6G技术
通过进一步创新推动社会进步
6G 是下一代网络,结合了无线、光学、人工智能(AI)和其他技术,可实现远超 5G 的高速通信、超低延迟和高可靠性。借助 6G,网络物理系统(CPS)可在虚拟空间中重现从传感器获取的现场数据,从而实现两个领域之间的互动。通过将虚拟空间的模拟结果反馈到现实空间,其预期效益将提高实现未来预测的能力。
采访 (PDF):
Synergy between Nanophotonics and Terahertz with Advanced Electromagnetic Field Analysis
– Interview with Professor Jun Shibayama, Hosei University –
安立采访了法政大学的柴山纯教授,围绕两大领域中功能器件的开发,以及将光学传感技术应用于太赫兹领域等前沿研究展开了交流。
采访 (PDF):
Anritsu's Contributions to Cutting-Edge Technologies Expected in Next-Generation 6G
– Interview with Anritsu CTO –
介绍创新技术、前沿科技以及安立公司对下一代6G尖端技术的重要贡献
白皮书:
Evaluating Signal Quality to Ensure THz Communication System Performance
在太赫兹通信系统中,对于支持宽带信号和高阶调制方案的收发器而言,性能评估至关重要。然而,当无法实现预期的通信性能时,往往难以确定其根本原因。
本白皮书介绍了通过 EVM、相位噪声、频率响应和 S 参数测量能够获得的信息,并梳理了为识别性能劣化影响因素而需要开展的关键评估项目。
白皮书:
Factory Separation and Evaluation Design for Terahertz Sensing: Measurement Requirements and Condition Design
在该领域的研发中,将由物体本身引起的变化与由测量条件和环境因素引起的变化区分开来,仍然是一项关键挑战。
本白皮书阐述了在太赫兹波段测量中,如何隔离这些因素并确保评估的可重复性。在此测量领域,环境条件、测量系统和信号特性对结果有着强烈的影响。
白皮书:
Exploring New Developments in Wireless Communication Using FR3
本白皮书介绍了 6G FR3频段的特性,以及有助于克服其挑战的技术。
实现 6G 的无线通信关键技术
扩展无线电频率带宽
要实现 6G 的关键要求,包括超高速、大容量、超低延迟和超大规模连接,必须确保额外频段的可用性。因此,目前正在开展多项研发工作,目标是利用 7.125 至 24.25 GHz 频率范围 3(FR3)频段以及 90 至 300 GHz 亚太赫兹频段。在这些频段中,FR3 的 7.125 至 16 GHz 部分已被列入世界无线电通信大会(WRC)的议程,并引起全球高度关注。
白皮书:
通道探测
信道探测是一种测量和分析无线电传播路径特性的方法。FR3 和次 THz 无线电波容易被大气层吸收和被障碍物衰减。此外,它们还具有线性度高的特点。因此,了解这些无线电波的传播特性并将其反映到网络控制中(如通过波束成形和分布式合作多输入多输出),对于优化网络运行至关重要。
白皮书:
传感器与通信集成(ISAC)
无线通信与传感共享频段是 6G 的技术要求之一,被称为 ISAC*1 或 JCAS*2。通过传感获得的无线电传播特性有望用于实时了解 6G 移动网络的无线电环境,并在此基础上提高波束成形性能。此外,针对人类行为、物体形状和速度等特征的传感/估计数据正在考虑用于新的应用,如先进的车辆自动驾驶技术、环境传感和遥感。
采访 (PDF):
白皮书:
*1: ISAC: Integrated sensing and communication
*2: JCAS: Joint communication and sensing
人工智能/移动语言与通信
6G 网络将采用人工智能/机器学习 (ML) 技术,实现网络的自主快速控制、网络资源的预测和优化以及节能。
白皮书:
面向 6G 无线通信的测试解决方案
简化新兴 6G 技术的射频性能评估
在 6G 研发过程中,作为标准化候选方案而被研究的无线技术,通常需要在真实射频(RF)环境中反复验证,以评估其性能和可行性。一次评估往往无法提供充分的洞察。研究人员会分析评估结果,并根据发现优化信号处理方案和设计参数。更新后的设计随后将在后续开发阶段得到验证。此外,实验室评估与现场评估通常采用不同的环境和设备配置。因此,测试条件往往需要频繁重新配置,从而延长评估周期。
安立的 IQ Control Hub 软件 MX819040PC 支持研究人员从实验室到现场测试,全程使用相同的评估环境,在真实射频环境中评估候选无线技术。这使评估结果能够直接应用于后续设计与验证流程。同时,它还能减少重新配置测试条件所需的工作量,并简化候选技术及评估条件之间的比较。因此,研究人员能够在相同的开发周期内评估更多候选技术,并在关键开发决策做出之前,更深入地了解性能差异和技术局限性。这不仅能够加快标准化提案所需的数据收集,还能支持产品开发过程中更快速的技术决策。
产品目录:
通过 FR3 就绪性评估识别 FR3 部署挑战
FR3 已成为兼具宽带宽和更广覆盖范围的极具潜力的频段。随着研发工作朝着商用部署不断推进,对 FR3 测试的需求也持续增长。
与此同时,技术规范和测试要求仍在不断演进。随着标准和评估方法逐渐成熟,可能需要增加新的测试仪器、进行硬件升级,或引入新的测试能力。企业还面临一个不确定因素,即当前针对 FR3 的测试投资是否能够继续满足未来 6G 研发需求。因此,规划和论证 FR3 测试基础设施的投资往往具有一定挑战性。
安立公司为无线通信测试平台 MT8000A提供支持 7.125 至 16 GHz 频段(属于 FR3 范围)的射频硬件选件。该选件具有出色的可扩展性,并支持通过未来的软件升级增加与 6G 相关的新功能。安立将持续扩展对 6G 功能的支持,为客户的 6G 研发工作提供有力支撑。
产品目录:
实现 6G 的有线通信关键技术
全光子网络和光子-电子融合技术
将在 6G 中实现的 CPS 面临着通信数据量以及网络和数据中心耗电量快速增长的挑战。为了应对这些挑战,目前正在考虑使用全光子网络,这种网络只利用光信号进行通信。为了实现这一网络,目前正在为通信设备和模块开发光子-电子融合设备,这些设备结合了光子和电子技术。
采访 (PDF):
应用手册:
空分复用(SDM)技术
目前的光网络存在一个瓶颈,即单芯光纤的最大传输能力约为 100 Tbps。为了克服这一限制并大幅提高光纤的容量,目前正在开发和考虑在下一代海底光网络和光互连中采用空分复用 (SDM) 技术。
多芯光纤 (MCF) 是一种前景广阔的 SDM 技术,它将多条光传输路径密集地集成到一根光纤中。这种方法借鉴了无线通信中使用的多输入多输出 (MIMO) 技术。
安立公司凭借最先进的测试解决方案,在 Beyond 5G/6G 领域的基础研究领域积极开展活动,努力构建体现我们 "原创和高水平 "口号的核心技术。我们在支持合作伙伴开发过程的测试解决方案的早期商业化方面发挥了重要作用,与合作伙伴一起为社会进步做出了贡献。
Korea Radio Promotion Association
韩国无线电促进会 (RAPA) 和安立携手推动 6G通信技术,创新的进步激发加速行业变革
视频: