6G与AI融合会对各大行业带来怎样的影响?

随着科技的飞速发展,6G技术正逐步从理论蓝图走向现实应用,成为移动通信领域的未来之星。与5G相比,6G不仅在数据传输速度、延迟控制、连接密度等关键指标上实现了显著提升,更在人工智能(AI)的深度融合上展现出前所未有的潜力。本文将深入探讨6G技术与AI结合后可能带来的多元应用,并展望这一技术融合将如何深刻改变我们的生活和工作方式。 6G与AI的深度融合6G技术的核心优势在于其与AI的深度融合。在6G网络中,AI成为网络架构和运营的核心要素,实现了AI计算、数据、算法和网络连接在网络架构层面的深度整合。这种深度融合不仅提升了网络的智能化水平,还为用户带来了更加稳定、高效的智能服务体验。例如,AI能够实时分析网络状况,智能分配资源,预测和诊断故障,并进行自我优化和修复,确保关键应用的优先级和稳定性。同时,6G与AI的结合将推动服务的个性化发展,通过收集和分析用户的行为数据,AI可以深入了解用户的……

6G通信如何推进新型天线技术的革新?

在科技日新月异的今天,通信技术的迭代如同浪潮般汹涌澎湃,推动着人类社会不断向前迈进。随着5G的广泛应用和深入渗透,关于6G无线通信技术的探讨与憧憬已悄然展开。在这一宏伟蓝图之中,可重构和可流动天线技术以其独特的魅力和无限的潜力,成为了6G通信领域的一颗璀璨新星。 可重构和可流动天线技术的核心在于其前所未有的灵活性和自适应能力。与传统天线相比,这种新型天线能够依据通信环境的变化,通过软件控制实现形状、尺寸、方向以及辐射特性的动态调整。这种“智能”特性使得天线能够在不同的应用场景中,如高清视频传输、大型网络游戏、物联网连接等,均能达到最佳的性能表现。这种灵活性不仅提升了通信效率,更极大地拓宽了天线的应用范围,为未来的无线通信网络注入了新的活力。 在6G通信网络的构建中,可重构和可流动天线技术将发挥举足轻重的作用。然而,要充分发挥其潜力,还需跨越一系列技术难关。精确的系统建模……

射频与微波技术的最新进展(Part 2)

射频半导体技术的飞跃 射频半导体技术的应用向更高频率扩展,半导体行业面临着新的挑战和机遇。 从传统的硅材料到复合半导体的转变,促进了新一代射频设备的诞生。针对2027年起推出的5G高级技术和6G,FR3频谱成为了射频半导体技术竞争的新热点,而亚太赫兹频谱的开发则预计在2030年后开始。 在卫星应用中,氮化镓(GaN)和砷化镓(GaAs)技术在功率输出和频率适应性方面展开了激烈的竞争。UMS公司正在开发更先进的GaN-SiC技术,并推进高功率GaAs器件的研发。 在Q/W波段的卫星通信和地面应用的D波段中,开发了60nm的GaN-Si技术和40nm的GaAs LNA,为通信提供了高效解决方案 未来射频设备的发展将越来越依赖于异构集成技术,如系统级封装(SiP)、2.5D和3D集成等,这些技术旨在为射频设备的性能和成本找到最佳平衡点。 不同的应用场景将根……

2023全球6G技术大会在南京召开

6G作为5G之后新一代信息通信技术和产业的制高点,也是下一代信息基础设施的焦点。目前,面临6G研发的热潮,在空天地一体化网络构架方面,特别是卫星互联网方面, LEO全球覆盖的卫星互联组网,可以优先建立对全球电磁波频谱观测的LEO网络。与此同时,建成空天地一体化试验网,为6G新技术和业务的开发与验证提供平台,及6G标准化工作,面向6G的空间在轨卫星发展计划,将为商业航天企业落地提供更好的发展环境。 目前我国在6G超大规模 MIMO、太赫兹通信、通感一体、内生AI通信、确定性网络、星地一体化网络等关键技术研究方面均取得重要进展。近年来,我国在5G垂直行业应用的深度探索和一系列成功实践也为6G的技术突破和场景化应用积累了经验,拓展了空间。 工信部将研究制定未来产业发展行动计划,加快布局人形机器人、元宇宙、量子科技等前沿领域,全面推进6G技术研发。 6G已进入形成全球……

NTT和KDDI聚焦低功耗6G光通信,目标功耗降低99%

日本电信巨头NTT和KDDI计划合作开发面向6G的下一代光网络技术。 NTT一直在开发被称为“IOWN(创新光和无线网络)”的用于6G的下一代传输网络技术。KDDI在长距离光通信方面实力雄厚。两家公司希望通过合作将IOWN技术推到6G国际标准之中,并加速其实际应用。 NTT的目标是,到2030年左右,将网络容量增加到4G的125倍,同时将功耗降低到1%(降低99%)。 知情人士称,基于IOWN技术,两家公司计划很快签署联合开发合作伙伴关系。 下一代电信技术的开发人员面临着在降低功耗的同时实现海量数据交换的挑战。 这是两家公司首次在电信技术领域合作。     (本文选摘自网络,如有侵权,请联系删除。)

3GPP正式定义U6G(6425-7125 MHz)授权频谱

6月6日至6月9日在匈牙利布达佩斯举行的国际移动通信标准化组织3GPP RAN#96全会上,3GPP正式定义了U6G (6GHz 上半段,即6425-7125 MHz )授权频谱,频段号为n104,明确了对应的网络/终端射频标准,为后续产业链研发6GHz 产品提供标准依据。大会同时决议通过了针对全6GHz频谱 (5925MHz-7125MHz )的Rel-18立项工作,是6GHz频谱IMT化的关键里程碑。移动产业是国家数字化转型引擎,6GHz等中频频谱是燃料移动通信已成为全球各国国家发展战略重要支柱,确保移动产业的可持续发展是支撑国家数字化转型的关键。全球移动通信系统协会GSMA呼吁,每个国家需要在2025-2030年间开放至少2GHz中频频谱 以满足联合国国际电信联盟(ITU)提出的5G速率要求。6GHz (5925-7125MHz) 作为中频频谱的重要组成部分,可以兼顾低频的覆盖优势和……