当前位置:首页 > 通信技术 > 通信技术
[导读]目前,我国三大运营商的4G主力频段位于1.8GHz-2.7GHz之间,而国际电信标准组织定义的5G的主流频段是3GHz-6GHz,属于毫米波频段,而6G将迈入频率更高的太赫兹频段。

目前,我国三大运营商的4G主力频段位于1.8GHz-2.7GHz之间,而国际电信标准组织定义的5G的主流频段是3GHz-6GHz,属于毫米波频段,而6G将迈入频率更高的太赫兹频段。

5月17日,中国联通与中兴通讯公司签署6G联合战略合作协议。双方将针对6G高潜关键技术,包括空天地一体化技术、太赫兹通信技术、可见光通信技术等内容展开合作研究,积极推动6G与卫星网络、物联网、车联网、工业互联网深度融合。

6G将搭建覆盖全球的通信网

6G技术,即第六代移动通信标准,其传输能力可能比5G提升100倍,网络延迟也可能从毫秒降到微秒级。

2018年3月9日,工信部部长苗圩表示中国已经着手研究6G。2019年11月3日,科技部会同发展改革委、教育部、工业和信息化部、中科院、自然科学基金委在北京组织召开6G技术研发工作启动会。此次联通与中兴的合作,可以视为国家政策在运营商与企业层面的落实。

在全球范围,6G的研发也在紧锣密鼓进行着。早在2018年,芬兰就开始研究6G相关技术。2019年3月,美国联邦通讯委员会(FCC)一致投票通过开放“太赫兹波”频谱的决定,以期其有朝一日被用于6G服务。此外,欧盟、俄罗斯等也正在开展相关工作。

5G(第5代移动通信)使用的低频频段,跟我们现在用的4G(第4代移动通信)没有本质差异,主要是通过多输入与多输出技术(MIMO),非正交复用技术(NOMA)来提升信道的容量。到了6G阶段,由于5G技术已经逼近“香农极限”,所以会采取提升信道带宽的方式。

信号的频率越高则波长越短,所以信号的绕射能力就越差,损耗也就越大。并且这种损耗会随着传输距离的增加而增加,基站所能覆盖到的范围会随之降低。

6G信号的频率已经在太赫兹级别,所以在空间中传播的距离不像5G信号那么远,5G基站已经比4G基站密集很多了,而6G时代则会更密。这在顺带解决室内导航问题的同时,也会带来新的人与技术相处的关系。

虽然这种提升信道带宽的方式,很多业内专家称之为“5G之后无G”,意思是,5G技术已经逼近“香农极限”了,未来通讯技术的发展,剩下的只是技术的量的扩张,即提升信道频道,并无技术上的进步。

但对经济、社会、人们的日常生活而言,这并不重要,只要6G技术能带来足够的改变,称之为新一代,还是可以成立的。

从覆盖上看,在6G时代,卫星、航空平台、舰船、热气球等等,将共同搭建起一张集地面通信、卫星通信、海洋通信于一体的覆盖全球的通信网。沙漠、无人区、海洋等如今移动通信的“盲区”有望实现信号覆盖。

从应用上看,6G在空间通信、智能交互、触觉互联网、情感和触觉交流、多感官混合现实、机器间协同、全自动交通等场景都有极大的潜力。

做好6G研发,争取成为全球技术带头人

应该看到的是,6G离真正实现还很遥远。华为曾表示,5G和6G的开发是并行的,但6G规模化使用还很远。余承东回应称:“6G在研发中,估计还需要10年时间。但即便如此,尽快准备起来,也属必然。”

“一流厂商做标准,二流厂商做方案,三流厂商做产品。”这是通信行业的共识。在3G时代,CDMA从移动通信三大标准中脱颖而出,一举奠定了高通公司(Qualcomm)在行业内部,乃至全球经济中的地位。

当时的高通公司除了卖芯片,还向世界各地的电信设备商和运营商收取相关技术的专利费用,赚得盆满钵满,从1985年7个人创立的小公司一跃成为世界上最重要的通信企业之一。

中国的通信行业在1G时代是空白,2G时代只能追随,3G时代开始参与,4G时代与全球其他公司并跑,5G时代成为领跑者之一,那么,做好6G的研发,争取成为全球的技术带头人,是中国企业在通讯领域应该抓住的一个机会。

企业研发技术,最终是为了赚钱,而不是在竞争中获得冠军。这是两个截然不同的目标。前者有全球性合作,有技术上的妥协,会算计盈亏,实现可持续发展;而后者,更多的是竞争、压倒和不计金钱上的得失。大量的补贴,导致这样的技术往往会在全球市场上很难推广。

首先,研发一代、商业化一代,本身就是现代高技术产业中企业的常见策略。实际上,这些高技术企业的研发费用,大多数都是用于新技术、新产品的开发。只有这样,企业的竞争优势才能被保障。

首先,研发一代、商业化一代,本身就是现代高技术产业中企业的常见策略。实际上,这些高技术企业的研发费用,大多数都是用于新技术、新产品的开发。只有这样,企业的竞争优势才能被保障。

更重要的是,6G给中国通讯企业提供了一个加速发展的机会。更重要的是,6G给中国通讯企业提供了一个加速发展的机会。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭