隨著全球5G網絡的逐步部署,我們正見證下一代無線通信技術的蓬勃發展。5G技術主要聚焦在三大領域:增強型移動寬帶(eMBB)、超可靠低延遲通信(URLLC)以及大規模機器類通信(mMTC)。而6G則將超越這些范疇,致力于構建一個更全面、沉浸式的通信架構,以靈活適應和滿足各種網絡需求,同時努力降低成本、維護費用和服務時間。
6G技術將為我們帶來前所未有的性能、可靠性和安全性。其無處不在的特性將孕育出新的產業和商業模式。通過全面連接物理世界、數字世界以及人類世界,6G將助力我們應對增長和可持續發展所帶來的機遇與挑戰。
為了實現這些廣泛的目標,6G需要依賴一系列關鍵技術。接下來的內容將為您介紹6G的幾個核心技術,包括新頻譜技術、人工智能與機器學習網絡、數字孿生以及新網絡拓撲結構。
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新頻譜技術
亞太赫茲帶寬的極高數據傳輸速率和潛在的傳感應用將與多輸入多輸出(MIMO)、智能超表面(RIS)和全雙工等頻譜效率技術相結合,為 6G 通信提供無處不在的覆蓋范圍。
超大規模MIMO
頻譜效率是一個不斷重復的系統優化問題。無線標準一直在不斷發展,以充分利用特定頻段的可用帶寬。在 5G 中,MIMO 和大規模 MIMO 技術將多個發射器和接收器整合到一個系統中,并通過波束成形,使用戶獲得更強的信號恢復能力,從而增強系統性能。
5G MIMO 主要出現在 6 GHz 以下頻段,用于在宏蜂窩環境中提供覆蓋。它通過空間多路復用來提高容量和吞吐量,從而在需要的地方提供精確覆蓋。Massive MIMO通常指大于 16 根天線發射和 16 根天線接收,隨著天線數量的增加,可實現數量級的改進。
在 6G 中,MIMO 希望將天線數量從數百根擴展到數千根,從而在動態環境中為用戶提供更高的數據傳輸速率和超本地化覆蓋。
智能超表面(RIS)
高自由空間路徑損耗和易阻塞是毫米波(mmWave)和亞太赫茲信號面臨的挑戰。RIS技術為克服這些困難提供了一種前景廣闊的解決方案。
RIS 是一種平面二維結構,由三層或更多層組成,頂層包含多個無源元件,用于反射和折射傳入的信號。工程師可對這些元件進行實時編程,以控制相移。
由于工程師可以控制每個元件的相移,因此 RIS 可以將信號以窄波束反射到特定位置。RIS 可以與來自信號源的反射產生正向作用,從而增強信號強度。在密集的多用戶環境或多蜂窩網絡中,RIS 可以與源信號發生負作用,以減少干擾。這種靈活性使 RIS 技術有助于擴大信號范圍并增強安全性。由 RIS 元件創建的天線陣列本質上是無源的,這使得 RIS 成為高密度、低能耗部署的可能解決方案。
全雙工
十多年來,工業界和學術界的通信研究人員一直在研究如何通過在單個信道上同時發送(Tx)和接收(Rx)信號,將無線電信道的容量增加一倍。收發器以不同的頻率(頻分雙工,簡稱 FDD)或不同的時間(時分雙工,簡稱TDD)發送和接收信號。
無線電和數字技術的不斷進步為帶內全雙工(IBFD)技術的發展開辟了道路。IBFD 使用一系列技術消除自干擾,這樣即使發射機同時在同一信道上工作,接收機也能保持高靈敏度。
一些用于點對點通信的商用無線電系統成功實現了IBFD。雖然仍不可能達到將射頻信道容量增加一倍的理論極限,但已經取得了一些重大進展。
人工智能和機器學習網絡
6G 的兩項基礎技術是人工智能(AI)和機器學習(ML)。可以毫不夸張地說,在6G網絡中,AI將無處不在。
2022年3月,3GPP完成了一項關于使用AI和 ML 的5G RAN架構的研究。該研究調查了三個主要用例:網絡節能、負載平衡和移動性優化。網絡節能側重于通過流量卸載、覆蓋修改和關閉非活動小區來實現整個 RAN 的節能。負載平衡研究如何應用人工智能將網絡負載分配到多個小區、多個頻率或多 RAT 部署,以實現更好的網絡性能。移動性優化用例探討了如何通過預測用戶設備的移動性來幫助在各種移動性情況下保持網絡性能。
在 3GPP 之外,AI和ML正在協助硬件設計。ML 使工程師能夠優化收發器、射頻前端和天線系統。AI也在考慮以創新方式進行基帶處理。除了輔助設計,AI還將幫助解決無線網絡中的優化難題。例如,AI可以幫助優化無線網絡的延遲。
數字孿生
數字孿生是對 6G 設計更具顛覆性的技術之一。數字孿生是物理系統基于軟件的實現。它們類似于模擬,但通過數據反饋回路連接起來,可以實時整合物理或數字系統的變化。數字孿生工作流程的價值在于,它能夠在對硬件進行更改之前對系統進行迭代驗證。隨著 6G 進入原型設計和開發階段,兩個關鍵的數字孿生工具將成為高效、經濟地設計 6G 的關鍵:電路建模數字孿生和網絡數字孿生。
電路數字孿生
數字孿生概念旨在將大多數物理系統工程活動轉化為虛擬活動。在難以進行物理測試和難以重現真實世界效果的情況下,數字孿生具有很高的價值,例如在 5G、雷達、衛星和其他射頻系統場景中。射頻電路的高度復雜性和昂貴的元件,尤其是毫米波和太赫茲波段等較高頻率的射頻電路,使設計過程難以迭代。由于傳統的建模工具需要高度復雜的處理才能準確地表示復雜的射頻電路,數字孿生可以通過描述物理電路的響應并將其反饋到數字表示中來提供優勢。
網絡數字孿生
隨著 5G 網絡的分解和更加以軟件為中心的 RAN,持續集成/持續部署工作流程已成為運營商和集成商在網絡管理方面努力實現的目標。利用數字孿生技術,網絡可以將物理 RAN 測量與上層網絡應用直接聯系起來,并在軟件環境中測試新特性和功能,然后再將其投入使用。
網絡數字孿生使工程師能夠將現有模型或其他數字孿生集成到系統中,并在不進行昂貴的現場測試的情況下進行試驗。例如,根據新的部署或將非地面基站集成到架構中以提供設計覆蓋,在不同信道條件下對現有網絡進行建模,可降低發射高空平臺或衛星的成本。可以模擬覆蓋模型進行規劃,但這些模型可以隨著覆蓋的部署以及驅動測試或站點驗收測試等活動的結果從現場返回而不斷更新。
在評估網絡威脅和通過模擬攻擊測試網絡時,網絡數字孿生也很有價值。在系統上并行運行多個攻擊矢量時,數字孿生可以從網絡中收集有關真實世界行為的反饋,并確定各種模擬威脅中存在的漏洞。網絡數字孿生還能查看攻擊后的數據,顯示網絡攻擊在整個網絡中的連鎖反應。這類信息極具價值。使用數字孿生可以在多次模擬中反復快速地獲取此類數據。
新的網絡拓撲結構
6G 將依靠開放、可擴展的虛擬網絡協同工作。為了解決覆蓋難題,并為盡可能多的用戶提供下一代數據速率,必須考慮采用許多新的網絡拓撲結構來擴大接入范圍。以 5G 中使用的軟件為中心的 RAN 架構為基礎,是使網絡更易于部署、成本更低的一種方法,但這并不能解決農村或偏遠地區的覆蓋問題。
覆蓋不同海拔高度和地區的非地面網絡可能是將 6G 連接帶到世界每個角落的解決方案之一。但是,隨著這些新網絡架構的出現,脆弱性也隨之而來,必須確保其免受數字威脅。未來網絡的網絡安全對于維護服務、確保網絡和用戶的數據至關重要。
6G 將會推動通信技術通過其可持續性和連接性目標產生社會影響。如今,6G 標準正處于早期階段。目前正在對候選技術進行研究、原型開發和模擬,以確定標準的發展方向。
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具體日程:
時間
主題
OpeningandWelcome
10:00~10:25
開幕主題演講 | 元宇宙:探索科技前沿
10:25~11:00
圓桌討論 | 進入元宇宙:用5G和6G改革現實
11:00~11:30
閉幕主題演講 | 無線元宇宙:6G 與人工智能打造的科幻未來
主題簡介:
開幕主題演講| 元宇宙:探索科技前沿:
該主題演講將深入探討并假設 5G 和下一代 6G、擴展現實(XR)以及計算機成像(CGI)等技術能夠克服延遲、速度和帶寬等挑戰,它們將推動元宇宙如何實現技術與現實的無縫融合,創造激動人心的數字體驗。
圓桌討論 | 進入元宇宙:用5G和6G改革現實
隨著科技的不斷進步,完全沉浸式虛擬世界的可能性越來越接近現實。但我們還沒有到那一步。這一愿景依賴于高速、低延遲的5G和6G網絡的發展。加入圓桌討論,聆聽5G和6G頂尖的技術專家討論在業界努力創建這個新數字前沿時,所面臨的挑戰和機會。
閉幕主題演講 | 無線元宇宙:6G 與人工智能打造的科幻未來
該主題演講將展示無線元宇宙的全景宏圖,其中包括了七個相互關聯的世界,以及虛擬化和數字孿生帶來的新奇體驗。為了使這個元宇宙成為現實,需要探索無線系統、數字孿生、擴展現實和人工智能等技術的融合,并了解構建成熟的元宇宙網絡所面臨的挑戰。
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原文標題:帶你走近下一代無線通信技術——6G
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