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。
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。