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Überblick über die Fortschritte bei 5G und die Perspektiven von 6G
Blickt man auf die gesamte Geschichte der Mobilfunkstandards zurück, so benannte die ITU 3G als IMT-2000, 4G als IMT Advanced und 5G als IMT-2020 – ein Standard, der im Wesentlichen zehn Jahre gültig ist. Ähnlich wie im Februar 2013 das Ministerium für Industrie und Informationstechnologie, die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission und das Ministerium für Wissenschaft und Technologie gemeinsam die Gründung der IMT-2020 (5G)-Fördergruppe vorantrieben, förderte das Ministerium für Industrie und Informationstechnologie 2019 die Gründung einer weiteren IMT-2020 (5G)-Fördergruppe für 6G. Die Forschungsgruppe IMT-2030 (6G) veröffentlichte im Juni dieses Jahres das Weißbuch „6G Gesamtvision und potenzielle Schlüsseltechnologien“, das die Gesamtvision von 6G, acht Anwendungsszenarien und die Perspektiven für zehn potenzielle Schlüsseltechnologien erläutert. Seitdem hat 5G auf Standardebene die erste Phase der Bereitstellung einer im Wesentlichen vollständigen Standardversion abgeschlossen, und die Branche konzentriert sich nun auf die Weiterentwicklung von 5G und die Forschung an neuen 6G-Technologien. Bevor R17 in die zweite Phase übergeht, skizzieren wir die Fortschritte von 5G und fassen sie kurz zusammen.
01Fortschritte im kommerziellen Netzwerk
Laut GSA-Daten haben bis Mai dieses Jahres insgesamt 166 Betreiber in 69 Ländern und Regionen kommerzielle 5G-Netze nach 3GPP-Standard (einschließlich Mobilfunknetze und FWA) eingeführt. 77 Betreiber befinden sich in der Pilotphase, Planungsphase und im Ausbau kommerzieller 5G-SA-Netze. Gleichzeitig investieren 436 Betreiber in 133 Ländern/Regionen in 5G-Netze – in Form von Tests, Pilotprojekten, Planungen und dem tatsächlichen Ausbau. Die Frequenzbänder sind hauptsächlich n77 (3.3 GHz, 4.2 GHz) und n78 (3.3 GHz–3.8 GHz).
Chinas 5G-Ausbau ist weltweit führend. Laut Daten der Akademie für Informations- und Kommunikationstechnologie hat China bis Ende Mai dieses Jahres 819,000 5G-Basisstationen errichtet. Obwohl dies im Vergleich zu den insgesamt 5.44 Millionen 4G-Basisstationen noch gering erscheint, entspricht es über 70 % aller weltweit errichteten Basisstationen. Gleichzeitig wurden 337 5G-fähige Mobiltelefonmodelle auf dem chinesischen Markt eingeführt, deren Auslieferungen sich auf fast 300 Millionen Geräte belaufen. Einschließlich importierter Modelle erreicht die Anzahl der 5G-fähigen Mobiltelefone 310 Millionen.
025G-Endgeräte-Fortschritte
Die Anzahl der Veröffentlichungen von 5G-Endgeräten wächst rasant. Laut GSA-Daten haben bis Ende Mai 2021 insgesamt 128 Gerätehersteller kommerzielle oder in Kürze erscheinende 5G-Endgeräte angekündigt. Weltweit wurden 822 5G-Endgeräte veröffentlicht, ein Anstieg von 8.7 % gegenüber April. Davon sind 62 % bereits kommerziell erhältlich, was 511 Modellen entspricht – ein deutlicher Zuwachs von 26.5 % gegenüber dem Vorquartal. Die folgende Grafik zeigt die Anzahl der veröffentlichten und kommerziellen Endgeräte von März 2019 bis Mai 2021.

Die Endgerätekategorien sind ebenfalls sehr vielfältig und umfassen 416 Mobiltelefone (mindestens 350 Modelle sind bereits auf dem Markt), 144 FWA CPE-Modelle (56 Modelle sind bereits auf dem Markt), 106 Module, 45 Router/Gateways für den industriellen Einsatz/Unternehmensbereich usw. Die Aufteilung ist in der folgenden Abbildung dargestellt:

03Fortschritte bei 5G-Chipsätzen
Als Grundlage von 5G-Endgeräten hemmt der Chipsatz die Entwicklung der gesamten Wertschöpfungskette maßgeblich. Weltweit gibt es fünf Hersteller – Qualcomm, MediaTek, Huawei HiSilicon, Samsung und Unisoc –, die 5G-Chipsätze entwickeln und produzieren. Laut GSA-Statistiken haben diese fünf Chipsatzhersteller bis Mai 2021 insgesamt 35 kommerzielle Mobilplattformen und 14 kommerzielle 5G-Modemmodule auf den Markt gebracht. Vier weitere Mobilplattformen und fünf 5G-Modemmodule stehen kurz vor der Markteinführung. Während die Chiphersteller bestrebt sind, ihr Produktportfolio zu erweitern, steht den Endgeräteherstellern eine immer größere Auswahl an Chipsätzen zur Verfügung.
Die untenstehende Abbildung zeigt die Anzahl der Veröffentlichungen von 5G-Chipsätzen (Mobilplattform und Modemset) vom vierten Quartal 2018 bis Mai dieses Jahres, und man kann den beschleunigenden Trend deutlich erkennen.

04Fortschritte bei der 5G-Anwendung
Der großflächige Ausbau und die Kommerzialisierung von 5G-Netzen haben die Entwicklung der industriellen Wertschöpfungskette (Endgeräte, Chips) beschleunigt. Auf Anwendungsseite wächst die Nutzerzahl zwar rasant, doch in China liegt die Durchdringungsrate von 5G bereits über 20 % – dem sogenannten „Explosionspunkt“ der Anwendungen. Eine bahnbrechende Anwendung, die einen signifikanten Anstieg des Netzwerkverkehrs auslösen könnte, fehlt jedoch. Der Anteil des 5G-Verkehrs liegt deutlich unter der Nutzerdurchdringungsrate, weshalb sich die Netzbetreiber auf vertikale Branchen konzentrieren.
Private Industrienetze sind ein wichtiger Anwendungsbereich von 5G. Laut einem Bericht von Grand View Research, einem renommierten amerikanischen Marktforschungsinstitut, wird der globale Markt für private 5G-Netze von 2020 bis 2027 voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 37.8 % wachsen und bis 2027 ein Volumen von 7.1 Milliarden US-Dollar erreichen. Da nationale und lokale Richtlinien die Integration von 5G in die Industrie fördern, haben sich private Industrienetze zu einem wichtigen Expansionsfeld für Netzbetreiber entwickelt. Im Jahr 2020 brachten alle drei großen inländischen Netzbetreiber Produkte für private 5G-Netze auf den Markt und arbeiten mit der Industrie zusammen, um den Aufbau solcher Netze voranzutreiben. Nach Angaben des Ministeriums für Industrie und Informationstechnologie befinden sich derzeit über 1,500 Projekte im Bereich „5G + Industrielles Internet“ in der Entwicklung, die mehr als 20 wichtige Branchen der nationalen Wirtschaft abdecken.
Auf Ebene der Industrieanwendungen hat die Veröffentlichung des Projektförderplans „5G + Industrielles Internet“ (Projektnummer 512) im November 2019 sowie die darauf folgenden Richtlinien und Maßnahmen auf Industrieebene eine Vielzahl von 5G-Industrieanwendungen hervorgebracht. Am 31. Mai dieses Jahres veröffentlichte das Ministerium für Industrie und Informationstechnologie die „Zehn typischen Anwendungsszenarien von ‚5G + Industrielles Internet‘ und die Praxis in fünf Schlüsselbranchen“. Diese Publikation bietet Orientierung für die Elektronikgeräteherstellung und präsentiert Fallstudien aus fünf Branchen – Geräteherstellung, Stahlindustrie, Bergbau und Energiewirtschaft – sowie zehn Anwendungsszenarien. Dazu gehören kollaborative Forschung und Entwicklung, Fernsteuerung und kollaborativer Gerätebetrieb, flexible Fertigung, Vor-Ort-Montagehilfe, maschinelle Bildverarbeitung zur Qualitätsprüfung, Gerätefehlerdiagnose, intelligente Fabriklogistik, unbemannte intelligente Inspektion und Produktionsstätteninspektion. Diese Informationen sollen die Entwicklung von Industrieanwendungen fördern.
05Überblick über die Hauptprojekte des 3GPP-R17-Standards
Überblick über die Hauptprojekte des 3GPP-R17-Standards
Unser Analyseartikel zu R16 aus dem letzten Jahr„3GPP R16 mit einem Bild verstehen“Die wichtigsten Projekte von R17 lassen sich im Wesentlichen wie folgt zusammenfassen:
NR-Multicast-Broadcast-Dienst (NR_MBS)
Multicast- und Broadcast-Dienste existieren bereits in 4G, insbesondere eMBMS, das vom 3GPP in der Version R9 definiert wurde. Es unterstützt kommerzielle Anwendungsfälle wie mobiles Live-TV, Video-on-Demand, Push-Werbung, In-Vehicle-Entertainment, öffentliche Sicherheit und Live-Sportübertragungen. In der Version R14 wurde die eMBMS-Funktion weiter verbessert und enTV eingeführt, das die Übertragung digitaler TV-Inhalte über Mobilfunknetze systematisch definiert.
NR_MBS bietet Multicast-Broadcast-Dienste in 5G und gilt als differenzierte Anwendung des vierten Mobilfunkbetreibers China Radio and Television (CRTV). Tatsächlich wurde das Projekt von CRTV initiiert. Der Dienst kann intelligent und dynamisch zwischen herkömmlichen Unicast-Diensten und Broadcast-/Multicast-Diensten entsprechend den Netzwerkanforderungen in Echtzeit umschalten. Bei gleichzeitiger Gewährleistung einer effizienten Netzwerknutzung integriert er Unicast-, Multicast- und Broadcast-Verfahren zu einem „neuen Broadcast“ und erweitert so die Unterstützungsmöglichkeiten für persönliche und branchenspezifische Dienste.
IIoT-URLLC-Link (IIoT_URLLC_enh)
Das Hauptziel besteht darin, den Bedürfnissen in einem breiteren Spektrum von Anwendungsfällen gerecht zu werden.
Satelliten-/Nicht-Terrestrisches Netzwerk (NTN)
Um Kommunikationsprobleme in abgelegenen Bergregionen, auf See und in anderen Szenarien zu lösen, werden nicht-terrestrische Netze wie Satellitennetze mit 5G integriert, um eine dreidimensionale Netzabdeckung zu erreichen. R16 hat bereits die Integration von 5G NR und nicht-terrestrischen Netzen untersucht, und R17 hat die Integration von NB-IoT und nicht-terrestrischen Netzen weiter erforscht.
NR Sidelink-Verbindung (D2D)
Es umfasst hauptsächlich V2X, Geschäftskommunikation und kritische Kommunikationssysteme usw. Beispielsweise wird die Sidelink-Schnittstelle (auch bekannt als PC5) in V2X verwendet, um V2X-Nachrichten zwischen Endgeräten zu übertragen. Darüber hinaus beinhaltet es die Implementierung gemeinsamer Funktionen in wichtigen Anwendungsfällen und die Erzielung maximaler Flexibilität zwischen den Geschäftsanwendungen, V2X-Anwendungen und kritischen Kommunikationssystemen von Sidelink unter Einhaltung spezifischer Anforderungen.
IAB-Bewertung (NR_IAB_enh)
IAB steht für Integrated Wireless Access and Backhaul (IAB) und bezeichnet 5G NR Integrated Wireless Access and Backhaul. Durch die Erweiterung von NR um drahtloses Backhaul anstelle von Glasfaser-Backhaul, einschließlich In-Band (Zugangs- und Backhaul-Verbindung nutzen dasselbe Frequenzband) und Out-of-Band (Zugangs- und Backhaul-Verbindung nutzen unterschiedliche Frequenzbänder), kann IAB den Aufwand und die Kosten des Netzwerkausbaus, insbesondere von Millimeterwellennetzen, deutlich reduzieren. Die IAB-Erweiterungen von R17 konzentrieren sich auf die Effizienzsteigerung und die Unterstützung eines breiteren Anwendungsspektrums. Dazu gehören Duplex-Verbesserungen, erweiterte Möglichkeiten für Netzwerkcodierung, mobiles IAB und mehr.
MIMO进一步增强(NR_feMIMO)
Die MIMO-Fähigkeiten weiter verbessern, mehr Anwendungsfälle unterstützen, Hochgeschwindigkeitsmobilität unterstützen, FDD besser unterstützen, Beamforming und Beam-Management verbessern und den damit verbundenen Aufwand reduzieren.
Erweiterung der dynamischen Spektrumsfreigabe (NR_DSS)
Aufbauend auf R16 untersucht R17 darüber hinaus verbesserte Cross-Carrier-Scheduling-Methoden.
Erweiterte Unterstützung für 71 GHz
Der 5G-NR-Frequenzbereich ist in FR1 (410 MHz ~ 7.125 GHz) und FR2 (24.25 GHz ~ 52.6 GHz) unterteilt. R17 erweitert den 5G-NR-Frequenzbereich von 52.6 GHz auf 71 GHz.
Phase 2 der Verbesserung des 5G-Ortungsdienstes (5G_LCS_ph2)
LCS wurde in R16 verbessert. Es nutzt insbesondere die Mehrstrahlcharakteristik von MIMO, um Indoor-Positionierungstechnologien wie Signalumlaufzeit (RTT), Signallaufzeitdifferenz (TDOA), Ankunftswinkelmessung (AoA) und Abflugwinkelmessung (AoD) zu definieren. Die Positionsgenauigkeit kann 3–10 Meter erreichen. R17 ist darauf ausgelegt, extrem niedrige Latenz und extrem hohe Präzision bei der Positionierung zu unterstützen, einschließlich horizontaler und vertikaler Positionierungsdienste sowie 5G-Positionierungsdienstbereiche. Das Arbeitspaket ermöglicht es MCX-UEs außerdem, ihren Standort mithilfe von 5G-Ortungsdiensten zu bestimmen.
终端节能增强(NR_UE_pow_sav_enh)
Erforschen Sie Technologien zur weiteren Reduzierung des Stromverbrauchs von 5G-Geräten.
Unterstützung mehrerer USIM (FS_MUSIM)
Erweiterte Funktionalität zur Unterstützung von mobilen Endgerätdiensten mit Multi-USIM-Geräten.
Zu den weiteren Forschungsprojekten im Rahmen des R17-Standards gehören: Verbesserung der SON/MDT-Datenerfassung (NR_ENDT_SON_MDT_enh), verbesserte Relais zur Steigerung der Energieeffizienz und Reichweite (REFEC).Network Controlled Interactive Services (NCIS), Multi-Device and Multi-Identity Enhancement (MuDE), Multimedia Priority Service Phase 2 (MBS2), Connected Drone Enhancement (CAV), Multi-Access Dual Connection Further Enhancement (LTE_NR-DC_enh2) usw. – wir werden in separaten Artikeln eine detaillierte Analyse durchführen.
06Überblick über die Hauptprojekte des 3GPP-R18-Standards
R18, die erste Version von 5G Advanced, befindet sich in der ersten Phase des Vorschlagsverfahrens. Die Fertigstellung ist für Ende 2021 mit SA#94 geplant. Weitere Informationen finden Sie im Artikel „What is 5G R18 Talking About“ von „Network Optimizer Mercenary“.
Verbesserungen beim Zugriff und der Unterstützung für Network Slicing
Network Slicing ist eine Schlüsselfunktion von 5G. R18 wird den Zugriff auf Network Slicing und die damit verbundenen Funktionen weiter verbessern, darunter: die Unterstützung des UE-Zugriffs auf Network Slicing bei verschiedenen Arten von Einschränkungen (z. B. drahtlose Ressourcen, Frequenzbänder usw.) und die Minimierung der Auswirkungen von Dienstunterbrechungen bei Änderungen an Network Slicing oder zugewiesenen Ressourcen; die Unterstützung der Weitergabe von Network-Slicing-Steuerung/Konfiguration und anderen Diensten an Dritte.
5G flexibles Zeitsystem
Vertikale Branchen wie Energie, Transport und Finanzen haben zunehmend höhere Anforderungen an die Taktsynchronisation. R16 bietet eine Möglichkeit zur Bereitstellung von Zeitdiensten über 5G. Das 5G Timing Resiliency System zielt primär auf die Behebung der Anfälligkeit von GNSS-Satellitenzeitdiensten ab und untersucht alternative Taktsynchronisationstechnologien, die mit dem 5G-System kompatibel sind. Diese dienen als flexible Taktquelle für Endnutzer, um GNSS-Satellitenzeitdienste zu ergänzen, abzusichern oder zu ersetzen.
Reichweitenbasierte Dienste
Ranging ist ein Algorithmus zur Positionsbestimmung mit vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten. R18 untersucht die relevanten Spezifikationen für Ranging-Dienste, einschließlich Ranging-Operationen zwischen Endgeräten, der Kontrolle von Ranging-Funktionen durch Betreiber im lizenzierten Frequenzspektrum, Ranging-KPIs (Entfernungs- und Azimutgenauigkeit usw.) sowie Sicherheitsaspekten.
Geringer Stromverbrauch und hochpräzise Positionierung in industriellen IoT-Szenarien
Hochpräzise Positionierung ist eine Schlüsselanwendung des industriellen Internets. Das Projekt reduziert den Energieverbrauch für die Positionierung und verbessert die Positionierungsgenauigkeit, um den Anforderungen weiterer Anwendungsszenarien des industriellen Internets gerecht zu werden, beispielsweise in Chemieanlagen, Untertagebergwerken und anderen Gefahrenbereichen.
Eisenbahnkommunikation außerhalb des Netzes
Bezeichnet die direkte Kommunikation zwischen Endgeräten (UEs) unabhängig von netzwerkbasierter Kommunikation. Diese Technologie wird als Off-Network-Technologie bezeichnet und wurde im 3GPP MCX-Standard eingeführt. Bei Netzwerkausfällen oder fehlender Netzabdeckung in abgelegenen Bergregionen kann die Bahnkommunikation auf Off-Network zurückgreifen. Die 3GPP MCX-Spezifikation definiert, dass die Bahnkommunikation Off-Network auch bei verfügbarem Netzwerk nutzen kann. R18 untersucht neue Anwendungsfälle für zukünftige mobile Bahnkommunikationssysteme auf Basis von Off-Network sowie QoS, Priorität, UE-ID und Standortbestimmung, Multicast/Broadcast/Unicast, Kommunikationsreichweite, potenzielles Spektrum und weitere verwandte Technologien.
Unterstützt haptische und multimodale Kommunikationsdienste
Taktile und multimodale Kommunikation bezeichnet die Reaktion auf Eingaben über mehrere Kommunikationskanäle, die das Nutzererlebnis beeinflussen, wie z. B. Video, Audio, Umgebungswahrnehmung und taktile Empfindungen. In Kombination mit Netzwerkfunktionen wie extrem niedriger Latenz, extrem hoher Zuverlässigkeit und Sicherheit ermöglicht sie ein wirklich immersives Nutzererlebnis. Um taktile und multimodale Kommunikationsdienste zu unterstützen, müssen 5G-Systeme unterschiedliche Anforderungen an Netzwerkgeschwindigkeit, Latenz und Zuverlässigkeit für verschiedene Datenströme erfüllen und die Synchronisierung paralleler Datenströme gewährleisten. R18 untersucht neue Anwendungsfälle für taktile und multimodale Kommunikationstechnologien sowie technische Indikatoren wie Netzwerkzuverlässigkeit, Verfügbarkeit, Sicherheit, Datenschutz, Datenrate, Latenz, Übertragungsintervall und weitere relevante Aspekte.
Weitere Beispiele sind die 5G-Kommunikationsinfrastruktur für intelligente Stromnetze, fahrzeugmontierte 5G-Relais, erweiterte 5G-Funktionen für Privathaushalte, das persönliche Internet der Dinge und andere Projekte. Wir werden die Vorschläge und ihre Forschungsinhalte auch zukünftig detailliert verfolgen und analysieren.
07 6G-Vision, Anwendungen und potenzielle Schlüsseltechnologien
Als Förderorganisation für die 6G-Forschung veröffentlichte die IMT-2030 (6G) Promotion Group anderthalb Jahre nach ihrer Gründung das Weißbuch „6G Overall Vision and Potential Key Technologies“. Die IMT-2020 (5G) Promotion Group veröffentlichte erst vor sieben Jahren das Weißbuch „5G Vision and Requirements“. Zu den Hauptinhalten des Weißbuchs gehören:
Gesamtvision
Vom mobilen Internet (4G) zum Internet der Dinge (5G) wird das 6G-Zeitalter die Vision intelligenter Vernetzung und digitaler Zwillinge aller Lebensbereiche verwirklichen. Und damit auch bis 2030 und darüber hinaus:
soziale Ebene:
Die menschliche Gesellschaft wird in das Zeitalter der Intelligenz eintreten, wobei ausgewogene und hochwertige soziale Dienstleistungen, eine wissenschaftliche und präzise soziale Steuerung sowie eine grüne und energiesparende gesellschaftliche Entwicklung zum Entwicklungstrend der zukünftigen Gesellschaft werden.
technisches Niveau:
6G wird ein neues Netzwerk mit intelligenter Vernetzung von Menschen, Maschinen und Objekten sowie effizienter Interoperabilität intelligenter Systeme aufbauen. Auf Basis deutlich verbesserter Netzwerkfähigkeiten wird es neue Funktionen wie endogene Intelligenz, multidimensionale Wahrnehmung, digitale Zwillinge und endogene Sicherheit bieten. Durch die optimale Nutzung von Frequenzressourcen im niedrigen, mittleren und hohen Frequenzbereich wird eine nahtlose globale Abdeckung erreicht, die Luft, Weltraum und Boden integriert und so den Bedarf an sicheren und zuverlässigen Verbindungen für Menschen, Maschinen und Dinge jederzeit und überall deckt.
Geschäftsebene:
6G wird vollständig immersive interaktive Szenarien, multidimensionale Wahrnehmung und umfassende Intelligenzintegration und -symbiose sowie eine tiefe Integration von Virtualität und Realität ermöglichen.
Makroökonomische Triebkräfte für die 6G-Entwicklung
Triebkraft des sozialen Strukturwandels:
Das Ungleichgewicht in der Einkommensstruktur erfordert digitale Technologien zur Verbesserung der Inklusion;
Das demografische Ungleichgewicht erfordert digitale Technologie zur Verbesserung des Humankapitals und der Allokationseffizienz;
Veränderungen in der Struktur der sozialen Steuerung haben eine Modernisierung der Fähigkeiten zur sozialen Steuerung erzwungen.
Triebkraft für eine qualitativ hochwertige wirtschaftliche Entwicklung:
Nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung erfordert neue Technologien, um neue Dynamik zu erzeugen;
Der Globalisierungstrend der Dienstleistungen erfordert eine weitere Reduzierung der Gesamtkosten für die Informationskommunikation.
Treiber für eine ökologisch nachhaltige Entwicklung:
Die Reduzierung von Kohlenstoffemissionen und die Förderung der „Klimaneutralität“ erfordern eine Steigerung der Energieeffizienz und die Erreichung einer umweltfreundlichen Entwicklung; Großereignisse wie extreme Wetterereignisse und Epidemien treiben den Aufbau umfassenderer Wahrnehmungsfähigkeiten und engerer intelligenter Kooperationsfähigkeiten voran.
6G mögliche Anwendungsszenarien
Immersives Geschäft
1)Immersive Cloud-XR-Dienste erfordern eine End-to-End-Verzögerung von <10 ms und eine Benutzererfahrungsrate im Gbit/s-Bereich;
2) Der holographische Kommunikationsdienst erfordert eine Benutzererfahrungsrate von Tbps;
3) Sensorische Vernetzungsdienste erfordern Latenzzeiten im Millisekundenbereich, hochpräzise Positionierung und hohe Sicherheit (Datenschutz);
4) Intelligente interaktive Dienste erfordern eine Latenz von <1 ms, eine Datenrate von >10 Gbit/s und eine Zuverlässigkeit von 99.99999 %.
Intelligentes Geschäft
5) Anforderungen an die Kommunikationssensorik: 6G-Netze können Kommunikationssignale nutzen, um Sensorfunktionen wie Zielerkennung, Positionierung, Identifizierung und Bildgebung zu realisieren. Drahtlose Kommunikationssysteme werden in der Lage sein, Sensorfunktionen zu nutzen, um Informationen über die Umgebung zu erhalten, Kommunikationsressourcen intelligent und präzise zuzuweisen, potenzielle Kommunikationskapazitäten auszuschöpfen und das Benutzererlebnis zu verbessern;
6) Pratt & Whitney Smart Business verwandelt persönliche und Haushaltsgeräte, verschiedene städtische Sensoren, fahrerlose Fahrzeuge, intelligente Roboter und andere neue intelligente Endgeräte in intelligente Einheiten. Durch kontinuierliches Lernen, Kommunikation, Kooperation und Wettbewerb kann es eine hocheffiziente Simulation und Vorhersage des Betriebs und der Entwicklung der physischen Welt erreichen und optimale Entscheidungen treffen;
7) Digitale Zwillinge bilden Entitäten oder Prozesse der physischen Welt digital ab. Intelligente Interaktionen zwischen Menschen, zwischen Menschen und Dingen sowie zwischen Dingen untereinander lassen sich durch diese digitale Abbildung realisieren. Durch Simulation, Verifizierung, Vorhersage und Steuerung physischer Entitäten oder Prozesse in der digitalen Welt kann der optimale Zustand der physischen Welt erreicht werden. Digitale Zwillinge benötigen Netzwerke mit Verbindungen im Billionenbereich, Latenzzeiten im Submillisekundenbereich, Übertragungsgeschwindigkeiten im Terabit-Bereich und hohen Sicherheitsanforderungen.
Globales Geschäft
8) Die flächendeckende Abdeckung integriert terrestrische Mobilfunknetze mit Weltraumnetzen, einschließlich Satellitennetzen in hohen, mittleren und niedrigen Erdumlaufbahnen, Höhenplattformen und Drohnen, um ein globales, flächendeckendes, raum-weltraum-bodenintegriertes dreidimensionales Netzwerk aufzubauen, das den Nutzern mobile Breitbandkommunikationsdienste ohne Funklöcher bietet.
Potenzielle Schlüsseltechnologien
Verbesserte drahtlose Luftschnittstellentechnologie:
Drahtlose Luftschnittstellen-Physikschicht-Basistechnologie, Ultra-Large-Scale-MIMO-Technologie und Vollduplex-Technologie.
Neue drahtlose Übertragungstechnologie mit physikalischer Dimension:
Intelligente Metasurface-Technologie, Bahndrehimpuls, intelligente holographische Funktechnologie.
Terahertz- und sichtbare Lichtkommunikationstechnologie:
Terahertz-Kommunikationstechnologie, Technologie für sichtbares Licht.
Schlüsseltechnologien für die domänenübergreifende Integration:
Integration der Kommunikationswahrnehmung.
Ein neuartiges Netzwerk mit endogener Intelligenz:
Eine neue Luftschnittstelle mit endogener Intelligenz und eine neue Netzwerkarchitektur mit endogener Intelligenz.
Wichtige Netzwerktechnologien:
Architektur verteilter autonomer Netzwerke, integriertes Satelliten-Boden-Netzwerk, deterministisches Netzwerk, rechenleistungsbewusstes Netzwerk und netzwerkendogene Sicherheit, die Multi-Mode-Vertrauen unterstützt.
Die Forschung an 6G hat gerade erst begonnen. Zuvor wird 5G weiter verbreitet und angewendet werden, und die erfolgreiche kommerzielle Nutzung von 5G wird eine solide Grundlage für die Entwicklung von 6G schaffen.
Referenzen
GSA, „Zusammenfassung der 5G-Geräteliste“, Juni 2021
GSA, „LTE, 5G & 3GPP IoT CHIPSET REPORT: Zusammenfassung“ (Mai 2021)
GSA, „Netzwerke, Technologien und Spektrum-Schnappschuss“, Juni 2021
Internet-Söldner, „Wovon redet 5G R18?“, Mai 2021
IMT-2030 (6G) Promotion Group, „6G Overall Vision and Potential Key Technologies White Paper“, Juni 2021
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