6G技術
透過創新推動社會進步
6G是結合無線、光纖、人工智慧等技術的下一代網路,其可實現遠超過5G的高速通訊、超低延遲和高可靠性。透過 6G ,網路物理系統 (CPS) 能夠在虛擬空間中重建從感測器中獲取的現場數據,並實現兩個領域間的互動;其預期的好處包括透過將虛擬空間中獲得的模擬結果反饋到現實空間,增加未來預測的能力。
專訪 (PDF):
Synergy between Nanophotonics and Terahertz with Advanced Electromagnetic Field Analysis
– Interview with Professor Jun Shibayama, Hosei University –
Anritsu 安立知專訪了日本法政大學的柴山純教授 (Prof. Jun Shibayama),探討奈米光子學與太赫茲領域中功能性裝置的開發,以及光學感測技術於太赫茲領域之應用等前沿研究。
專訪 (PDF):
Anritsu's Contributions to Cutting-Edge Technologies Expected in Next-Generation 6G
– Interview with Anritsu CTO –
介紹創新技術、前瞻科技以及Anritsu安立知對下一代6G技術的重要貢獻
文章精選 (PDF):
6G: From Spec-Driven to Experience-Driven — Enabled by Accurate Simulation
在 6G 時代,評估方式正逐步轉向以使用者感知品質為核心。然而,真實世界中的無線環境不斷變化,使不同裝置之間難以進行客觀比較。本文介紹如何透過場域模擬測試 (Field Simulation Test;FST),在實驗室中重現真實環境訊號,以評估裝置與晶片組的實際性能。
白皮書:
Evaluating Signal Quality to Ensure THz Communication System Performance
在太赫茲 (THz) 通訊系統中,對支援寬頻訊號與高階調變技術之收發器而言,進行效能評估至關重要。然而,當實際通訊性能無法達到預期時,往往難以判定問題的根本原因。
本白皮書說明可透過 EVM、相位雜訊、頻率響應及 S 參數量測所獲得的資訊,整理出影響因素所需進行的關鍵評估項目。
白皮書:
Factory Separation and Evaluation Design for Terahertz Sensing: Measurement Requirements and Condition Design
在此領域的研發過程中,如何區分由待測物所造成的變異,以及量測條件與環境因素所引入的變異,仍是重要的技術挑戰。
本白皮書說明太赫茲頻段量測中各項變異來源的區分方法,以及在環境條件、量測系統與訊號特性均可能顯著影響量測結果的情況下,如何確保評估具備再現性。
白皮書:
Exploring New Developments in Wireless Communication Using FR3
本白皮書介紹了 6G FR3 頻段的特性,以及有助於克服其挑戰的技術。
6G 無線通訊的關鍵技術
射頻頻寬的擴展
為了實現 6G 的關鍵要求,包括超高速、大容量、超低延遲和超大規模連接,需要確保額外的頻段。因此,針對運用 7.125 至 24.25千兆赫茲 (GHz) 頻率範圍 3 (FR3) 頻段和 90 至 300 GHz 次太赫茲 (sub-THz) 頻段的需求,目前正在進行多項研發工作。其中,FR3 的 7.125 至 16 GHz 部分已納入世界無線電通信大會 (WRC) 議程,並引起全球高度關注。
白皮書:
通道探測
通道探測是一種測量和分析無線電傳播路徑特性的方法。FR3和次太赫茲 (sub-THz) 無線電波容易被大氣吸收,或受到障礙物阻擋造成衰減。此外,它們具有高度線性特性。因此,了解這些無線電波的傳播特性並將其應用於網路控制 (例如透過波束成形和分散式協同MIMO),對於優化網路運行至關重要。
白皮書:
感測與通訊整合 (ISAC)
無線通訊與感測共享頻段是 6G 的技術要求之一,稱為 ISAC*1 或 JCAS*2。透過感測獲得的無線電波傳播特性,預計將被用於即時了解 6G 行動網路的無線電環境,並基於此理解提升波束成形性能。此外,人類行為、物體形狀和速度等特性的感測/估計數據正被考慮應用於新興領域,例如先進的車輛自動駕駛技術、環境感測和遙測。
專訪 (PDF):
白皮書:
*1: ISAC: Integrated sensing and communication
*2: JCAS: Joint communication and sensing
AI/ML 與通訊
6G網路將結合人工智慧 (AI) 和機器學習 (ML),以實現網路的自動化及快速控制、網路資源的預測與優化以及節能效益。
白皮書:
6G 無線通訊測試解決方案
簡化新興 6G 技術的 RF 性能評估
在 6G 研發過程中,針對正研議納入標準化候選的無線技術,通常需要在真實 RF 環境中反覆進行驗證,以評估其性能與可行性。單次評估往往無法獲得充分的分析結果。研究人員會評估其性能與可行性,並根據所得發現優化訊號處理方案與設計參數,再於後續開發階段驗證更新後的設計。此外,實驗室評估與現場測試通常採用不同的環境與設備配置。因此,經常需要重新設定測試條件,進而延長整體評估週期。
Anritsu 安立知的 IQ 控制中心軟體 (IQ Control Hub Software) MX819040PC,可讓研究人員從實驗室到現場測試,皆使用相同的評估環境,在真實 RF 環境中評估標準化候選無線技術。使評估結果能夠直接應用於後續的設計與驗證流程。同時,也能降低重新設定測試條件所需的工作量,並簡化不同候選技術與評估條件之間的比較。因此,研究人員可在相同開發期間內評估更多候選技術,並在做出關鍵開發決策之前,掌握其性能差異與技術限制。協助加速標準化提案所需資料的蒐集,並支援產品開發過程中更快速的技術決策。
產品目錄:
透過 FR3 準備度評估 (FR3 Readiness Assessment) 掌握 FR3 部署挑戰
FR3 已成為極具潛力的新興頻段,可兼顧寬頻寬與更廣的覆蓋範圍。隨著研究與開發朝向商業化部署推進,市場對 FR3 測試的需求也持續增加。
同時,技術規範與測試要求仍在持續演進。隨著標準與評估方法逐漸成熟,可能需要增添儀器、進行硬體升級,或導入新的測試功能。此外,各組織也面臨目前投入 FR3 測試設備,未來是否仍可支援後續 6G 研發的不確定性。因此,FR3 測試基礎設施的投資規劃與合理性評估往往具有挑戰性。
Anritsu 安立知為無線通訊綜合測試平台 MT8000A 提供支援 7.125 至 16 GHz 頻段的 RF 硬體選配方案,而該頻段屬於 FR3 範圍。此方案具備高度擴充性,並設計為可透過未來軟體升級與新增 6G 相關功能。Anritsu 安立知將持續擴展對 6G 功能的支援,協助客戶推動 6G 研發。
產品目錄:
6G 有線通訊的關鍵技術
全光網路 (APN) 與光電融合技術
在 6G 中實現的虛實整合系統 (CPS) 面臨通訊數據量快速成長以及網路和資料中心功耗的挑戰。為了應對這些挑戰,正在考慮使用僅利用光訊號進行通訊的全光網路。 同時,為了實現該網路,正在開發用於通訊設備和模組並結合光子和電子技術的光電融合設備。
專訪 (PDF):
應用指南:
空間分割多工 (SDM) 技術
目前的光纖網路存在瓶頸,即單芯光纖的最大傳輸容量約為100Tbps。 為了克服這一限制並大幅提高光纖容量,空間分割多工 (SDM) 技術正在開發中,並考慮將其應用於下一代海底光纜網路和光纖互連中。
其中,最被看好的 SDM 技術是多芯光纖 (MCF),它將多條光纖傳輸路徑密集地封裝到單一光纖中;這種方法的靈感來自於無線通訊中使用的 MIMO 技術。
Anritsu 安立知憑藉頂尖的測試解決方案,積極參與 Beyond 5G/6G 領域的基礎研究,致力於體現「Original & High Level」的核心技術,為我們的合作夥伴在早期商用化及開發流程提供了關鍵的測試解決方案,共同為社會的進步做出貢獻。
Korea Radio Promotion Association
韓國無線電促進協會 (RAPA) 與 Anritsu 安立知攜手推動 6G通訊技術,創新的進步激發加速行業變革
影片:
Anirtsu 安立知對 6G 的貢獻
RAPA 成立 Anritsu 安立知 5G-Advanced 和 6G 測試實驗室
韓國無線電促進協會 (RAPA) 根據與 Anritsu 安立知簽署的 5G-Advanced/6G 合作備忘錄 (MoU),建立了配備最先進設施的Anritsu 安立知 5G-Advanced 和 6G 測試實驗室。
OFC 2025:Anritsu安立知與 UT Dallas 聯合展示符合 OpenROADM MSA 標準的資料中心互連控制與通訊品質監測技術
Anritsu 安立知運用乙太網測試儀 Network Master Pro MT1040A,針對由多家供應商設備組成的資料中心網路展示了高效的測試與監控。
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