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글로벌 6G 연구 개발 개요
01회사 개요
이동통신 기술은 이제 5세대(5G)로 진화했습니다. 2G/3G는 기본적인 이동통신 연결을 제공했고, 가장 널리 보급된 4G는 스마트 단말기의 보급을 통해 대용량 데이터 전송을 가능하게 하고 사용자들의 생활 방식을 변화시켰습니다. 5G는 본격적인 상용화 이전부터 많은 관심을 받고 있습니다. 5G의 목표는 기존 사용자들의 비즈니스 경험을 향상시키는 것뿐만 아니라, 이동통신과 다양한 산업 분야를 융합하여 이동통신 사업 영역을 크게 확장하는 것입니다. 5G는 아직 전 세계적으로 초기 구축 단계에 있고, 산업 분야와의 협력도 이제 막 시작 단계이지만, 앞으로 구축과 서비스가 더욱 성숙해짐에 따라 이동통신 시장에 번영을 가져오고 다양한 산업, 나아가 사회 전체의 디지털화를 가속화할 것으로 기대됩니다.
5G 시스템 지표와 성능이 크게 향상되고 적용 시나리오가 다양해졌지만, 여전히 한계점들이 존재합니다. 미래에도 이동통신 네트워크의 지속적인 발전을 이끄는 원동력은 여전히 강력합니다. 한편으로는 인공지능, 블록체인, 클라우드 컴퓨팅 등의 ICT 기술과 신소재, 안테나 등의 신기술이, 다른 한편으로는 단말기의 다양화와 산업 전반의 디지털화 수준 향상에 따른 수요의 지속적인 진화로 홀로그램, 몰입형 XR, 촉각 인터넷, 스마트 팩토리와 같은 서비스가 등장하고 있습니다. 이러한 서비스는 속도, 지연 시간, 연결 수, 커버리지와 같은 기존 성능 지표의 개선뿐 아니라 인지, 위치 파악, 보안에 대한 새로운 차원의 요구를 제기합니다. 따라서 차세대 이동통신의 비전, 요구 사항 및 기술에 대한 연구가 점차 활발히 진행되고 있습니다. 5G가 사회에 가져다주는 막대한 변화와 추가적인 경제적 가치 때문에 전 세계 경쟁력 있는 국가와 산업계는 이동통신 기술에 큰 중요성을 부여하고 있습니다. 주요 표준화 기구뿐 아니라 학계, 그리고 많은 관련 국가 기관 및 산업계에서도 향후 10년, 즉 2030년까지 성숙한 기술 시스템을 구축하여 새로운 비즈니스 요구에 부응하고 자체 경쟁력을 향상시키는 것을 목표로 사전 연구에 착수했습니다.
본 논문은 차세대 이동통신, 특히 6G 시스템에 초점을 맞춰 주요 국제 표준화 기구, 지역 및 국가 기구, 그리고 대학 연구 기관의 연구 배경과 관련 진행 상황을 정리하고, 현재 무선 및 네트워크 측면의 잠재적 기술 방향과 그 기술적 이점을 분석하며, 마지막으로 6G의 진행 상황을 요약하고 6G의 비전과 전반적인 발전 방향에 대한 견해를 제시한다.
02Global 6G research status
2.1 국제 및 지역기구
2.1.1 국제전기통신연합(ITU)
국제전기통신연합(ITU) 산하 전기통신표준화부문연구그룹 13(ITU-T SG13)은 미래 네트워크 연구에 전념하며, 2030년 이후의 네트워크 서비스 요구사항을 탐구하기 위해 2018년 7월 NET-2030 네트워크 포커스 그룹을 설립했습니다. 이 포커스 그룹은 응용 시나리오 및 요구사항, 네트워크 서비스 및 기술, 아키텍처 및 인프라의 세 가지 하위 그룹으로 구성되어 있습니다. 2019년에는 2030년 네트워크의 응용 시나리오와 새로운 서비스 기능을 중점적으로 다룬 두 편의 백서를 발표했습니다. 이 백서에서는 홀로그램 인터넷, 촉각 인터넷과 같은 다양한 새로운 시나리오를 제시했을 뿐만 아니라, 현재 네트워크의 부족한 부분과 미래 네트워크에서 가장 시급히 개선해야 할 서비스들을 제안했습니다.
또한, ITU 산하 무선통신 부문 5D 워킹 그룹(ITU-R WP5D)은 2020년 2월 스위스 제네바에서 개최된 회의에서 2030년과 그 이후(6G)를 위한 연구 착수안을 마련했습니다. 이 회의에서는 미래 기술 동향 연구 보고서, 미래 기술 비전 제안 및 기타 주요 계획 항목을 포함한 6G 연구 일정 초안이 수립되었습니다. ITU는 이 회의에서 "미래 기술 동향 보고서" 작성에 착수했으며, 이 보고서는 2022년 6월 완성을 목표로 하고 있습니다. 이 보고서는 5G 이후 IMT 시스템의 기술 발전 방향, 즉 IMT 진화 기술, 고효율 스펙트럼 기술 및 구축 방안 등을 기술하고 있습니다. 또한, 2021년 상반기에 "미래 기술 비전 제안"을 시작하여 2023년 6월까지 완료할 계획입니다. 이 제안에는 응용 시나리오, 주요 시스템 기능 등 2030년 및 그 이후의 IMT 시스템 전반적인 목표가 담겨 있습니다. 현재 ITU는 6G 표준 개발 계획을 아직 확정하지 않았습니다.
2.1.2 전기전자공학회(IEEE)
IEEE는 2018년 8월 "5G와 그 너머를 실현한다"는 목표로 미래 네트워크 연구를 시작했습니다. 2019년 3월 25일에는 IEEE가 주최한 세계 최초의 6G 무선 서밋이 핀란드에서 개최되었습니다. 산업계와 학계의 많은 참가자들이 6G에 대한 최신 통찰력과 혁신을 발표하고, 6G 비전 실현을 위해 해결해야 할 이론적, 실질적 과제에 대해 논의했습니다. 컨퍼런스에서 발표된 논문과 보고서는 6G 시나리오 구상, 밀리미터파 및 테라헤르츠파, 스마트 연결, 엣지 AI, 기계 무선 통신 등 다양한 기술을 다루었습니다. 2020년에는 두 번째 6G 무선 서밋이 온라인으로 개최되어 산업계, 통신 사업자, 연구 기관 연구원 및 이해관계자들이 기조 연설, 기술 회의 및 관련 시연을 진행했습니다. 6G 서밋은 다양한 산업 분야의 공동 노력을 통해 6G의 비전과 발전 방향을 명확히 하는 것을 목표로 하는 글로벌 기술 행사입니다.
2.1.3 3세대 파트너십 프로젝트(3GPP)
3GPP에서 현재 개발 중인 R17 버전은 여전히 5G 기능의 진화 및 개선에 초점을 맞추고 있지만, 수요 그룹 SA1은 스마트 그리드, 터치 통신 등 미래 서비스 관련 프로젝트를 시작하여 차세대 이동통신 시스템으로의 원활한 전환을 가능하게 할 것으로 예상됩니다. 현재 진행 상황과 계획으로 볼 때, 3GPP는 R19(2023년)에서 6G 비전, 기술 및 요구사항에 대한 작업을 시작하고, R21 또는 그 이후에 6G 표준화 작업을 시작할 가능성이 높습니다.
2.1.4 6G 플래그십
핀란드 컨소시엄의 후원을 받아 오울루 대학교가 주도하는 6G 플래그십 프로젝트는 2019년에 설립되었으며, "거의 즉각적이고 무제한적인 무선 연결"을 제공하는 표준화된 통신 기술 개발에 전념하고 있습니다. 2019년 9월에는 "6G 유비쿼터스 무선 지능의 주요 동인 및 연구 과제"라는 백서를 발표하여 6G가 사람들의 삶을 어떻게 변화시킬지, 어떤 기술적 특징을 가지고 있는지, 그리고 해결해야 할 기술적 과제는 무엇인지에 대한 질문에 답을 제시했습니다. 이 백서에는 6G의 비전, 추진력, 응용 분야 및 서비스가 포함되어 있습니다. 무선 연구 방향은 인공지능, 새로운 인증 없는 접속 방식, 신호 형성, 아날로그 변조, 대규모 지능형 표면 등에 중점을 두고 있으며, 무선 하드웨어의 발전과 난제에 대한 분석도 제공합니다. 네트워크 연구 방향은 신뢰 체인 구축에 초점을 맞추고 있습니다.
2.2 국가적 관점 및 구성
2.2.1 차례
유럽연합(EU)은 2017년 6세대 이동통신(6G) 기술 연구 개발 프로젝트에 대한 의견 수렴을 시작했으며, 2030년까지 6G 기술을 상용화하는 것을 목표로 하고 있습니다. 동시에 EU는 3년간의 6G 기초 기술 연구 프로젝트를 착수했습니다. 이 프로젝트의 주요 과제는 6G 통신 네트워크에 사용될 수 있는 차세대 순방향 오류 정정 코딩 기술, 고급 채널 코딩 및 채널 변조 기술을 연구하는 것입니다. EU의 Horizon 2020 프로그램 또한 "지능형 네트워크 및 서비스"에 관한 6G 연구 프로젝트를 시작할 예정이며, 현재 예비 실증 및 사전 연구 단계에 있습니다.또한 EU는 핀란드 국립기술연구센터와 오울루 대학교를 비롯한 대학 및 연구 기관에 적극적으로 자금을 지원하며, 테라헤르츠, 무선 광대역 접속, 엣지 인텔리전스, 코덱과 같은 미래 응용 시나리오 및 기술 방향에 중점을 두고 있습니다.
2.2.2 미국
The U.S. government attaches great importance to 6G technology and continues to make efforts in the fields of terahertz and air-space-ground integration technologies. In March 2019, the FCC promulgated the spectrum allocation in the THz band in the United States: 95 GHz to 3THz. It believes that 6G will move towards the terahertz frequency era. As the network becomes more dense, three major technologies, including dynamic spectrum sharing technology and spatial multiplexing technology based on THz and blockchain, are becoming new technological trends. New York University, University of California, and Virginia Tech in the United States are all conducting pre-research work in terahertz and other 6G directions. In addition, Space-X, OneWeb, Amazon, etc. have launched satellite Internet plans as potential enabling technologies for subsequent 6G.
2.2.3 일본어
일본 정부는 민관 협력을 통해 미래 6G를 위한 종합적인 개발 전략을 수립할 계획입니다. 경제산업성은 2,200억 위안 규모의 기금을 조성하여 국가 중점 우선 사업으로 6G 연구 개발을 추진하고 있습니다. 도쿄대학교 총장이 의장을 맡고 있으며, 도시바와 같은 기술 대기업들이 기술 지원을 제공합니다. 일본은 현재 테라헤르츠 분야에서 독보적인 우위를 점하고 있으며, '국가 핵심 기술 10대 전략 목표' 중 1순위로 테라헤르츠 기술을 지정했습니다. NTT 그룹은 B5G 및 6G 기술인 테라헤르츠와 궤도 각운동량 기술 개발을 주도해 왔습니다. 또한 일본은 6G를 지원하는 정보 처리 기술로 '광학 반도체'를 활용할 계획입니다. NTT는 65개 기업과 협력하여 2030년까지 6G용 광학 반도체 양산을 목표로 삼겠다고 밝혔습니다.
2.2.4 한국
South Korea's 6G research is mainly concentrated in enterprises and university research institutions, including Samsung, SK, LG Electronics, Korea Advanced Institute of Science and Technology, etc. Among them, LG Electronics has cooperated with Korea Advanced Institute of Science and Technology to establish a 6G research center; the Institute of Electronics and Telecommunications has signed a memorandum with the University of Oulu in Finland to develop 6G network technology. SK Telecom has signed agreements with Finland's Nokia and Sweden's Ericsson to strengthen cooperation in 6G network research and development. In June 2019, Samsung established an Advanced Communications Research Center and began research on 6G networks. In July 2020, Samsung released a 6G vision white paper "6G: The Next Hyper Connected Experience for All", which covers Samsung's 6G vision, evolution trends, application scenarios, indicator requirements, candidate technologies and expected standardization schedule.
2.2.5 중국
2019년 11월, 과학기술부는 6G 기술 연구 개발 착수 회의를 개최하고 국가 6G 기술 연구 개발 추진 실무 그룹과 종합 전문가 그룹 설립을 발표했습니다. 추진 실무 그룹은 6G 기술 연구 개발 사업의 실행을 촉진하는 역할을 담당하고, 종합 전문가 그룹은 6G 기술 연구 방향 제시 및 기술 시연, 주요 결정에 대한 자문 및 제안을 제공하는 역할을 맡습니다. 산업정보화부 또한 2019년에 6G 연구 그룹을 설립하고 이후 IMT-2030으로 명칭을 변경했습니다. 이 그룹은 산업계와 학계의 역량을 결집하여 수요, 무선 및 네트워크 기술을 아우르고 미래 비전 요구사항 및 기술 연구를 강화함으로써 6G 추진 이념과 핵심 방향을 명확히 하는 것을 목표로 합니다.
03잠재적인 연구 방향
차세대 이동통신 연구는 신기술 및 새로운 네트워크 아키텍처에 대한 논의와 불가분한 관계에 있습니다. 본 장에서는 주요 기관, 대학 및 연구기관의 현재 연구 우선순위를 새로운 주파수 대역, 새로운 무선 측 기술, 그리고 새로운 네트워킹 아키텍처 및 네트워크 기능의 세 가지 범주로 분류하여 정리합니다. 특히 6G 시스템의 기술적 특징과 필요성을 중점적으로 소개하고, 향후 더욱 풍부하고 체계적인 연구를 위한 기초 자료를 제공합니다.
3.1 New spectrum
In the future, business types and users will become more diversified, and network performance requirements will become higher and higher. At present, low-frequency frequency resources have gradually been fully occupied, so extending the spectrum to higher bands will become the research direction of 6G. The spectrum that currently attracts more attention from the industry includes terahertz and visible light frequency bands.
테라헤르츠(THz)는 100GHz에서 10THz까지의 주파수 대역으로, 파장 범위는 0.03mm에서 3mm입니다. 이는 전파와 광파 사이의 전자기파이며, 풍부한 정보 전달, 서브피코초 펄스 폭, 높은 시공간적 결맞음, 낮은 광자 에너지, 강력한 투과력, 높은 안전성, 우수한 방향성, 그리고 넓은 대역폭과 같은 특징을 가지고 있습니다. 테라헤르츠 통신 응용 분야는 커버리지 거리에 따라 장거리 및 단거리 두 가지로 나눌 수 있습니다. 장거리 응용 분야에는 대용량 무선 프런트홀/백홀, 무선 데이터 센터, 우주 응용 분야 등이 있으며, 커버리지 거리는 수백 미터에서 수 킬로미터에 이릅니다. 단거리 응용 분야에는 단거리 지점 간 통신, 칩 통신, 건강 모니터링, 나노 규모 사물 인터넷 등이 있으며, 커버리지 거리는 수 밀리미터에서 수 미터에 이릅니다. 현재 테라헤르츠 연구의 핵심 과제는 핵심 소자 개발과 유연하고 동적인 무선 인터페이스 설계입니다.
가시광선 대역의 스펙트럼은 420~780 THz이고 파장 범위는 380~780 nm입니다. 가시광 통신은 허가 없이 사용할 수 있으며, 조명과 통신을 결합하고, 전자기 간섭이 없으며, 친환경적이라는 장점을 가지고 있습니다. 따라서 가시광 통신은 근거리 통신 방해 문제를 해결하는 중요한 수단이며, 미래 통신 시스템의 유력한 대안 기술로 여겨집니다. 가시광 통신의 주요 응용 분야는 실내 무선 접속, 실내 위치 파악, 실내 내비게이션, 지능형 교통 시스템, 항공 분야 응용, 기기 간 데이터 공유, 고속 정보 전송, 수중 통신, 정보 보안 등입니다. 그러나 현재 가시광 통신 산업은 아직 충분히 성숙하지 못했으며, 특히 모바일 단말기용 가시광 송수신기 분야에서 병목 현상이 나타나고 있습니다.
3.2 새로운 무선 측면 기술
3.2.1 대형 스마트 표면
In previous mobile systems, many wireless individual technologies were dedicated to better adapting to the changing wireless channel environment and using optimized transceiver designs (such as waveform schemes, coding schemes, time-frequency and space transmission mechanisms, etc.) to improve system capacity. In the past, the control of electromagnetic waves was limited to transmitters and receivers. However, in recent years, the emergence of smart metasurfaces has enabled the electromagnetic characteristics of the channel environment to be flexibly controlled, which has attracted widespread attention from academia and industry. Smart metasurface is an artificial electromagnetic surface structure with programmable electromagnetic properties, usually composed of new programmable metamaterials. Smart metasurfaces can actively and intelligently regulate electromagnetic waves through digital coding, forming an electromagnetic field with controllable amplitude, phase, polarization and frequency. This mechanism provides an interface between the physical electromagnetic world of smart metasurfaces and the digital world of information science. The advantages of smart metasurface technology also include low energy consumption, low hardware cost, no self-interference, flexible configuration, and wide application. It can control electromagnetic beams in real time through reflection, transmission, scattering, etc. according to different application scenarios, change the wireless environment, enhance useful signal quality, and thereby achieve the purpose of enhancing coverage, improving system capacity, and simplifying design. It is particularly attractive for the development of future mobile communications.
3.2.2 새로운 코딩 및 파형
In the previous evolution of mobile systems, from 4G to 5G, the peak rate increased by more than 10 times. It can be predicted that in the next generation of mobile systems, the rate growth trend will still be maintained or even accelerated. The decoding throughput requirement reaches more than 100 Gbps, and the decoding algorithm and error correction code need to be redesigned to improve decoding parallelism. At the same time, reliability requirements are gradually increasing, requiring coding to have a lower error level and optimizing related designs. Coding technologies that are currently being studied more include Spinal coding technology, index modulation technology, and nonlinear precoding. At the same time, artificial intelligence is also gradually attracting attention in coding. In addition, in 5G systems, waveform design can be flexibly adapted to different application scenarios. In the future, 6G will support more complex scenarios and services, and performance indicators will also be greatly improved. The design and introduction of new waveforms is imperative. Current research includes design based on non-orthogonal waveforms, transform domain waveform design, etc. New coding and waveforms will play an important role in future systems and are technical directions that need to be explored.
3.3 새로운 네트워킹 아키텍처 및 네트워크 기능
3.3.1 우주, 지상, 공중 및 해상의 통합
위성 통신은 오늘날 디지털 경제에서 삶의 질 향상에 필수적인 역할을 합니다. 지상 네트워크와 비교했을 때, 위성 네트워크는 지구 전체를 커버하는 광범위한 통신망, 뛰어난 이동성, 높은 보안성과 신뢰성, 그리고 장거리 전송 지연 시간 보장 등의 장점을 제공합니다. 위성, 항공기, 지상 네트워크를 결합하여 3차원 이종 네트워크 상호 연결을 구현하면 광범위하고 대용량의 대규모 연결 정보 배포 및 상호 작용이 가능해지고, 농촌 지역 연결 부족, 영공 및 해상 연결, 재난 관리와 같은 특수 시나리오에 대응할 수 있습니다. 또한, 전 세계적인 끊김 없는 커버리지와 무분별한 핸드오버를 실현하여 차세대 이동 통신의 커버리지 및 연결 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 그러나 현재 기술 시스템이 직면한 기술적 과제로는 전송 링크의 급격한 변화, 네트워크의 복잡한 시공간적 특성, 그리고 이종 비즈니스 규모의 큰 차이 등이 있습니다. 또한, 공중, 우주, 지상 통합 네트워킹, 전송 이론, 최적화된 스케줄링, 지능형 협업 분야에서도 획기적인 기술 발전이 요구됩니다.
3.3.2 결정론적 네트워크
결정론적 네트워킹(DetNet)은 원래 IP 네트워크를 "최선의 노력(best-effort)" 방식에서 "정시, 정확성, 속도 보장(on-time, accurate, fast)" 방식으로 전환하는 데 도움을 준 기술로, 종단 간 지연 시간을 제어하고 줄이는 것을 목표로 했습니다. 초기에는 산업, 에너지, 차량 인터넷(IoT)과 같이 네트워크 지연 시간, 신뢰성, 안정성에 대한 요구 사항이 매우 높은 분야를 대상으로 개발되었습니다. IEEE에서 개발한 현행 TSN(Time-Side Network) 표준은 이더넷의 결정성을 제공하며, IETF에서 설립한 결정론적 네트워크 워킹 그룹은 TSN 기술을 라우터로 확장하고 네트워크 규모를 확대하는 데 주력하고 있습니다. 앞으로 모바일 단말기와 그들이 제공하는 서비스 유형이 더욱 다양해짐에 따라, 고정밀 시간 동기화, 절대적인 종단 간 최대 지연 시간, 초고신뢰성 무손실 데이터 패킷 전송과 같은 "결정론적" 요구 사항이 차세대 모바일 시스템의 필수 요건이 될 것입니다. 모바일 시스템에서 종단 간 확실성을 달성하는 데 있어 무선 네트워크는 핵심적인 역할을 합니다. 무선 전송은 환경의 영향을 쉽게 받으며, 전송 품질을 보장하기 어렵습니다. 5G 시대에 3GPP 표준은 TSN과 5G의 통합 방안을 제시했습니다. 5G 시스템을 TSN 브리지로 활용하고, 아키텍처를 블랙박스 방식으로 통합하는 것입니다. 그러나 두 시스템은 여전히 독립적이어서 TSN의 성능을 완벽하게 보장하기 어렵습니다. 향후 차세대 이동통신 시스템에서는 사업 특성을 충분히 고려하여 6G 네이티브 지원이 더욱 확실해질 것으로 예상됩니다. 이를 위해서는 관련 기술 솔루션과 아키텍처 시스템을 더욱 개선해야 합니다.
3.3.3 클라우드 네이티브
클라우드 네이티브란 애플리케이션이 클라우드 서버에 배포되고 컨테이너화, 마이크로서비스, 지속적 배포, DevOps와 같은 특징을 갖는 것을 의미합니다. 이러한 기술들을 통해 내결함성이 뛰어나고 관리 및 관찰이 용이한 느슨한 결합 시스템을 구축할 수 있습니다. 5G 시대에는 코어 네트워크가 서비스 지향 아키텍처(SOA)를 기반으로 구축되어 범용 서버를 활용한 네트워크 기능 구현과 데이터 센터의 클라우드화 효과 실현이 용이해졌습니다. 그러나 현재의 5G 코어 네트워크 구축에는 아직 컨테이너화나 마이크로서비스와 같은 특징이 충분히 반영되지 않았습니다. 향후 유연하고 확장 가능하며 빠른 혁신과 온라인 네트워크 서비스를 구축하기 위해서는 클라우드 네이티브가 적합한 솔루션이 될 수 있습니다. 기존 모바일 네트워크의 무선 기기들은 폐쇄적인 구조를 가지고 있고, 네트워크 기능은 실시간 성능에 대한 높은 요구 조건을 가지고 있지만, 클라우드 네이티브 모바일 네트워크에 대한 연구 및 탐색은 꾸준히 발전하고 있습니다. 기술과 산업이 지속적으로 성숙해짐에 따라, 클라우드 네이티브의 장점을 최대한 활용하여 유연하고 탄력적인 새로운 네트워크 아키텍처를 구축할 수 있을 것으로 기대됩니다.
3.3.4 Ubiquitous intelligence
인공지능의 지속적인 발전은 모든 기술 분야에 혁명을 일으키고 있으며, 차세대 모바일 네트워크와 인공지능의 결합은 거스를 수 없는 추세가 되었습니다. 현재 통신 분야에서 인공지능을 접목하는 대부분의 방식은 시스템 구축 후 데이터 수집과 인공지능 알고리즘을 활용하여 비즈니스를 최적화하는 데 그치고 있지만, 그 적용 범위와 정도는 아직 미흡합니다. 앞으로 네트워크 아키텍처의 지속적인 발전과 유비쿼터스 연결의 확산으로 인공지능은 네트워크의 모든 측면에 더욱 긴밀하게 통합될 수 있을 것입니다. 클라우드뿐만 아니라 엣지 및 단말기 영역까지 진출하고, 특정 서비스의 지능형 최적화를 넘어 네트워크 구축, 알고리즘 설계, 컴퓨팅 파워 할당 등 시스템 설계 전반에 걸쳐 더욱 폭넓게 활용될 것입니다. 인공지능이 네트워크에 더욱 깊숙이 내장됨으로써 진정한 지능형 유비쿼터스를 실현하고 미래 모바일 네트워크의 역량을 종합적으로 향상시킬 수 있을 것입니다.
3.3.5 Endogenous security
Future new business visions and network architectures, including immersive XR, holography, air-space-ground integrated ubiquitous connections, AI, etc., will introduce more attack points and bring more challenges to security. The traditional security defense model is a patch type, that is, after the system is built, through isolated security design, stacking, and reinforcement, it is a passive protection model, which is inefficient and uneconomical. Therefore, future mobile networks must explore new security models. Endogenous security is based on attributes such as cohesion, collaboration, and nativeness, making security characterized by native creation and symbiotic evolution. Network security is managed through the aggregation of different security protocols and security mechanisms. At the same time, security protection capabilities have independent driving force to adapt to network changes synchronously or even prospectively, so as to derive the inherent robust defense of the network. It is no longer a passive response to security threats and can play an important role in the future 6G network.
04요약
6G 네트워크는 2030년 이후를 지향하는 네트워크입니다. 현재 연구 초기 단계에 있지만, 비즈니스 및 기술 발전 추세를 통해 그 가능성을 엿볼 수 있습니다. 6G 네트워크는 미래 서비스의 대역폭 증대, 안정성 강화, 더욱 넓고 깊은 커버리지를 지원하는 동시에 더욱 스마트하고 안전하며 유연한 네트워크 서비스를 제공해야 합니다. 본 글에서는 6G 연구 분야에서 각 연구 기관의 진행 상황과 잠재적인 기술 방향을 정리했습니다. 현재 6G의 미래 방향은 아직 명확하지 않고, 잠재적인 방향 또한 이론, 물리적 구현, 네트워크 구축 측면에서 해결해야 할 과제가 남아 있습니다. 그러나 지속적인 연구 투자와 산업 발전이 이루어진다면, 차세대 이동통신 시스템은 분명 더욱 차원적인 변화와 심층적인 혁신을 가져올 것으로 기대됩니다.
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