G向6G的演進(jìn),毫米波頻段因其大帶寬、低時(shí)延特性成為關(guān)鍵技術(shù)載體。然而,毫米波信號(hào)的高路徑損耗、易受環(huán)境干擾等特性,對(duì)射頻前端(RFFE)的測試精度與效率提出了嚴(yán)苛要求。矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀(VNA)作為射頻測試的核心工具,其高動(dòng)態(tài)范圍、寬頻帶覆蓋及多端口擴(kuò)展能力,成為毫米波濾波器、天線陣列等核心器件測試的“黃金標(biāo)準(zhǔn)”。本文將結(jié)合實(shí)際測試場景,解析VNA在毫米波射頻前端測試中的關(guān)鍵實(shí)踐。
關(guān)于6G賦能的沉浸式通信在遠(yuǎn)程醫(yī)療、娛樂、培訓(xùn)等領(lǐng)域的潛力,已有很多探討。這一無線感知通信的新時(shí)代將由AI驅(qū)動(dòng),但6G、AI與感知技術(shù)將如何實(shí)現(xiàn)數(shù)字、人類與現(xiàn)實(shí)世界之間的無縫銜接?本文將對(duì)此進(jìn)行深入探討。
技術(shù)不斷發(fā)展,并且正在重塑人們的工作、生活,以及互聯(lián)的方式。展望未來十年,有三大趨勢尤為突出:先進(jìn)的通信技術(shù)、人工智能(AI)和可持續(xù)發(fā)展。
無錫2025年7月21日 /美通社/ -- 2025上海國際壓鑄展(FICMES)在上海新國際博覽中心盛大開幕,布勒集團(tuán)以"永續(xù)領(lǐng)航,鑄力全球"為主題,于N1館A12展位全景呈現(xiàn)大型一體化壓鑄技術(shù)最新成果:全球累計(jì)訂單已突破50套,覆蓋中、歐、美、日...
無線技術(shù)的未來,其實(shí)比想象中來得更快。6G技術(shù)的出現(xiàn)有望帶來更高的性能和靈活性,其應(yīng)用場景將遠(yuǎn)超我們今天的無線系統(tǒng)。預(yù)計(jì)到2030年代初,這些下一代網(wǎng)絡(luò)就會(huì)投入商用,而整個(gè)行業(yè)正從研究階段逐步轉(zhuǎn)向開發(fā)和標(biāo)準(zhǔn)化階段。
在通信技術(shù)飛速發(fā)展的時(shí)代,6G作為下一代通信技術(shù),承載著人們對(duì)更高數(shù)據(jù)速率、更低延遲和更廣泛連接的期待。太赫茲頻段作為6G通信的關(guān)鍵頻段之一,擁有豐富的頻譜資源,能夠滿足未來海量數(shù)據(jù)傳輸?shù)男枨蟆H欢?,太赫茲通信面臨著諸多技術(shù)挑戰(zhàn),其中調(diào)制器的性能是制約其發(fā)展的關(guān)鍵因素之一。近期,室溫石墨烯調(diào)制器實(shí)現(xiàn)100Gbps@300GHz傳輸?shù)耐黄?,?G太赫茲通信的發(fā)展帶來了新的曙光。
6G通信技術(shù)加速演進(jìn),LoRa技術(shù)正以超低功耗與太赫茲頻段復(fù)用的雙重特性,重新定義物聯(lián)網(wǎng)通信的邊界。從智能農(nóng)業(yè)到工業(yè)物聯(lián)網(wǎng),LoRa憑借其長距離傳輸與低功耗優(yōu)勢,已在LPWAN領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位。而隨著6G對(duì)太赫茲頻段的開發(fā),LoRa的擴(kuò)頻調(diào)制技術(shù)與太赫茲通信的結(jié)合,可能為物聯(lián)網(wǎng)帶來革命性突破,形成“超遠(yuǎn)距離+超高速率”的混合通信范式。