電子發燒友網報道(文/黃山明)近日,國內6G通信技術傳來一個好消息,由東南大學、鵬城實驗室、復旦大學和中國移動等團隊聯合搭建的6G網絡實驗室完成了首個360-430GHz太赫茲100/200Gbps實時無線傳輸通信實驗系統,實測單波長凈速率為103.125Gbps。通俗而言,意味著網速可以超過25GB/s,這一速度已經創造出目前全球太赫茲無線通信最高實時傳輸紀錄。
如果說5G仍處于毫米波的話,頻率范圍為26.5-300GHz,帶寬高達273.5GHz,那么6G主要頻段將位于太赫茲波,頻率范圍達到0.1-10THz,在長波段與毫米波重合,而短波段與紅外光相重合。
眾所周知,1THz=1024GHz,這意味著太赫茲波相比毫米波其頻段頻率資源更加豐富,可以支持100Gbps-1Tbps的超高速率無線通信,讓本就很快的5G傳輸速率再次飆升。
全球市場提前布局6G技術
雖然近兩年,6G技術的突破偶有聽聞,但想要徹底商用還需要等待10年左右,隨著生產力的進步,未來移動通信技術普及的速度將越來越快。不過如今來看,5G技術才剛剛開始普及,現在就開始研究6G技術,是否為時尚早?
答案是一點也不早,事實上,中國在2019年11月3日,科技部會同發展改革委、教育部、工業和信息化部、中科院、自然科學基金委在北京組織召開6G技術研發工作啟動會。而6G技術研發推進工作組和總體專家組的成立,標志著我國6G技術研發工作正式啟動。
雖然在2019年宣布6G技術研發工作正式啟動,但據央視的采訪顯示,2017年中國便已經開展了針對6G技術的研究。
在通信業界,對于新一代移動通信技術研發的搶跑是常規操作,就比如在中國通信行業有這么一句話,叫做2G跟隨、3G突破、4G同步、5G引領,正是因為不斷的提前布局,才能在十數年間實現信息通信技術的超越。
舉個例子,中國5G能夠有今天的成就,一方面離不開國家的大力支持,另一方面也在于提前研究,如華為、中興等企業在2008年前后便已經開始預研5G技術,而中國的3G牌照是在2009年1月份才正式發放。
如今不止中國,其他國家也開始早早地進行6G技術的研發,如韓國的LG在2021年12月份就展示了6G無線傳輸的研發成果,并公布了與德國Fraunhofer Research Institute共同研發的用于6G的功率放大器。
而在2020年,美國方面也正式批準啟動6G技術研發,為此美國政府還專門成立了一個金融機構來為6G技術提供資金支持。
盡管5G還未正式啟動,但6G的競爭已然開始,誰早一點研究出相應成果,就能夠為行業制定相關標準,搶奪先機。
以華為為例,目前華為每年收入中,有數億美元來自于5G專利授權,這些營收基本都是純利潤。品嘗到自研技術的甜頭后,許多廠商都開始針對6G技術進行研發,如華為、vivo、OPPO都相繼發布了6G白皮書。
6G能做什么?
目前從已知的信息來看,6G的速率可以達到5G的50倍左右,因此可以有更豐富多樣的應用場景需求與挑戰,覆蓋范圍更廣,甚至可以實現空天地連接,更高速率可以實現跨界融合與場景的智聯等。
當前國內實驗室中是搭載了首個360—430GHz頻段100/200Gbps實時無線傳輸通信實驗系統。實現了單波長凈速率為103.125Gbps、雙波長凈速率為206.25Gbps的太赫茲實時無線傳輸,通信速率較5G提升10-20倍,也創下了當前世界上公開報道的太赫茲無線通信的最高實時傳輸紀錄。
問題來了,目前來看6G與5G的最大區別仍然在于速率,就好似當年的5G與4G。其實6G未來可以做到的如今的5G、Wi-Fi等都已經可以大致滿足,那么6G到底還能做什么呢?
如果認真地觀察當今的移動通信市場,會發現有一個很大的問題,那就是沒有出現一個真正的殺手級應用,這也導致5G推廣緩慢,用戶即便辦理了5G套餐,但使用的卻仍是4G時代已經出現的應用。
這個問題同樣留給了6G,5G都無法找到的殺手級應用,6G就能夠找到嗎?答案是,或許還真的有。
一個是VR/AR等設備或許將在6G時代才能擁有真正的應用場景,而今雖然也有許多AR/VR設備,但受網速限制,大多數聯網式VR應用還處于相對初級的狀態,在時延、畫質分辨率等方面都不盡如人意。
在6G時代,擁有足夠快的速率,就能夠實時接收超清的畫質傳輸,讓應用場景更為豐富,加強用戶體驗。
一旦能夠滿足AR/VR的應用場景,那么另一個如今大火的概念也將有了施展的空間,這便是元宇宙。
與其說是元宇宙,不如解釋為大型虛擬世界社交系統,到了6G時代,隨著傳輸速率的提升, 加上連接數量的增加。既能夠滿足虛擬世界低時延的需求,又能夠保證足夠高清的畫質以及復雜的社交系統,這在當前是5G還無法做到的。
當然,6G技術必然會產生與5G一樣的技術問題,那便是需要建設更為密集的6G基站才能做到完全覆蓋,傳輸距離也更多,并且容易被障礙物遮擋。
比如6G的短波段與紅外光相重合,或許一張紙就能夠阻擋6G的信號傳輸,這對于6G基站的建設是一個挑戰。
此外,移動設備應用6G技術后,其功耗必然更上一個臺階,如今5G已經讓不少設備面臨續航更短的挑戰,6G時代如果在鋰電池技術沒有得到革命性突破的情況下,如何降低功耗與散熱設計,將是一個巨大的挑戰。
如果說5G仍處于毫米波的話,頻率范圍為26.5-300GHz,帶寬高達273.5GHz,那么6G主要頻段將位于太赫茲波,頻率范圍達到0.1-10THz,在長波段與毫米波重合,而短波段與紅外光相重合。
眾所周知,1THz=1024GHz,這意味著太赫茲波相比毫米波其頻段頻率資源更加豐富,可以支持100Gbps-1Tbps的超高速率無線通信,讓本就很快的5G傳輸速率再次飆升。
全球市場提前布局6G技術
雖然近兩年,6G技術的突破偶有聽聞,但想要徹底商用還需要等待10年左右,隨著生產力的進步,未來移動通信技術普及的速度將越來越快。不過如今來看,5G技術才剛剛開始普及,現在就開始研究6G技術,是否為時尚早?
答案是一點也不早,事實上,中國在2019年11月3日,科技部會同發展改革委、教育部、工業和信息化部、中科院、自然科學基金委在北京組織召開6G技術研發工作啟動會。而6G技術研發推進工作組和總體專家組的成立,標志著我國6G技術研發工作正式啟動。
雖然在2019年宣布6G技術研發工作正式啟動,但據央視的采訪顯示,2017年中國便已經開展了針對6G技術的研究。
在通信業界,對于新一代移動通信技術研發的搶跑是常規操作,就比如在中國通信行業有這么一句話,叫做2G跟隨、3G突破、4G同步、5G引領,正是因為不斷的提前布局,才能在十數年間實現信息通信技術的超越。
舉個例子,中國5G能夠有今天的成就,一方面離不開國家的大力支持,另一方面也在于提前研究,如華為、中興等企業在2008年前后便已經開始預研5G技術,而中國的3G牌照是在2009年1月份才正式發放。
如今不止中國,其他國家也開始早早地進行6G技術的研發,如韓國的LG在2021年12月份就展示了6G無線傳輸的研發成果,并公布了與德國Fraunhofer Research Institute共同研發的用于6G的功率放大器。
而在2020年,美國方面也正式批準啟動6G技術研發,為此美國政府還專門成立了一個金融機構來為6G技術提供資金支持。
盡管5G還未正式啟動,但6G的競爭已然開始,誰早一點研究出相應成果,就能夠為行業制定相關標準,搶奪先機。
以華為為例,目前華為每年收入中,有數億美元來自于5G專利授權,這些營收基本都是純利潤。品嘗到自研技術的甜頭后,許多廠商都開始針對6G技術進行研發,如華為、vivo、OPPO都相繼發布了6G白皮書。
6G能做什么?
目前從已知的信息來看,6G的速率可以達到5G的50倍左右,因此可以有更豐富多樣的應用場景需求與挑戰,覆蓋范圍更廣,甚至可以實現空天地連接,更高速率可以實現跨界融合與場景的智聯等。
當前國內實驗室中是搭載了首個360—430GHz頻段100/200Gbps實時無線傳輸通信實驗系統。實現了單波長凈速率為103.125Gbps、雙波長凈速率為206.25Gbps的太赫茲實時無線傳輸,通信速率較5G提升10-20倍,也創下了當前世界上公開報道的太赫茲無線通信的最高實時傳輸紀錄。
問題來了,目前來看6G與5G的最大區別仍然在于速率,就好似當年的5G與4G。其實6G未來可以做到的如今的5G、Wi-Fi等都已經可以大致滿足,那么6G到底還能做什么呢?
如果認真地觀察當今的移動通信市場,會發現有一個很大的問題,那就是沒有出現一個真正的殺手級應用,這也導致5G推廣緩慢,用戶即便辦理了5G套餐,但使用的卻仍是4G時代已經出現的應用。
這個問題同樣留給了6G,5G都無法找到的殺手級應用,6G就能夠找到嗎?答案是,或許還真的有。
一個是VR/AR等設備或許將在6G時代才能擁有真正的應用場景,而今雖然也有許多AR/VR設備,但受網速限制,大多數聯網式VR應用還處于相對初級的狀態,在時延、畫質分辨率等方面都不盡如人意。
在6G時代,擁有足夠快的速率,就能夠實時接收超清的畫質傳輸,讓應用場景更為豐富,加強用戶體驗。
一旦能夠滿足AR/VR的應用場景,那么另一個如今大火的概念也將有了施展的空間,這便是元宇宙。
與其說是元宇宙,不如解釋為大型虛擬世界社交系統,到了6G時代,隨著傳輸速率的提升, 加上連接數量的增加。既能夠滿足虛擬世界低時延的需求,又能夠保證足夠高清的畫質以及復雜的社交系統,這在當前是5G還無法做到的。
當然,6G技術必然會產生與5G一樣的技術問題,那便是需要建設更為密集的6G基站才能做到完全覆蓋,傳輸距離也更多,并且容易被障礙物遮擋。
比如6G的短波段與紅外光相重合,或許一張紙就能夠阻擋6G的信號傳輸,這對于6G基站的建設是一個挑戰。
此外,移動設備應用6G技術后,其功耗必然更上一個臺階,如今5G已經讓不少設備面臨續航更短的挑戰,6G時代如果在鋰電池技術沒有得到革命性突破的情況下,如何降低功耗與散熱設計,將是一個巨大的挑戰。
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