中国电子报关于6G,这些你应该了解( 五 )


一体化射频前端系统关键技术
针对6G移动通信高集成、大容量等技术特性 , 应对6G网络可用频段范围内大规模天线和射频前端技术进行研究 。
针对核心频段技术要求和电路建模理论 , 优化天线架构和系统集成技术 。 探索高效率易集成收发前端关键元部件以及辐射、散热等关键技术问题 , 突破超大规模MIMO 前端系统技术等 。
同时研究新型器件设计方法 , 探索基于第三代化合物半导体芯片的集成与封装技术 。 研究从封装方面提升电路性能的方法 , 实现毫米波芯片、封装与天线一体化 , 优化前端系统的整体射频性能 。
太赫兹无线通信技术与系统
太赫兹技术被业界评为“改变未来世界的十大技术” 之一 , 6G的一个显著特点就是迈向太赫兹时代 。
当前 , 太赫兹通信关键技术研究还不够成熟 , 很多关键器件还没有研制成功 , 需要持续突破 。
结合6G网络和业务需求 , 太赫兹领域主要研究内容包括:
太赫兹空间和地面通信和信道传输理论 , 包括信道测量、建模和算法等 。
太赫兹信号编码调制技术 , 包括高速高精度的捕获和跟踪机制、波形&信道编码、太赫兹直接调制、太赫兹混频调制和太赫兹光电调制等 。
太赫兹天线和射频系统技术 , 包括新材料研发、新器件研制、太赫兹通信基带、天线关键技术、高速基带信号处理技术和集成电路设计方法等 。
太赫兹通信系统实验、太赫兹硬件及设备研制等 。
空天海地一体化通信技术
业界有观点认为 , 6G网络是5G网络、卫星通信网络及深海远洋网络的有效集成 , 卫星通信网络涵盖通信、导航、遥感遥测等各个领域 , 实现空天海地一体化的全球连接 。
空天地海一体化网络将优化陆(现有陆地蜂窝、非蜂窝网络设施等)、海(海上及海下通信设备、海洋岛屿网络设施等)、空(各类飞行器及设备等)、天(各类卫星、地球站、空间飞行器等)基础设施 , 实现太空、空中、陆地、海洋等全要素覆盖 。
当前 , 卫星通信纳入6G网络作为其中一个重要子系统得到普遍认可 , 需要对网络架构、星间链路方案选择、天基信息处理、卫星系统之间互联互通等关键技术进行深入研究 。 针对深海远洋通信网络纳入6G网络还处于初步论证、争议较大的环节 。
软件与开源网络关键技术
6G网络软件和开源的特性将更为明显 , 以便于软硬件换代升级更加便利和高效 。
6G网络的硬件将更为集成化、模块化和白盒化 , 软件将更为本地化、个性柔性化和开源化 , 未来网络基础设施建设和优化升级将主要依托云存储资源和软件升级 , 充分挖掘各类软件与系统对6G网络控制作用 。
基于上述发展趋势 , 现有软件与开源网络关键技术将得到持续发展 , 包括大数据挖掘及处理、人工智能AI、软件无线电(SDR)、软件定义网络(SDN)、数据云化、开源分布式网络软件及系统、开源网络安全、软硬件系统集成等关键技术 。
基于AI 的无线通信技术
6G网络不可避免涉及高密度网络、天线阵列和数据量等通用问题 , 但高度自主智能化的超灵活网络是其最为明显的特征之一 。
6G智能化应该是贯穿于网络端到端每一个环节的 , 人工智能AI将通过网络数据、业务数据、用户数据等多维数据感知学习 , 高效实现地面、卫星、机载等设备之间的无缝连接 , 并可进行实时高速切换 , 网络的自主管理和控制学习系统将持续得到优化升级 , 最终实现“无人驾驶”一样的自主自治网络 。
关键技术包括智能核心网和智能边缘网络、自组织和深度学习网络技术、基于深度学习的信道编译码技术、基于深度学习的信号估计与检测技术、基于深度学习的无线资源分配技术等 。
区块链技术
5G网络运营商为了优化服务 , 采用网络切片等技术控制和处理流量 , 开展用户差异化质量服务 。
6G网络将持续完善用户个性化制定服务 , 采取更为丰富的手段 , 针对流量管理、边缘计算等进行每个用户的智能化柔性定制服务 , 整个网络体系采用自动化分布架构 , 网络更加趋于扁平化 , 这就使得新兴的区块链技术备受期待 。


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