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。
关于6G赋能的沉浸式通信在远程医疗、娱乐、培训等领域的潜力,已有很多探讨。这一无线感知通信的新时代将由AI驱动,但6G、AI与感知技术将如何实现数字、人类与现实世界之间的无缝衔接?本文将对此进行深入探讨。
技术不断发展,并且正在重塑人们的工作、生活,以及互联的方式。展望未来十年,有三大趋势尤为突出:先进的通信技术、人工智能(AI)和可持续发展。
无锡2025年7月21日 /美通社/ -- 2025上海国际压铸展(FICMES)在上海新国际博览中心盛大开幕,布勒集团以"永续领航,铸力全球"为主题,于N1馆A12展位全景呈现大型一体化压铸技术最新成果:全球累计订单已突破50套,覆盖中、欧、美、日...
无线技术的未来,其实比想象中来得更快。6G技术的出现有望带来更高的性能和灵活性,其应用场景将远超我们今天的无线系统。预计到2030年代初,这些下一代网络就会投入商用,而整个行业正从研究阶段逐步转向开发和标准化阶段。
在通信技术飞速发展的时代,6G作为下一代通信技术,承载着人们对更高数据速率、更低延迟和更广泛连接的期待。太赫兹频段作为6G通信的关键频段之一,拥有丰富的频谱资源,能够满足未来海量数据传输的需求。然而,太赫兹通信面临着诸多技术挑战,其中调制器的性能是制约其发展的关键因素之一。近期,室温石墨烯调制器实现100Gbps@300GHz传输的突破,为6G太赫兹通信的发展带来了新的曙光。
6G通信技术加速演进,LoRa技术正以超低功耗与太赫兹频段复用的双重特性,重新定义物联网通信的边界。从智能农业到工业物联网,LoRa凭借其长距离传输与低功耗优势,已在LPWAN领域占据主导地位。而随着6G对太赫兹频段的开发,LoRa的扩频调制技术与太赫兹通信的结合,可能为物联网带来革命性突破,形成“超远距离+超高速率”的混合通信范式。
6 月 5 日,市场研究机构 Omdia 发布最新报告指出,在人工智能技术的深度赋能下,全球 6G 网络商业化进程显著提速,预计 2027 年至 2030 年将成为 6G 技术的导入期,并于 2037 年起成为通信领域的主导技术。
视频占全球互联网数据流量的 69% ,远超社交媒体( 13% )和游戏( 10% ) 到 2031 年, XR 设备的 出货 量将翻两番,达到 8,300 万台 现有网络的局限性已经显而易见, 40% 的消费者表达了不满 特拉华州威尔明顿 202...
4月15日消息,据国内媒体报道,今天上午,上海地铁5G公众信号全线网覆盖开通。
3月30日消息,在2025中关村论坛年会上,中国工程院院士张平在接受采访时表示,6G元年可能出现在2030年。
罗德与施瓦茨(以下简称“R&S”)与英伟达(NVIDIA)携手合作,在AI驱动的无线通信研究领域取得技术突破。双方在MWC 2025大会上展示一项创新性概念验证,该技术融合数字孪生和高保真光线追踪技术,为5G-A和6G神经接收器提供更贴近真实场景的测试方案,助力下一代通信技术的快速发展。
2025年3月10日至11日,3GPP在韩国仁川举办了6G国际标准研讨会,期间同步举行了TSG #107全会。在这次全会上,3GPP的三大技术规范组——TSG CT(核心网与终端组)、TSG RAN(无线接入网组)和TSG SA(服务与系统架构组)完成了新一届领导层的选举。
罗德与施瓦茨(以下简称“R&S”)与高通成功验证了13 GHz频段的5G NR连接的高吞吐量性能,该频段属于拟议的FR3频率范围。双方在MWC 2025大会上联合展示这一里程碑技术成果,为下一代无线网络的发展铺平道路。
是德科技(NYSE: KEYS )与三星和 NVIDIA 合作,训练用于三星 5G-Advanced 和 6G 技术的人工智能(AI)模型。这使得三星能够在其虚拟无线接入网络(vRAN)软件解决方案中集成强大的 AI 模型。该联合展示在 2025 年世界移动通信大会(MWC 2025)是德科技展位(5号展厅#5F41)上进行。该项目作为一个工作项目正在 AI-RAN 联盟中推进开发。
FR3 结合了 FR1 的广泛覆盖和 FR2 的高容量,成为未来网络需求的理想选择。为了验证新 FR3 RFFE 控制接口的设计,开发工程师必须确保其在未来标准演进中具备前瞻性。这包括对复杂有源组件进行特性分析,以确保系统在部署时的性能,而这一过程需要复杂的测试设置,增加了测试周期时间和开发工作流程中的错误风险。