长期以来,非地面网络(NTN)一直被视为弥合连接和网络覆盖缺口的重要方案,为偏远社区、灾区,以及地面网络难以覆盖的行业场景提供支持。进入6G时代,NTN所承载的价值已不只是网络覆盖,还包括更高的弹性和包容性。究竟发生了什么变化?实际上,相关技术已不再仅仅停留于理论层面。终端直连技术正从概念走向实践,多家企业机构推出相关服务,将移动通信延伸至地面网络之外。(地面)网络盲区不再意味着通信中断。即便没有地面基站,手机仍能正常收发短信、获取气象信息,并执行信令交互。
随着6G研究、早期技术开发以及标准化工作的持续推进,人工智能(AI)、通信感知一体化(ISAC)、能源效率以及新型物理层创新正逐渐成为行业关注的重点。展望2026年,6G领域将呈现怎样的格局?本篇6G展望专题文章中,是德科技的管理团队及技术专家分享前沿洞见,深度剖析影响6G发展的技术路线、系统级挑战与测试和验证需求,助力企业在日益复杂且不断演进的产业环境中行稳致远。
从今日的5G到明日的6G,人工智能将突破数据中心局限,真正融入机器人、自主系统和扩展现实等现实应用场景 构建这样的网络,需要可靠、安全且高性能的基础设施。AI驱动的未来,取决于我们今天选择建设的网络形态。 北京2026年1月28日 /美通社/ -- 我们正站在创新...
2026年开年之际,是德科技发布6G展望系列文章,分为上下两篇。第一篇文章梳理了有望推动6G发展的突破性技术成果,而在本篇文章中,是德科技6G解决方案专家Jessy Cavazos将以新的视角深入剖析,为充分释放6G全部潜能,必须先行攻克的各项技术挑战。
5G向6G过渡带来的远不只是网速的升级,更是一场网络设计、运营和商业模式的根本性变革。6G有望在无线电系统的核心功能中引入智能化和感知能力,重塑频谱策略,并重新定义能耗与成本模型。是德科技在2026年开年之际发布6G展望系列文章,分为上下两篇,本篇是德科技文章将梳理有望加速6G技术创新的突破性进展,以及那些可能为业界带来意外惊喜的潜在发展动向。在紧随其后的第二篇6G展望文章中,是德科技6G解决方案专家Jessy Cavazos将紧扣IMT–2030(6G)全球愿景,阐释6G必须攻克的技术挑战。
台北2026年1月9日 /美通社/ -- 电脑品牌技嘉科技于 CES 2026 正式发布CQDIMM(Clocked Unbuffered Dual In-Line Memory Module) 技术,为高性能內存应用带来重大突破。通过支持 CQDIMM 的主板 Z890 AOR...
实时多轨道概念验证演示了从地球静止轨道(GEO)到仿真低地球轨道(LEO)链路的会话连续性,验证了核心的6G能力
外媒报道,日本、美国、澳大利亚、加拿大、英国将在东京召开闭门会议,核心议题直指 AI 与 6G 通信标准制定,同时涵盖网络安全、量子技术及开放无线接入网(Open RAN)合作。
11月30日消息,2019年6月6日,工信部正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照,中国正式进入5G商用元年。
目前已有33家电信运营商基于网络切片技术推出了共计65项差异化连接服务 新一期报告预测,到2031年末,5G签约数将达到64亿,占到移动签约总数的三分之二 预计到2031年末,固定无线接入(FWA)宽带服务用户将达到约14亿——其中90%使用5G网络 北京20...
为使全球数十亿消费者与企业在6G时代受益,政府需尽快作出决策,以避免未来出现频谱“瓶颈”。 伦敦2025年11月21日 /美通社/ -- 代表全球移动生态系统的GSMA今日发布最新分析指出,为满足数据、AI赋能型服务及先进...
随着6G通信技术向太赫兹(0.1-10 THz)频段迈进,硬件层面的技术瓶颈成为制约其商业化落地的核心挑战。太赫兹波的独特物理特性(如超短波长、高路径损耗)对器件设计、系统集成和信号处理提出了颠覆性要求,而全球科研团队正通过材料创新、架构重构和算法突破破解这些难题。
6G时代,空天地一体化网络通过融合卫星、高空平台与地面基站,构建起覆盖全球的立体通信体系。这一架构不仅突破地理限制,更通过协议创新实现跨域资源的高效协同。本文将从协议设计原则、关键技术突破与典型应用场景三方面,解析6G空天地一体化网络协议的核心架构。
在5G/6G通信系统中,自适应调制与编码(Adaptive Modulation and Coding, AMC)通过动态调整信号传输参数,实现频谱效率与可靠性的平衡。传统AMC方案依赖瞬时信道质量指示(CQI)映射,但在高动态场景中存在时延大、精度低的问题。基于深度学习的AMC方案通过数据驱动建模,突破了传统方法的性能瓶颈,成为提升通信系统效能的关键技术。
在6G通信技术向全域覆盖、超高速率、超低时延演进的过程中,智能超表面(Reconfigurable Intelligent Surface, RIS)技术凭借其主动调控无线信道的能力,成为突破传统通信瓶颈的核心突破口。该技术通过动态重构电磁波传播环境,为6G网络构建了“智能可控无线环境”的新范式,其系统设计与实现需攻克信道建模、硬件架构、算法优化三大技术维度。
在6G通信向Tbps级数据传输迈进的进程中,太赫兹频段(0.1-10THz)凭借其超宽频谱资源成为核心支撑技术。然而,太赫兹波在大气中的强衰减特性与复杂传播环境,使得信道建模与抗干扰技术成为制约其应用的关键瓶颈。本文从信道建模方法、干扰抑制策略及系统优化方向展开分析。
在6G通信技术迈向Tbps级传输速率与微秒级时延的进程中,嵌入式FPGA凭借其动态可重构性与低延迟并行处理能力,成为支撑超大规模MIMO(多输入多输出)与智能反射面(IRS)控制的核心硬件。中国移动发布的6G基带概念原型系统验证了FPGA在基带处理中的关键作用,其通过云化异构硬件架构实现16.5Gbps实时吞吐率,同时支持128数字通道与400MHz单载波带宽,为6G超大规模MIMO与IRS的协同优化提供了硬件基础。
6G时代曙光初现,移动生态系统正迈入技术定义与协同创新的关键阶段。第三代合作伙伴计划(3GPP)、AI-RAN联盟及O-RAN联盟等组织正协同推进工作,共同塑造首个大规模人工智能(AI)原生无线网络。
当低轨卫星互联网与6G技术深度融合,一场关于全球通信与物联网生态的革命正在悄然发生。这场变革不仅突破了地理边界,更通过“空天地一体化”网络架构,将物联网的应用场景从地面延伸至海洋、沙漠甚至太空,构建起一个万物互联、智能感知的数字新世界。
随着5G向6G的演进,毫米波频段因其大带宽、低时延特性成为关键技术载体。然而,毫米波信号的高路径损耗、易受环境干扰等特性,对射频前端(RFFE)的测试精度与效率提出了严苛要求。矢量网络分析仪(VNA)作为射频测试的核心工具,其高动态范围、宽频带覆盖及多端口扩展能力,成为毫米波滤波器、天线阵列等核心器件测试的“黄金标准”。本文将结合实际测试场景,解析VNA在毫米波射频前端测试中的关键实践。