日本研发出6G芯片 美国宣布启动6G试验!

1. 突破:日本研发出6g芯片,速度是5g的四十倍!!
日本 ntt 集团旗下设备技术实验室研发了磷化锢(inp)化合物半导体制造的 6g 超高速芯片,并在 300ghz 频段进行了高速无线传输实验,当采用 16qam 调制时可达到 6g 的峰值速率 100gbps。由于 100gbps 无线传输速率仅由一个载波实现,未来将拓展到多个载波,以及使用 mimo 和 oam 等空间复用技术。通过这种组合,可以预期超高速集成电路将支持超过 400gpbs 的大容量无线传输,将是 5g 技术的 40 倍。
但是,研发快不代表应用快,日前日本政府才正式开始接受 5g 专网服务频谱牌照申请。该技术预期将开启通信和非通信领域未使用的太赫兹频段的使用,例如成像和传感。ntt 表示,希望能带来使用超高速集成电路的新服务和产业,并进一步推进技术发展。
高符号率和多层调制技术由于可增加无线通信系充的容量正引起业界关注。超高速芯片是技术驱动力尤其是在太赫兹频段无线通信系统中的高符号率和多层调制方面。ntt docomo 等大型电信运营商将从明年春天开始提供 5g 服务,预计其服务区域最初将主要覆盖大城市。
通过允许地方政府和企业在农村地区建设自己的网络,日本中央政府预计地方企业将很快开始使用 5g 网络。在农村地区,主要电信运营商的基站建设速度可能没那么快。
5g的发展主要有两个驱动力。一方面以长期演进技术为代表的第四代移动通信系统4g已全面商用,对下一代技术的讨论提上日程;另一方面,移动数据的需求爆炸式增长,现有移动通信系统难以满足未来需求,急需研发新一代5g系统。5g的发展也来自于对移动数据日益增长的需求。
6g,即5g之后的延伸,第六代移动通信标准,也被称为第六代移动通信技术,主要促进的就是物联网的发展。6g基站可同时接入数百个甚至数千个无线连接,其容量可达5g基站的1000倍。2019年3月19日,美国联邦通信委员会(fcc)决定开放面向未来6g网络服务的“太赫兹”频谱,用于创新者开展6g技术试验。
据滤波器微信公众号了解,6g网络将是一个地面无线与卫星通信集成的全连接世界。通过将卫星通信整合到6g移动通信,实现全球无缝覆盖,网络信号能够抵达任何一个偏远的乡村,让深处山区的病人能接受远程医疗,让孩子们能接受远程教育。此外,在全球卫星定位系统、电信卫星系统、地球图像卫星系统和6g地面网络的联动支持下,地空全覆盖网络还能帮助人类预测天气、快速应对自然灾害等。这就是6g未来,不再是简单的网络容量和传输速率的突破,更是为了缩小数字鸿沟,实现万物互联这个终极目标。
2. 跳过5g,美国宣布启动6g试验!
华为在5g技术领域上的成就是领先于全球的。正因如此,也让作为科技大国的美国一直耿耿于怀,并不惜通过对华为芯片技术的限制来打压华为,甚至到处放出有关5g技术可能涉及到国家安全的谣言借此让更多国家禁止与华为进行5g技术的合作。
一直不断打压华为的美国,自然不会与华为有5g技术上的合作。然而,就在美国国内5g技术仍然处于起步阶段时,美国已经准备发展6g了。据滤波器微信公众号发现在美国之音网站的报道称,美国有意通过“跨越式发展”,以绕过5g加大投资6g的方式,超越中国在5g技术的优势。
美国的6g研发
据调查资料得知,6g的数据传输速率可能达到5g的50倍,时延将缩短到5g的1/10,在峰值速率、时延、流量密度、连接数密度、移动性以及定位能力等方面都远优于5g。
在5g技术落后于中国之后,美国将直接“进攻”6g领域。近日,美国总统特朗普已经正式批准了美国的6g实验,美国6g技术的研发也在进程当中。
目前美国已有多个研究机构在研发6g技术了,例如美国国家科学基金会创立的“频谱创新计划”,其主要定位是建立中国无线频谱研究中心,以超越5g等技术作为研发目标。此外由美国国防部高级研究计划局投资的项目之一“太赫兹与感知融合技术研究中心”,更被认为是6g技术研发的关键项目。
专家:跳过5g,研发6g这种跨越式发展的可行性并不大
除美国在着手研发6g之外,早在今年7月份,韩国三星公司就发表了关于6g技术白皮书的预测,明确表明将在2025年启动6g技术的标准化,2028年投入商用,2030年正式提供服务。
值得一提的是,与韩国不同的是,美国本身在5g部署领域上并不占优势。对于美国这种直接跳过5g,研发6g的跨越式发展行为,有通信专家表示其可行性并不大。
在通信技术发展上面,从1g发展到现在的5g技术,都是一步一步累积的过程。目前5g技术之所以受到较大的重视,是因为它所涉及的领域将不再局限于通信领域,也会逐渐运用在更多智能技术领域中。此外,国内通信专家还认为,目前来说,6g并不能组成单独的通信网络,未来的通信技术将更多的以5g技术为主,6g技术为辅。
对6g技术的研发也不是一朝一夕就能够完成的,未来美国是否能在6g技术领域有所成就还得拭目以待。

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