6G 기술
더 많은 혁신을 통해 사회를 발전시킵니다
6G는 무선, 광학, 인공 지능 (AI) 및 기타 기술을 결합하여 5G를 훨씬 뛰어넘는 높은 통신 속도, 초저지연 및 높은 신뢰성을 달성하는 차세대 네트워크입니다. 6G를 사용하면 CPS(Cyber-Physical Systems)가 센서에서 얻은 현장 데이터를 가상 공간에서 재현하여 두 영역 간의 상호 작용을 허용합니다. 예상되는 이점은 가상 공간에서 얻은 시뮬레이션 결과를 실제 공간으로 피드백하여 미래 예측을 달성하는 능력을 향상시킬 것입니다.
인터뷰(PDF):
Synergy between Nanophotonics and Terahertz with Advanced Electromagnetic Field Analysis
– Interview with Professor Jun Shibayama, Hosei University –
안리쓰는 나노포토닉스와 테라헤르츠 두 분야에서의 기능성 디바이스 개발과, 광 센싱 기술을 테라헤르츠 영역에 적용하는 등 최첨단 연구에 대해 호세이 대학의 시바야마 준 교수와 인터뷰를 진행했습니다.
인터뷰(PDF):
Anritsu's Contributions to Cutting-Edge Technologies Expected in Next-Generation 6G
– Interview with Anritsu CTO –
혁신 기술, 주목할 만한 기술 및 차세대 6G 기술에 대한 안리쓰의 중요한 기여 소개
기사(PDF):
6G: From Spec-Driven to Experience-Driven — Enabled by Accurate Simulation
6G에서는 평가가 사용자 체감 품질에 초점을 맞추는 방향으로 전환되고 있습니다. 그러나 실제 환경의 무선 조건은 지속적으로 변동하기 때문에 비교가 어렵습니다. 이 기사에서는 Field Simulation Test (FST)를 사용하여 실험실에서 실제 환경의 신호를 재현함으로써 디바이스 및 칩셋의 실제 성능을 평가하는 방법을 설명합니다.
백서:
Evaluating Signal Quality to Ensure THz Communication System Performance
THz 통신 시스템에서는 광대역 신호와 고차 변조 방식을 지원하는 송수신기의 성능 평가가 필수적입니다. 그러나 기대한 통신 성능을 달성하지 못하는 경우, 근본 원인을 파악하는 것은 쉽지 않습니다.
본 백서에서는 EVM, 위상 잡음, 주파수 응답 및 S-파라미터 측정을 통해 얻을 수 있는 정보를 설명하고, 성능 저하 요인을 식별하기 위해 필요한 주요 평가 항목을 정리합니다.
백서:
Factory Separation and Evaluation Design for Terahertz Sensing: Measurement Requirements and Condition Design
테라헤르츠(THz) 센싱 연구개발에서는 측정 대상 자체에서 기인하는 변동성과 측정 조건·환경 요인에 의해 발생하는 변동성을 분리하는 것이 여전히 핵심 과제로 남아 있습니다. 본 백서에서는 환경 조건, 측정 시스템, 신호 특성이 측정 결과에 큰 영향을 미치는 테라헤르츠 대역 측정에서, 이러한 요인들을 분리하고 재현성 있는 평가를 확보하는 방법을 설명합니다.
백서:
Exploring New Developments in Wireless Communication Using FR3
이 백서는 6G의 주파수 범위 3(FR3) 특징과 이에 따른 과제를 해결할 기술을 설명합니다.
6G를 가능하게 하는 무선통신의 핵심기술
무선 주파수 대역폭의 확장
초고속·대용량, 초저지연, 초대규모 연결성 등 6G의 핵심 요구사항을 달성하기 위해서는 추가적인 주파수 자원의 확보가 필수적입니다. 이에 따라 7.125~24.25 GHz 주파수 범위 3(FR3) 대역과 90~300 GHz 서브 THz 대역의 활용을 목표로 여러 연구개발 활동이 활발히 진행되고 있습니다. 특히 이 중 FR3의 7.125~16 GHz 구간은 세계전파통신회의(WRC)의 주요 의제로 다뤄지며 전 세계적인 관심을 받고 있습니다.
백서:
채널 사운딩
채널 사운딩은 전파 전파 경로의 특성을 측정하고 분석하기 위한 방법입니다. FR3 및 sub-THz 전파는 대기에 의해 흡수되고 장애물에 의해 감쇠되기 쉽습니다. 또한, 이들은 높은 선형성을 특징으로 합니다. 따라서, 이러한 전파의 전파 특성을 이해하고 빔포밍 및 분산형 협력 MIMO와 같은 네트워크 제어에 반영하는 것은 네트워크 운영을 최적화하는 데 필수적입니다.
백서:
센서와 통신의 통합(ISAC)
센싱과 무선통신을 위한 주파수 대역의 공유는 6G의 기술적 요구사항 중 하나로 ISAC*1 또는 JCAS*2라고 합니다. 센싱을 통해 얻어진 무선전파 특성은 6G 이동통신망의 무선환경에 대한 실시간 이해를 확립하고 이를 바탕으로 빔포밍 성능을 향상시키는 데 활용될 것으로 기대됩니다. 또한 사람의 행동, 물체의 형태, 속도 등의 특성에 대한 센싱/추정 데이터는 차량용 첨단 자율주행 기술, 환경 센싱, 원격 센싱 등 새로운 응용 분야에 활용될 수 있도록 고려되고 있습니다.
인터뷰(PDF):
백서:
*1: ISAC: Integrated sensing and communication
*2: JCAS: Joint communication and sensing
AI/ML 및 통신
6G 네트워크는 AI/머신 러닝(ML)을 통합하여 네트워크의 자율적이고 신속한 제어, 네트워크 리소스의 예측 및 최적화, 전력 절약을 가능하게 할 것입니다.
백서:
6G 무선 통신을 위한 테스트 솔루션
차세대 6G 기술의 RF 성능 평가를 효율화
6G 연구개발(R&D)에서는 표준화 후보 무선 기술의 성능과 실현 가능성을 평가하기 위해 실제 RF 환경에서 반복적인 검증이 필요한 경우가 많습니다. 단 한 번의 평가만으로는 충분한 통찰을 얻기 어렵습니다. 연구자들은 평가 결과를 분석하고, 그 결과를 바탕으로 신호 처리 방식과 설계 파라미터를 개선합니다. 이후 업데이트된 설계는 다음 개발 단계에서 검증됩니다. 또한 실험실 평가와 필드 평가는 서로 다른 환경과 장비 구성을 사용하는 경우가 많습니다. 그 결과 시험 조건을 자주 재설정해야 하며, 이는 평가 주기를 길어지게 만듭니다.
안리쓰의 IQ Control Hub Software MX819040PC는 연구자들이 실험실 단계부터 필드 테스트에 이르기까지 동일한 평가 환경을 사용하여 실제 RF 환경에서 표준화 후보 무선 기술을 평가할 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 평가 결과를 후속 설계 및 검증 프로세스에 직접 반영할 수 있습니다. 또한 시험 조건 재구성에 필요한 작업을 줄이고, 후보 기술 및 평가 조건 간 비교를 간소화합니다. 따라서 연구자들은 동일한 개발 기간 내에 더 많은 후보 기술을 평가할 수 있으며, 중요한 개발 의사결정이 이루어지기 전에 성능 차이와 기술적 한계를 파악할 수 있습니다. 이는 표준화 제안을 위한 데이터 수집을 가속화하고, 제품 개발을 위한 기술적 의사결정을 더욱 신속하게 지원합니다.
제품 카탈로그:
FR3 준비도 평가를 통해 FR3 구축 과제 파악
FR3는 넓은 대역폭과 더 넓은 커버리지를 동시에 제공하는 유망한 주파수 대역으로 부상하고 있습니다. 상용 배치를 목표로 한 연구개발이 진전됨에 따라 FR3 테스트에 대한 수요도 지속적으로 증가하고 있습니다.
동시에 기술 사양과 시험 요구사항은 여전히 발전하는 과정에 있습니다. 표준과 평가 방법이 성숙해짐에 따라 추가 계측기, 하드웨어 업그레이드 또는 새로운 테스트 기능이 필요할 수 있습니다. 또한 조직들은 현재의 FR3 테스트 투자가 향후 6G 연구개발에서도 계속 유효할지에 대한 불확실성에 직면하고 있습니다. 그 결과 FR3 테스트 인프라에 대한 투자 계획 수립과 투자 타당성 확보는 어려운 과제가 될 수 있습니다.
안리쓰는 FR3의 일부인 7.125~16 GHz 대역을 지원하는 Radio Communication Test Station MT8000A용 RF 하드웨어 옵션을 제공합니다. 이 옵션은 높은 확장성을 갖추고 있으며, 향후 6G 관련 기능 추가를 위한 소프트웨어 업그레이드를 지원하도록 설계되었습니다. 안리쓰는 6G 기능 지원 범위를 지속적으로 확대함으로써 고객의 6G 연구개발을 지원할 것입니다.
제품 카탈로그:
6G를 가능하게 하는 유선통신의 핵심기술
All-Photonics 네트워크와 Photonics-Electronics 융합 기술
6G에서 구현될 CPS는 통신 데이터의 양이 급격히 증가하고 네트워크와 데이터 센터의 전력 소비가 급증하는 문제에 직면해 있습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 통신에 광신호만을 사용하는 All-포토닉스 네트워크의 사용이 고려되고 있습니다. 이 네트워크를 구현하기 위해 통신 장치와 모듈을 위해 포토닉스와 전자 기술을 결합한 포토닉스-전자 융합 장치가 개발되고 있습니다.
인터뷰(PDF):
어플리케이션 노트:
SDM(Space Division Multiplexing) 기술
현재의 광 네트워크는 단일 코어 광섬유의 최대 전송 용량이 약 100 Tbps라는 병목 현상을 나타냅니다. 이러한 한계를 극복하고 광섬유의 용량을 획기적으로 늘리기 위해 차세대 해저 광 네트워크 및 광 인터커넥트에 SDM(Space Division Multiplexing) 기술을 개발하고 구현을 검토하고 있습니다.
유망한 SDM 기술 중 하나는 MCF(Multicore Fiber)로, 여러 개의 광 전송 경로를 하나의 파이버로 조밀하게 포장합니다. 이 접근 방식은 무선 통신에 사용되는 MIMO 기술에서 영감을 얻습니다.
안리쓰는 "Original & High Level"이라는 슬로건을 구현하는 핵심 기술을 구축하기 위해 노력하고 있으며, 당사의 최첨단 테스트 솔루션을 통해 Beyond 5G/6G 분야의 기초 연구 분야에서 활발히 활동하고 있습니다. 당사는 파트너의 개발 프로세스를 지원하는 테스트 솔루션을 조기에 상용화하여 파트너와 함께 사회 발전에 기여하고 있습니다.
한국전파진흥협회
RAPA와 Anritsu의 협력을 통해 6G 기술 개발 및 차세대 통신 산업 발전을 위한 테스트 솔루션
동영상:
안리쓰의 6G 기여
RAPA, 안리쓰와 "5G-Advanced & 6G Test Lab" 개소
한국전파진흥협회(RAPA)는 5G-Advanced/6G 협력을 위해 안리쓰와의 양해각서(MoU)를 기반으로 최첨단 시설을 갖춘 안리쓰 5G-Advanced & 6G Test Lab을 개설했습니다.
안리쓰, SK텔레콤·POSTECH과 협력해 AI 기반 안테나 확장 기술로 통신 성능 향상 기여
안리쓰의 Radio Communication Test Station MT8000A는 SK텔레콤과 POSTECH이 진행하는 공동 검증 장비로 선정되었으며, 이는 고도화된 안테나 확장 기술과 인공지능(AI)을 결합하여 이동통신 성능을 향상시키기 위한 것입니다.
안리쓰, 덴마크의 대학교와 함께 6G 연구 확대
안리쓰는 덴마크의 대학교와 협력하여, 6G용으로 검토 중인 주파수 대역에서 채널 사운드 및 통신 채널 감지를 위한 새로운 기술을 개발해왔습니다.
관련 제품
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