Talian Hotline Perkhidmatan
6G pada 2030: 5 trend utama, 13 teknologi teras
5G telah dikomersialkan sepenuhnya. Ketika 5G terus menembusi industri vertikal, idea orang ramai untuk 6G secara beransur-ansur dimasukkan ke dalam agenda. Menghadapi 2030+, 6G akan menyokong sepenuhnya pendigitalan seluruh dunia berdasarkan 5G, digabungkan dengan pembangunan kecerdasan buatan dan teknologi lain, untuk merealisasikan ketersediaan kebijaksanaan yang meluas, memperkasakan segala-galanya sepenuhnya, menggalakkan masyarakat untuk bergerak ke arah dunia "kembar digital" yang menggabungkan virtualiti dan realiti, dan merealisasikan visi indah "kembar digital, kecerdasan yang meluas".
Around this overall vision, 6G networks willEnjoy life intelligently,Pengeluaran pintar,Zhihuan SocietyThese three aspects have given rise to new application scenarios, such as twin digital humans, holographic interaction, super transportation, synaesthesia interconnection, intelligent interaction, etc.
Senario-senario ini memerlukan kadar puncak peringkat terabit, pengalaman latensi sub-milisaat, kelajuan mudah alih melebihi 1,000km/j dan keupayaan rangkaian baharu seperti keselamatan endogen, kecerdasan endogen dan kembar digital. Bagi memenuhi keperluan senario baharu dan perkhidmatan baharu yang lebih tinggi, teknologi dan seni bina antara muka udara 6G memerlukan perubahan yang sepadan.
01 future network technology
Pada masa ini, dengan integrasi mendalam teknologi maklumat dan komunikasi, data raya dan kecerdasan buatan, pengembangan rangkaian yang lebih lanjut di mana-mana, peningkatan berterusan pengalaman pengguna dan keperluan perkhidmatan yang diperibadikan, dan kemunculan berterusan banyak teknologi pembolehubah baharu, rangkaian masa hadapan juga menunjukkan ciri-ciri utama dan trend pembangunan berikut.
1. Komunikasi spektrum penuh
Memandangkan keperluan komunikasi terus meningkat, rangkaian komunikasi mudah alih memerlukan lebih banyak spektrum. Memandangkan spektrum di bawah 6GHz telah diperuntukkan, jalur frekuensi gelombang milimeter 26GHz dan 39GHz juga telah diperuntukkan kepada 5G. Jalur frekuensi yang lebih tinggi, seperti THz dan cahaya nampak, perlu dikaji untuk memenuhi keperluan kapasiti yang lebih tinggi dan kadar pengalaman ultra tinggi.
Cahaya nampak biasanya merujuk kepada gelombang elektromagnet dalam jalur frekuensi 430~790THz (panjang gelombang 380~750nm), yang mempunyai spektrum calon kira-kira 400THz. Terahertz merujuk kepada gelombang elektromagnet dalam jalur frekuensi 0.1~10THz (panjang gelombang 30~3000 mikron), yang mempunyai spektrum calon kira-kira 10THz. Kedua-duanya mempunyai ciri-ciri lebar jalur yang besar, mudah untuk mencapai komunikasi berkelajuan ultra tinggi, dan merupakan pelengkap berpotensi untuk sistem komunikasi mudah alih masa hadapan.
▲Taburan kekerapan
Kedua-dua cahaya nampak dan terahertz mempunyai kehilangan penghantaran angkasa lepas yang besar, jadi ia tidak sesuai untuk penghantaran jarak jauh dalam komunikasi darat, tetapi sesuai untuk menyediakan kapasiti yang lebih besar dan kadar yang lebih tinggi dalam senario tempatan dan jarak dekat.
Untuk meningkatkan liputan, komunikasi cahaya nampak boleh memanfaatkan penggunaan kuasa yang rendah, kos rendah, penggunaan yang mudah dan ciri-ciri lain, dan menggabungkannya dengan fungsi pencahayaan untuk mencapai liputan yang lebih luas menggunakan penggunaan ultra-tumpat; komunikasi terahertz, disebabkan oleh panjang gelombangnya yang pendek, saiz susunan antena yang kecil dan kuasa penghantaran yang rendah, lebih sesuai untuk digunakan dalam kombinasi dengan antena berskala ultra besar untuk membentuk pancaran terahertz dengan lebar yang lebih sempit dan arah yang lebih baik, yang boleh menyekat gangguan dengan berkesan dan meningkatkan jarak liputan.
Dari perspektif penggunaan keseluruhan rangkaian komunikasi mudah alih 6G, adalah perlu untuk mempertimbangkan secara komprehensif kos, permintaan dan pengalaman perniagaan, dan menggunakan semua sumber frekuensi yang tersedia secara berkesan mengikut senario. Jalur frekuensi di bawah 6GHz masih akan memainkan peranan penting, terutamanya dalam menyediakan liputan rangkaian yang lancar. Gelombang milimeter akan memainkan peranan yang lebih penting. Jalur THz dan cahaya nampak akan menyediakan kapasiti yang lebih besar dan kadar yang lebih tinggi dalam senario tempatan dan jarak dekat.
Oleh itu, selepas komunikasi cahaya nampak dan terahertz diperkenalkan ke dalam rangkaian komunikasi mudah alih, adalah perlu untuk mempertimbangkan rangkaian integrasi mendalam bagi semua jalur frekuensi di bawah 6 GHz, gelombang milimeter, terahertz, cahaya nampak, dan sebagainya, untuk mencapai pelengkap dinamik setiap jalur frekuensi bagi mengoptimumkan kualiti perkhidmatan keseluruhan rangkaian dan mengurangkan penggunaan tenaga rangkaian.
2. Integrasi langit, langit dan bumi
Walaupun meningkatkan kadar pengalaman pengguna dengan ketara, rangkaian masa hadapan juga mesti memenuhi keperluan perkhidmatan rangkaian Internet udara pada pesawat, kapal, dan sebagainya, memastikan kesinambungan perkhidmatan kenderaan darat bergerak berkelajuan tinggi, kereta api berkelajuan tinggi dan terminal lain, menyokong penggunaan peranti IoT yang besar seperti bantuan menyelamat dan bencana segera, pemantauan alam sekitar, pencegahan kebakaran hutan, pemeriksaan tanah tidak berpenghuni, pengesanan maklumat kontena lautan, dan sebagainya, dan mencapai liputan kos rendah di kawasan yang jarang penduduknya. Oleh itu, bentuk utama pada masa hadapan adalah untuk memperluas liputan rangkaian kepada rangkaian liputan tiga dimensi di ruang semula jadi seperti angkasa lepas, gunung dalam, laut dalam dan darat. Oleh itu, adalah perlu untuk membina rangkaian bersepadu ruang, ruang, dan darat untuk mencapai "liputan di mana-mana" tiga dimensi rangkaian komunikasi di seluruh dunia.
The space-space-ground integrated network mainly includes three parts: space bases composed of satellites in different orbits, space bases composed of various aerial vehicles, and ground bases composed of satellite ground stations and traditional ground networks.Wide coverage, flexible deployment, ultra-low power consumption, ultra-high accuracy and not susceptible to ground disastersdan ciri-ciri lain.
▲Air, space and ground integrated network
Integrasi udara, angkasa dan darat berorientasikan 6G menganggap rangkaian komunikasi satelit sebagai tambahan dan lanjutan penting bagi rangkaian komunikasi terestrial, dan mengintegrasikan kedua-duanya secara mendalam untuk meningkatkan keupayaan akses antara muka udara pengguna dan keupayaan liputan tiga dimensi dengan ketara. Melalui penjadualan kolaboratif sumber satelit-darat dan perayauan satelit-darat yang lancar bagi rangkaian bersepadu angkasa-angkasa-darat, ia dapat menyediakan pengguna dengan perkhidmatan yang konsisten dan tidak dapat dilihat, memastikan daya tahan rangkaian yang mantap dan sumber yang hijau dan intensif.
3. integrasi DOICT
6G is a new generation of mobile communication system that is deeply integrated with communication technology, information technology, big data technology, AI technology, and control technology. It shows strong interdisciplinary and cross-field development characteristics.The 6G vision of "digital twins and ubiquitous intelligence" requires end-to-end design from information collection, information transmission, information calculation, and information application. DOICT integration will be the development trend of 6G end-to-end information processing and service architecture.
Integrasi ICT yang mendalam menggalakkan kebolehtakrifan rangkaian secara penuh dimensi, yang merupakan asas rangkaian fleksibel. Integrasi DICT yang mendalam menggalakkan penembusan kecerdasan buatan dan data raya yang komprehensif ke dalam rangkaian, yang merupakan asas rangkaian pintar. Integrasi DOICT yang mendalam menggalakkan pembangunan rangkaian deterministik dan merupakan asas sistem automasi dan sistem kembar digital.
DOICT akan merealisasikan integrasi mendalam awan, rangkaian, pinggir, terminal dan industri berdasarkan aliran data raya, mewujudkan persekitaran yang dipercayai dengan cara yang diwakili oleh rantaian blok, meningkatkan kecekapan penggunaan sumber semua pihak, dan secara kolaboratif menaik taraf keupayaan pengkomputeran pinggir awan, keupayaan rangkaian, keupayaan terminal dan keupayaan perniagaan.
4. Kebolehkonfigurasian semula rangkaian
Dengan perkembangan pesat teknologi komunikasi mudah alih, keperluan dan senario perniagaan telah menjadi lebih pelbagai dan diperibadikan. Pada masa hadapan, rangkaian 6G akan menerima pakai reka bentuk seni bina yang boleh dikonfigurasikan semula yang lebih fleksibel.
Di satu pihak, berdasarkan sumber perkakasan yang dikongsi, rangkaian memperuntukkan sumber rangkaian dan antara muka udara yang sepadan kepada perkhidmatan pengguna yang berbeza, merealisasikan perkhidmatan atas permintaan hujung ke hujung. Sambil menyediakan perkhidmatan terbaik, ia juga merealisasikan perkongsian sumber untuk memaksimumkan penggunaan sumber dan mengurangkan kos pembinaan rangkaian. Sebaliknya, seni bina rangkaian minimalis dan ciri rangkaian yang fleksibel dan boleh diskala memberikan kemudahan yang hebat untuk penyelenggaraan, penaiktarafan dan pengoptimuman rangkaian seterusnya, seterusnya mengurangkan kos operasi rangkaian pengendali. Di samping itu, keperluan ciri yang wujud dalam kecerdasan 6G juga memerlukan kuasa pengkomputeran dan kebolehskalaan yang lebih kukuh untuk rangkaian.
5. Penyepaduan persepsi-komunikasi-pengkomputeran
Integrasi persepsi-komunikasi-pengkomputeran merujuk kepada rangka kerja teknologi pemprosesan maklumat hujung ke hujung yang melaksanakan pengumpulan maklumat dan pengiraan maklumat secara serentak semasa proses penghantaran maklumat. Ia akan memecahkan rangka kerja perkhidmatan maklumat cerobong asap bagi pengumpulan maklumat terminal, penghantaran maklumat rangkaian dan pengiraan tepi awan. Ia merupakan keperluan teknikal untuk menyediakan perkhidmatan persepsi, komunikasi dan pengkomputeran yang sangat bergandingan seperti kembar tanpa pemandu, imersif dan digital.
Integrasi persepsi-komunikasi-pengkomputeran secara khusus dibahagikan kepada dua peringkat: kolaborasi fungsian dan gabungan fungsian. Dalam rangka kerja kolaborasi fungsian, maklumat deria dapat meningkatkan keupayaan komunikasi, komunikasi dapat mengembangkan dimensi dan kedalaman persepsi, pengkomputeran dapat melakukan gabungan data berbilang dimensi dan analisis data raya, persepsi dapat meningkatkan prestasi model dan algoritma pengkomputeran, komunikasi dapat membawa pengkomputeran di mana-mana, dan pengkomputeran dapat merealisasikan komunikasi berskala ultra besar.
Dalam rangka kerja penyepaduan fungsian, isyarat penderiaan dan isyarat komunikasi boleh mengintegrasikan reka bentuk dan pengesanan bentuk gelombang serta berkongsi satu set peralatan perkakasan. Pada masa ini, teknologi penyepaduan komunikasi radar telah menjadi tumpuan utama. Penyepaduan keupayaan pengesanan terahertz dan keupayaan komunikasi, serta penyepaduan pengimejan dan komunikasi cahaya nampak, telah menjadi trend teknologi 6G yang berpotensi. Persepsi dan pengkomputeran disepadukan ke dalam rangkaian peka kuasa pengkomputeran, dan pengkomputeran dan rangkaian disepadukan untuk mencapai seni bina rangkaian dan mikroservis yang boleh ditakrifkan hujung ke hujung.
Pada masa hadapan, pengkomputeran komunikasi persepsi boleh mencapai konfigurasi semula fungsi berdasarkan pembangunan teknologi cip yang ditakrifkan perisian.
▲Perception-communication-computing integrated application scenario
Application scenarios for sensing-communication-computing integration include unmanned services, immersive services and digital twin services. In the field of unmanned business, it provides intelligent agent interaction capabilities and collaborative machine learning capabilities; in the field of immersive business, it provides the sensing and rendering capabilities of interactive XR, and the sensing, modeling and display capabilities of holographic communication; in the field of digital twin business, it provides the sensing, modeling, reasoning and control capabilities of the physical world; in the field of body area network, it provides personnel monitoring, human parameter sensing and intervention capabilities.
02wireless enabling technology
Berhadapan dengan keperluan indeks baharu yang dibawa oleh senario aplikasi baharu, seperti kadar puncak tahap Tbps, kadar pengalaman pengguna tahap Gbps dan latensi sambungan hampir berwayar, adalah sukar untuk memenuhi keperluan tersebut dengan hanya bergantung pada teknologi 5G sedia ada. Atas sebab ini, industri ini juga sedang giat menyelidik beberapa teknologi baharu, seni bina baharu dan reka bentuk baharu, dengan harapan dapat membentuk beberapa penemuan baharu. Bab ini akan menganalisis potensi teknologi utama rangkaian akses tanpa wayar masa hadapan daripada tiga aspek: teknologi penghantaran asas, reka bentuk protokol dan seni bina dan teknologi rangkaian autonomi.
Seperti yang kita semua sedia maklum, lebar jalur yang lebih besar boleh meningkatkan kadar puncak sistem, tetapi peningkatan kecekapan spektrum juga bergantung kepada pembangunan teknologi penghantaran lapisan fizikal.
1. MIMO berskala ultra besar yang diedarkan
Selepas pengenalan MIMO berskala ultra besar, kapasiti rangkaian 4G/5G telah dipertingkatkan dengan ketara. Walau bagaimanapun, disebabkan oleh kehilangan laluan dan gangguan antara sel, pengalaman pengguna pinggir sel masih perlu dipertingkatkan. MIMO berskala ultra besar teragih melanjutkan kaedah penggunaan berpusat tradisional kepada penggunaan teragih, memperkenalkan kerjasama pintar antara berbilang nod teragih, dan merealisasikan penjadualan sumber bersama dan penghantaran data bersama, seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah. Melalui penggunaan teragih dan kerjasama pintar, di satu pihak, ia berkesan menghapuskan gangguan dan meningkatkan kualiti penerimaan isyarat; di pihak yang lain, ia berkesan meningkatkan liputan, memberikan pengguna pengalaman prestasi tanpa sempadan. Pada masa hadapan, rangkaian 6G, terutamanya dalam jalur frekuensi yang lebih tinggi dan senario penggunaan yang padat, ia akan menunjukkan potensi aplikasi yang hebat.
▲Distributed ultra-large-scale MIMO diagram
Industri ini secara teorinya telah menunjukkan kelebihan MIMO teragih dalam meningkatkan kapasiti saluran. Analisis teori menunjukkan bahawa di bawah keadaan yang sama dengan jumlah antena, jumlah kuasa penghantaran dan liputan yang sama, prestasi sistem MIMO teragih adalah lebih seragam daripada MIMO berpusat kerana sentiasa terdapat nod teragih yang lebih dekat dengan pengguna dan kerjasama pintar penjadualan dan pembentukan digunakan. Khususnya, peningkatan prestasi untuk pengguna pinggir adalah lebih ketara.
Disebabkan peningkatan ketara dalam skala antena dan bilangan nod, MIMO berskala ultra besar yang teragih menimbulkan cabaran kepada keupayaan pertukaran maklumat antara nod, pemilihan nod kerjasama bersama dan reka bentuk skema pembentukan, kerumitan algoritma, pemprosesan gangguan, dan sebagainya. Pada masa yang sama, penghantaran bersama yang koheren juga mengemukakan keperluan yang lebih tinggi untuk konsistensi saluran transceiver antara nod, dan penyelidikan lanjut mengenai penyelesaian penentukuran antara muka udara diperlukan.
2. Metasurface Pintar
Permukaan Pintar Boleh Dikonfigurasikan Semula (RIS) mengawal gelombang elektromagnet melalui unit struktur pada permukaan. Dengan melaraskan parameter dan kedudukan setiap unit struktur, ia boleh melaraskan amplitud dan taburan fasa pantulan/penembakan gelombang elektromagnet sewenang-wenangnya. Ia mempunyai kepentingan positif dalam menyelesaikan masalah komunikasi tanpa wayar tradisional seperti penghantaran bukan garis pandang dan mengurangkan lubang liputan.
Rajah di bawah menunjukkan gambarajah sistem komunikasi tanpa wayar yang dibantu oleh RIS. Stesen pangkalan mengawal RIS, dan RIS melaraskan amplitud dan fasa unit strukturnya sendiri berdasarkan kawalan, sekali gus mencapai pantulan terkawal isyarat yang dihantar oleh stesen pangkalan. Berbanding dengan komunikasi geganti tradisional, RIS boleh berfungsi dalam mod dupleks penuh dan mempunyai penggunaan spektrum yang lebih tinggi. RIS tidak memerlukan pautan RF dan bekalan kuasa berskala besar, dan akan mempunyai kelebihan dari segi penggunaan kuasa dan kos penggunaan.
▲Sistem komunikasi tambahan RIS
Kesan aplikasi sebenar RIS dalam komunikasi mudah alih tanpa wayar bergantung pada kematangan penyelidikan metamaterial dan ketepatan serta kecekapan metamaterial yang dikawal secara digital. Pada masa yang sama, masalah anggaran saluran metapermukaan yang sukar disebabkan oleh ciri pasif, skema prapengekodan bersama praktikal stesen pangkalan dan RIS, serta seni bina rangkaian dan skema kawalan RIS, semuanya perlu dikaji lebih lanjut.
3. Teknologi penghantaran Super Nyquist
Dalam sistem komunikasi tradisional, untuk mengelakkan gangguan antara simbol (ISI, Inter-Symbol Interference), kriteria Nyquist biasanya digunakan, sekali gus mengehadkan kadar simbol yang dihantar. Ralat teknik pemindahan Super Nyquist ditemui dengan memetik sumber. Gunakan kadar yang lebih pantas untuk menghantar simbol, masukkan ISI secara buatan semasa penghantaran, dan kemudian gunakan penerima yang lebih canggih untuk menghapuskan ISI melalui persampelan berlebihan pada hujung penerima, seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah, sekali gus meningkatkan kadar penghantaran sebenar dan penggunaan spektrum pautan.
▲Schematic diagram of transceiver block diagram of Super Nyquist transmission system
Ketumpatan spektrum kuasa isyarat penghantaran super-Nyquist hanya berkaitan dengan fungsi tindak balas frekuensi penapis penghantaran dan tidak memanjangkan lebar jalur. Rajah di bawah membandingkan lebar jalur sistem penghantaran super-Nyquist dan sistem Nyquist tradisional. Bentuk gelombang domain masa jalur asas ialah gelombang segi empat tepat, dan bilangan lapisan bertindih sistem penghantaran super-Nyquist ialah 4. Dapat dilihat daripada rajah bahawa sistem penghantaran super-Nyquist tidak akan mengubah bentuk taburan spektrum, iaitu, ia tidak akan mengembangkan lebar jalur.
▲Bandwidth comparison between super-Nyquist system and Nyquist system
Dalam sistem antena berbilang antena, teknologi penghantaran super-Nyquist digunakan untuk menjana kelewatan antara antena pemancar, dan persampelan berlebihan digunakan untuk mencipta antena penerima maya, yang boleh meningkatkan pemultipleksan ruang dan keuntungan kepelbagaian apabila bilangan antena sisi pengguna terhad. Oleh itu, pengguna antena tunggal pun boleh mencapai keuntungan pemultipleksan ruang. Seperti yang dapat dilihat daripada rajah di bawah, apabila nisbah isyarat-ke-bunyi tinggi, sistem antena maya berdasarkan penghantaran super-Nyquist mempunyai keuntungan yang ketara berbanding dengan MISO tradisional. Apabila nisbah isyarat-ke-bunyi ialah 10dB, keuntungan kapasiti lebih daripada 40% boleh diperolehi.
▲Comparison of capacity between super-Nyquist transmission and traditional Nyquist transmission systems
Algoritma penyahkodan optimum untuk teknologi penghantaran super-Nyquist ialah algoritma penyahkodan Viterbi berdasarkan anggaran jujukan kemungkinan maksimum. Walau bagaimanapun, kerumitannya meningkat secara eksponen dengan peningkatan pertindihan. Oleh itu, reka bentuk penerima kerumitan rendah adalah penting untuk pembangunan praktikal sistem ini. Pada masa yang sama, antena berbilang pembawa dan berskala besar masih akan menjadi teknologi arus perdana pada masa hadapan. Cara menggabungkannya dengan teknologi OFDM/MIMO dan mempertimbangkan kesan saluran pudar berbilang laluan sebenar pada sistem memerlukan perbincangan yang mendalam.
4. Ubah bentuk gelombang domain
Teknologi bentuk gelombang memainkan peranan penting dalam reka bentuk antara muka udara sistem komunikasi tanpa wayar pada generasi yang lalu. Prestasi bentuk gelombang OFDM yang digunakan dalam sistem 4G dan 5G bergantung pada ortogonality antara subpembawanya. Jika ortogonality antara subpembawa dimusnahkan oleh faktor seperti ofset frekuensi Doppler, prestasi selalunya akan menurun dengan ketara.
▲Rajah skematik prinsip bentuk gelombang domain transformasi
Bentuk gelombang domain transformasi direka bentuk untuk mengatasi kekurangan bentuk gelombang OFDM yang dinyatakan di atas. Berbeza dengan skema bentuk gelombang tradisional yang menganggap simbol yang dihantar terletak dalam domain frekuensi masa klasik, bentuk gelombang domain transformasi menganggap simbol yang dihantar terletak dalam domain dwi lain (seperti frekuensi tunda, Doppler yang berubah-ubah masa dan domain dwi lain), seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah. Melalui transformasi antara domain dwi, simbol domain transformasi boleh mencapai kesan kepelbagaian berbilang dimensi, dengan itu menggunakan faktor-faktor yang tidak menguntungkan seperti ofset frekuensi Doppler dalam bentuk gelombang OFDM sebagai darjah kebebasan kepelbagaian untuk meningkatkan prestasi penghantaran.
▲Transform domain waveform and OFDM performance comparison
The figure above shows the block error rate performance comparison between the ideal channel estimation assumption down-conversion domain waveform and OFDM in a 500km/h mobile environment. The CDL channel model is considered in the simulation. The subcarrier spacing is 60kHz. The channel coding is a convolutional code with a code rate of 1/3. The number of subcarriers is 128. The transform domain waveform considers the joint processing of six consecutive time domain OFDM symbols. The results show that transform domain waveforms can effectively cope with Doppler frequency offset in high-speed mobile environments and achieve better block error rate performance.
Walaupun kajian yang berkaitan menunjukkan bahawa skema bentuk gelombang domain transformasi boleh mencapai keuntungan yang ketara berbanding skema bentuk gelombang berasaskan OFDM tradisional dalam pergerakan berkelajuan tinggi dan senario lain, cara memulihkan isyarat yang dihantar dengan tepat pada kos yang lebih rendah merupakan topik penting dalam penyelidikan bentuk gelombang domain transformasi. Di samping itu, cara mereka bentuk isyarat rujukan yang cekap untuk memperoleh saluran berbilang antena dengan tepat dengan overhed yang rendah memerlukan kajian lanjut.
5. Pautan fizikal dipacu AI
Sejak komunikasi 5G, kecerdasan rangkaian tanpa wayar telah menjadi topik penting, bertujuan untuk mencapai peruntukan dan penggunaan sumber rangkaian yang lebih cekap. Sebagai salah satu teknologi pemboleh utama untuk kecerdasan rangkaian tanpa wayar, teknologi AI menembusi semua peringkat rangkaian teras, pengurusan rangkaian, dan lapisan fizikal serta susunan protokol peringkat tinggi rangkaian akses. Antaranya, AI lapisan fizikal secara amnya merujuk kepada penyelesaian teknikal yang menggunakan kaedah kecerdasan buatan/pembelajaran mesin untuk merealisasikan atau meningkatkan fungsi lapisan fizikal rangkaian tanpa wayar.
AI boleh digunakan terutamanya untuk pemprosesan CSI, reka bentuk penerima dan reka bentuk pautan hujung ke hujung pada lapisan fizikal. Contohnya, rangkaian saraf dalam pembelajaran mendalam digunakan untuk mempelajari perwakilan termampat CSI dimensi tinggi dalam komunikasi tanpa wayar, sekali gus mengurangkan overhed maklum balas CSI; rangkaian saraf tiruan digunakan untuk mempelajari pemetaan songsang daripada isyarat gangguan yang diterima kepada isyarat asal, yang menghapuskan keperluan untuk anggaran dan penyamaan saluran yang eksplisit; pengoptimuman bersama pemancar dan penerima dalam persekitaran saluran tertentu boleh mempelajari kesan yang tidak ideal dalam saluran dan meningkatkan prestasi penghantaran.
Walau bagaimanapun, penggunaan modul AI untuk menggantikan modul lapisan fizikal tradisional dalam cara "kotak hitam" akan sukar untuk mengatasi reka bentuk tradisional dari segi prestasi. Sebaliknya, idea untuk menggabungkan kaedah kecerdasan buatan dengan pengetahuan pakar manusia adalah pilihan yang lebih baik yang boleh memanfaatkan kelebihan kedua-dua pihak. Di samping itu, untuk merealisasikan sepenuhnya potensi AI dalam mengurangkan overhed dan kerumitan, isyarat rujukan dan peruntukan sumber antara muka udara perlu direka bentuk dengan sewajarnya dan juga direka bentuk bersama antara modul berbilang pautan, yang mungkin mempunyai lebih banyak impak pada rangka kerja antara muka udara sedia ada dan reka bentuk isyarat.
6. Kawalan pautan pasang dan main
Rangkaian akses tanpa wayar 6G perlu mempunyai keupayaan pengembangan liputan automatik untuk melengkapkan liputan senario penuh tiga dimensi dengan lebih baik. Apabila badan perkhidmatan rangkaian baharu menyertai rangkaian, ia boleh berjabat tangan, pasang dan main dengan cepat, dan mencapai pengembangan liputan. Teknologi kawalan pautan pasang dan main merangkumi aspek berikut:
Kesedaran proses:Sense various types of access requests and initiate appropriate handshakes and control signaling processes. Different types of access points need to be accurately identified and accessed quickly to achieve flexible expansion of coverage.
Cloud-to-edge control and coordination:The cloud provides flexible and precise management and control of edge access points, including access control, automatic allocation of bandwidth resources, and coordination between links. Cloud processing can introduce AI capabilities to support the above functions.
Auto-generated and self-optimized access points:Utilize digital twin/AI and other technologies to conduct fully automated, full life cycle management and monitoring of various access points. When the access point is newly added to the network, it can automatically complete the configuration and realize self-generation; when the access point is running, it can adjust parameters and automatically optimize according to real-time scenarios, and improve services as needed to better meet the needs of users.
▲Palamkan dan mainkan kawalan pautan
Saluran penghantaran berkelajuan tinggi dan cekap serta lebar jalur yang besar dan lebar jalur penghantaran masa nyata yang tinggi diperlukan antara awan dan tepi untuk memastikan interaksi maklumat masa nyata antara antara muka pasang dan main. Kembar digital yang berkuasa dan sokongan algoritma AI juga diperlukan untuk melengkapkan pengurusan dan kawalan automatik titik akses jauh.
7. Kawalan QoS antara muka udara adaptif
Era 6G akan menjadi era yang sangat berasaskan data dan pintar. Perkhidmatan baharu seperti pengimejan holografik, perkhidmatan XR dan persepsi serta interaksi ruang maya telah mengemukakan keperluan yang lebih ekstrem untuk jaminan kualiti perkhidmatan rangkaian 6G.
Kawalan QoS antara muka udara adaptif adalah berdasarkan kekangan QoS hujung ke hujung. Ia merealisasikan jaminan QoS data penghantaran antara muka udara berdasarkan ciri penghantaran antara muka udara masa nyata, sumber antara muka udara yang agak terhad, kekangan masa maklum balas penghantaran, dan sebagainya. Ia merupakan teknologi utama untuk perkhidmatan antara muka udara atas permintaan dan keupayaan rangkaian yang cekap.
Kawalan QoS antara muka udara adaptif merangkumi aspek berikut:
1. Flexible QoS detection mechanism:Combined with AI/big data technology, it can realize QoS detection and modeling of carried services, as well as adaptive adjustment.
2. Deep integration of business QoS and air interface capabilities:Explore a new QoS mechanism that combines business QoS and air interface service capabilities. Based on the precise requirements of the service, the wireless access network matches the service requirements with the real-time air interface status through scheduling and wireless resource management.
3. AS layer end-to-end QoS mechanism:The terminal combines the QoS information provided by the access network to perform more refined QoS management to achieve accurate and efficient transmission of uplink and downlink data over the air interface.
Menghadapi masa hadapan, keperluan perniagaan rangkaian 6G sentiasa berubah. Mekanisme QoS melibatkan rangkaian teras, rangkaian penghantaran dan rangkaian akses. Mekanisme QoS yang disatukan dan diselaraskan dengan rangkaian teras, lapisan pengangkutan dan rangkaian akses merupakan isu yang perlu dipertimbangkan pada masa hadapan.
03network enabling technologies
1. Penyelesaian isyarat ringan
Dari perspektif proses pembangunan dari 2G, 3G, 4G hingga 5G, pengembangan skala rangkaian yang berterusan dan peningkatan kerumitan telah membawa kepada seni bina rangkaian yang kompleks dan berlebihan. Mengikut trend pembangunan rangkaian sedia ada, kerumitan rangkaian 6G yang menyokong Internet Segalanya akan meningkat secara eksponen. Penyelesaian isyarat ringan merupakan pilihan yang tidak dapat dielakkan untuk reka bentuk 6G.
Rangkaian akses tanpa wayar 6G perlu direka bentuk mengikut skema isyarat bersepadu dan mengintegrasikan pelbagai teknologi akses antara muka udara di bawah kawalan isyarat bersepadu untuk mencapai kawalan bersepadu antara muka udara dan mengurangkan kerumitan akses terminal ke rangkaian. Dari segi reka bentuk fungsi tindanan protokol, reka bentuk fungsi protokol yang berbeza boleh dipertimbangkan, pengagihan fungsi protokol dan reka bentuk antara muka boleh dioptimumkan, dan teknologi AI boleh digabungkan untuk mempertingkatkan lagi fungsi protokol.
In terms of network functions, 6G networks can be divided intoWide coverage of signaling layerdanOn-demand data layer. Through the mechanism of separating the signaling plane and the user plane, a unified signaling overlay is used to ensure reliable mobility management and fast service access; through dynamic on-demand data layer loading, the business needs of network users are met. The two work together flexibly to reduce the number of base stations deployed and improve users' service perception experience.
▲Kawalan isyarat ringan
Penyelesaian pengisyaratan ringan memerlukan kebolehpercayaan yang tinggi, latensi rendah dan sokongan rangkaian penghantaran berkos rendah. Rangkaian penghantaran memerlukan topologi fleksibel dan lebar jalur yang mencukupi. Reka bentuk bersepadu pusat kawalan tanpa wayar-rangkaian penghantaran-titik akses rangkaian diperlukan. Di samping itu, pemisahan pengisyaratan dan perkhidmatan memerlukan penyelarasan jalur frekuensi 6G yang tersedia untuk memberikan manfaat sepenuhnya kepada kelebihan liputan yang luas dan pemuatan perkhidmatan yang fleksibel.
2. Reka bentuk perkhidmatan hujung ke hujung
Dengan integrasi mendalam teknologi DOICT dan kemunculan sejumlah besar perkhidmatan baharu, pengendali memerlukan rangkaian untuk mempunyai keupayaan untuk bertindak balas dengan pantas terhadap permintaan baharu bagi menyediakan perkhidmatan rangkaian dengan pantas. Teknologi perkhidmatan berasaskan awan natif merupakan teknologi penting yang membolehkan keupayaan di atas dan memacu evolusi fungsi protokol ke arah seni bina berasaskan perkhidmatan. Fungsi protokol berdasarkan seni bina berorientasikan perkhidmatan mempunyai keupayaan untuk menjalankan fungsi protokol mengikut keperluan perniagaan. Ciri-ciri teknikal tercermin dalam aspek berikut:
1. Protocol functions driven by cloud native service technology:On the premise of complying with the logical constraint relationships of each protocol layer, the protocol functional entities are reconstructed into flexibly combined modules. Each module can be flexibly combined, deployed and operated as needed to realize new network business service capabilities.
2. Interfaces driven by cloud-native service technology:The internal and external interfaces of the access network are reconstructed based on the cloud-native service-oriented interface form and interface protocols, which already support the flexible combination of protocol function modules and the opening of network capabilities;
3. Capability opening driven by cloud native service technology:Provide third parties with a convenient, fast and unified access network information exchange mechanism and policy adjustment mechanism to achieve a win-win situation through intelligence integration.
▲Protocol based on service-oriented architecture
Fungsi protokol yang dibina semula merangkumi dua kategori: fungsi asas dan fungsi tambahan:
1. Basic functions include community-level functions, such as connection management, user plane management, UE energy saving management and other functions as well as corresponding network services.
2. Fungsi tambahan termasuk pendaftaran perkhidmatan rangkaian akses, pengumpulan dan penyimpanan data, pendedahan keupayaan, analisis AI dan pembuatan keputusan, dan perkhidmatan rangkaian yang sepadan.
Fungsi rangkaian akses masa nyata yang tinggi dan fleksibiliti yang tinggi meletakkan tuntutan yang tinggi terhadap storan platform, kuasa pengkomputeran dan interaksi maklumat masa nyata. Sama ada teknologi integrasi mendalam DOICT dapat menyokong keperluan ini memerlukan penyelidikan dan pengesahan lanjut. Pada masa yang sama, fungsi rangkaian akses digandingkan rapat, dan cara mencapai "kepaduan tinggi dan gandingan rendah" dengan fungsi yang munasabah adalah projek sistem yang kompleks. Selain itu, berbanding dengan penyelesaian tradisional, teknologi servitisasi semasa membawa peningkatan kos peranti tunggal. Cara mencapai keseimbangan antara kos dan faedah adalah masalah sistemik.
Protokol berasaskan seni bina berorientasikan perkhidmatan ini berjalan pada platform awan, menggunakan awan asli untuk mencapai pembangunan, penggunaan dan pengurusan berasaskan perkhidmatan mikro. Platform awan asli perlu menyesuaikan diri dengan ciri rangkaian untuk mencapai penggunaan yang cekap, terbuka dan merentas awan.
▲Cloud technology evolution trend
Dalam tempoh 20 tahun yang lalu, teknologi pengkomputeran telah mengalami perkembangan pesat daripada bare metal kepada mesin maya kepada kontena, dan cloud native telah menjadi amalan teknikal yang paling sesuai untuk seni bina awan. Cloud native ialah konsep ideologi untuk reka bentuk aplikasi awan. Ia merupakan laluan amalan terbaik untuk memberi tumpuan sepenuhnya kepada prestasi awan. Ia boleh membantu pengendali membina sistem rangkaian yang anjal, andal, longgar, mudah diurus dan boleh diperhatikan, meningkatkan kecekapan penghantaran dan mengurangkan kerumitan operasi dan penyelenggaraan. Teknologi perwakilan termasuk infrastruktur tidak berubah, jaringan perkhidmatan, API deklaratif, Tanpa Pelayan dan sebagainya. Seni bina teknologi cloud native mempunyai ciri-ciri tipikal berikut:
Keanjalan muktamad membolehkan tindak balas peringkat kedua atau peringkat milisaat;
Mekanisme penjadualan yang sangat automatik boleh mencapai keupayaan penyembuhan diri yang kukuh;
Tahap kebolehsuaian yang tinggi membolehkan keupayaan penggunaan berskala besar dan boleh direplikasi merentasi rantau, platform dan juga penyedia perkhidmatan.
Cloud native mengurangkan ambang batas untuk pengkomputeran awan dengan ketara, membolehkan kerjasama merentas domain antara R&D dan operasi serta penyelenggaraan, meningkatkan kelajuan lelaran terbuka dan memperkasa inovasi perniagaan. Pada masa ini, teknologi terkini Cloud native sedang berkembang pesat, termasuk orkestrasi kontena berbilang awan, pelayan Cloud native, storan Cloud native, rangkaian Cloud native, pangkalan data Cloud native, barisan mesej Cloud native, grid perkhidmatan, kontena Tanpa Pelayan, Fungsi sebagai Perkhidmatan (FaaS), Backend sebagai Perkhidmatan (BaaS), dsb.
Perkhidmatan telekomunikasi mempunyai keperluan yang lebih tinggi untuk prestasi, latensi rendah, kebolehpercayaan, keselamatan dan kos peralatan. Ini memerlukan teknologi natif awan untuk berkembang mengikut ciri-ciri perkhidmatan telekomunikasi bagi memenuhi piawaian perkhidmatan telekomunikasi yang tinggi.
3. Fungsi penderiaan pintar
Terdapat semakin banyak perkhidmatan interaktif berasaskan awan dengan kependaman ultra rendah dan lebar jalur yang tinggi untuk 6G. Reka bentuk "berlapis" dan "cerobong" sedia ada bagi lapisan aplikasi, lapisan penghantaran perniagaan dan lapisan rangkaian mudah alih menghasilkan masa penghantaran paket data yang lebih lama dan penurunan dalam pengalaman pengguna.
Untuk mencapai pemadanan masa nyata yang tepat bagi keupayaan penghantaran perniagaan dan keupayaan rangkaian, adalah perlu untuk memperkenalkan pengukuran dan maklum balas masa nyata berketepatan tinggi bagi setiap lapisan protokol rangkaian hujung ke hujung untuk membolehkan pengoptimuman kolaboratif, dan memperkenalkan fungsi pemprosesan pintar pada bahagian rangkaian, termasuk anggaran dan ramalan pintar. Di satu pihak, data pengukuran dan interaksi diproses terlebih dahulu untuk mencapai pengurangan dan pemampatan dimensi. Sebaliknya, langganan dan pemberitahuan dilakukan mengikut keperluan lapisan aplikasi & lapisan penghantaran perniagaan untuk mengurangkan kos penghantaran rangkaian.
▲Cross-layer joint architecture design
Pada masa yang sama, ia menjalankan persepsi pintar yang mendalam tentang keperluan penghantaran lapisan aplikasi, merealisasikan persepsi dan ramalan masa nyata tentang keperluan penghantaran peringkat paket sambil melindungi sepenuhnya privasi pengguna, dan menyediakan panduan terperinci untuk kawalan kesesakan lapisan penghantaran perniagaan dan penjadualan sumber lapisan rangkaian mudah alih.
Sistem perkhidmatan rangkaian penderiaan pintar memerlukan kerjasama antara pelbagai lapisan protokol, pelbagai elemen rangkaian dan pelbagai bidang teknikal. Ia menghadapi banyak cabaran seperti kesukaran dalam mengesahkan penyelesaian teknikal dan pengenalan fungsi bukan standard yang berpotensi. Pada masa yang sama, memandangkan reka bentuk bersama setiap lapisan protokol dan penyeragaman interaksi melibatkan pelbagai organisasi piawaian dan kumpulan kerja, kemajuan teknologi baharu dalam penyeragaman menghadapi cabaran yang besar.
4. Sistem autonomi rangkaian berdasarkan kembar digital
Teknologi kembar digital merujuk kepada penubuhan entiti maya daripada entiti dunia fizikal dalam dunia digital melalui cara digital, sekali gus merealisasikan pemerhatian dinamik, analisis, simulasi, kawalan dan pengoptimuman entiti dunia fizikal. Teknologi rangkaian kembar digital merangkumi pemodelan fungsian, pemodelan elemen rangkaian, pemodelan rangkaian, simulasi rangkaian, model parameter dan prestasi, pengujian automatik, pengumpulan data, pemprosesan data raya, analisis data, pembelajaran mesin kecerdasan buatan, ramalan kerosakan, topologi dan pengoptimuman penghalaan. Dengan cara ini, masalah yang sukar diselesaikan pada setiap peringkat rangkaian boleh dipindahkan ke dunia digital untuk penyelesaian, dan autonomi rangkaian boleh direalisasikan melalui pemantauan, ramalan, pengoptimuman dan simulasi.
▲Digital twins realize network autonomy
Berdasarkan teknologi kembar digital dan teknologi kecerdasan buatan, rangkaian 6G akan menjadi rangkaian autonomi dengan keupayaan pengoptimuman kendiri, evolusi kendiri dan pertumbuhan kendiri. Rangkaian pengoptimuman kendiri meramalkan trend status rangkaian masa hadapan terlebih dahulu dan campur tangan terlebih dahulu untuk kemungkinan penurunan prestasi. Domain digital sentiasa mengoptimumkan dan mensimulasikan keadaan optimum rangkaian fizikal, dan mengeluarkan operasi operasi dan penyelenggaraan yang sepadan terlebih dahulu untuk membetulkan rangkaian fizikal secara automatik.
Rangkaian yang berkembang sendiri menganalisis dan membuat keputusan mengenai laluan evolusi fungsi rangkaian berdasarkan kecerdasan buatan, termasuk pengoptimuman dan peningkatan fungsi rangkaian sedia ada serta reka bentuk, pelaksanaan, pengesahan dan pelaksanaan fungsi baharu. Rangkaian yang berkembang sendiri mengenal pasti dan meramalkan keperluan perniagaan yang berbeza, mengatur dan menggunakan fungsi rangkaian secara automatik dalam setiap domain, dan menjana aliran perkhidmatan hujung ke hujung yang memenuhi keperluan perniagaan; ia secara automatik mengembangkan tapak dengan kapasiti yang tidak mencukupi, dan melaksanakan perancangan automatik, permulaan kendiri perkakasan dan pemuatan kendiri perisian untuk kawasan tanpa liputan rangkaian.
Sebagai konsep baharu yang diaplikasikan dalam bidang rangkaian, teknologi kembar digital perlu membentuk lebih banyak konsensus dalam industri. Berdasarkan proses dalam industri dan industri lain, ini mengambil masa yang lama. Pada masa yang sama, teknologi kembar digital bergantung pada sejumlah besar pengumpulan data, yang akan meningkatkan kos peralatan, dan kaedah pengumpulan data juga memerlukan inovasi terobosan.
5. Penghantaran data deterministik
Konsep determinisme pertama kali dicadangkan dan diseragamkan oleh IEEE. Kumpulan Kerja IEEE 802.1 telah mewujudkan Kumpulan Petugas Audio Video Bridging (AVB) pada tahun 2007 dengan matlamat untuk menggantikan HDMI, pembesar suara dan kabel sepaksi di rumah dengan Ethernet. Dengan kejayaan aplikasi piawaian IEEE 802.1AVB di studio, tempat sukan dan hiburan, teknologi ini telah mula menarik perhatian komuniti perindustrian dan automotif.
In 2012, the IEEE 802.1AVB Task Group was renamed the Time-Sensitive Networking (TSN) Task Group. The TSN standard extends AVB technology, has time synchronization, delay guarantee and other mechanisms to ensure real-time performance, and supports traffic scheduling and shaping, reliability, configuration management and other related protocols. In 2015, the IETF established the Deterministic Network (DetNet) Working Group, which is committed to extending Ethernet-based deterministic technology to wide-area IP networks to provide worst-case bounds on delay, packet loss, and jitter to provide deterministic data transmission.
Seperti yang dapat dilihat dari perkara di atas, penghantaran deterministik untuk rangkaian tetap telah dicadangkan selama 10 tahun, tetapi kajian mengenai penghantaran deterministik untuk rangkaian mudah alih baru sahaja bermula. Ini terutamanya disebabkan oleh 1. Antara muka udara mudah terjejas oleh persekitaran dan kualiti penghantaran sukar untuk diramal; 2. Kekurangan mekanisme jaminan deterministik hujung ke hujung.
Dalam era 6G, penghantaran data deterministik akan menjadi keupayaan perwakilan rangkaian 6G, mencapai ciri-ciri seperti kelewatan terhad, jitter rendah, kebolehpercayaan yang tinggi dan penyegerakan masa berketepatan tinggi. Kesukaran yang perlu diatasi termasuk aspek berikut:
1. How to achieve flexible resource reservation and real-time scheduling on wireless air interfaces.The unpredictability of the air interface is the main bottleneck in achieving end-to-end deterministic transmission. This requires that in the 6G era, first of all, air interface resources are sufficient and unrestricted, and data packets can be flexibly scheduled in real time within the access network to ensure that packets can be processed and sent out within the specified time.
2. How to implement a wide-area deterministic transmission mechanism.IEEE TSN technology is difficult to apply to wide areas. This is mainly because the CNC in the TSN system cannot perform large-scale path calculations and accurate real-time scheduling, and the time synchronization accuracy becomes lower and lower as the path lengthens.
3. How to achieve cross-layer and cross-domain deterministic mechanism integration.In the 5G era, mobile networks are still a layer of networks carried on top of IP, which poses severe challenges to deterministic transmission scheduling for cross-domain collaboration. In the 6G era, from the beginning of network design, it is hoped to achieve heterogeneous access, fixed-mobile integration, and collaborative management. Mobile networks need to absorb the second- and third-layer deterministic transmission protocols of existing fixed networks to achieve deployment integration, protocol support, and collaborative scheduling, thereby achieving end-to-end cross-layer and cross-domain deterministic data transmission.
6. Rangkaian boleh atur cara
Rangkaian 6G perlu menyokong kebolehprograman rangkaian dan merealisasikan kerjasama rangkaian akses, pinggir, teras, kawasan luas dan data, supaya rangkaian telekomunikasi mempunyai keupayaan senario penuh yang boleh disesuaikan merentasi pelbagai perkhidmatan, pelbagai bidang dan keseluruhan kitaran hayat. Kebolehprograman rangkaian dicerminkan pada pelbagai peringkat, dari bawah ke atas: boleh diprogramkan cip (seperti P4, POF), boleh diprogramkan FIB (seperti OpenFlow), boleh diprogramkan RIB (seperti BGP, PCEP), boleh diprogramkan OS peranti, boleh diprogramkan konfigurasi peranti (seperti CLI, NETCONF/YANG, OVSDB), boleh diprogramkan pengawal dan boleh diprogramkan perkhidmatan (seperti GBP, NEMO).
Rangkaian masa hadapan perlu memenuhi keupayaan kebolehprograman daripada empat dimensi: elemen rangkaian, protokol, perkhidmatan dan pengurusan:
1. Equipment network elements are programmable:As data service types become more diversified and personalized, and users have ever-increasing demands for new network functions, the protocol stacks of equipment network elements support limited network functions, and the network card chips used cannot predict all possible network functions in the next few years. As the basic component of the network, the network element needs its hardware architecture to allow users to redefine functions and complete different types of protocols, encapsulation and decapsulation processing as needed.
Pada masa yang sama, seni bina perisian atas terdiri daripada modul atau API dengan fungsi yang dibahagikan dengan jelas, yang membolehkan pengguna menyusun semula modul ini atau antara muka panggilan untuk mencapai tujuan tersuai, seperti pengelasan, pembentukan, QoS, dan sebagainya. Elemen rangkaian peralatan menyokong kebolehprograman, menjadikannya mungkin untuk menyokong penyesuaian pengguna dan evolusi berterusan protokol baharu dengan cekap.
2. Network protocol is programmable:The functional division of telecommunications networks and data networks is becoming increasingly blurred, and network protocols and architectures are also interpenetrating each other. As application scenarios continue to evolve, new demands for network protocol stack functions emerge one after another, and the evolution and innovation of network protocols continue to emerge (such as NewIP, SRv6, QUIC, etc.). Faced with the long-term coexistence of old and new protocols, it is inevitable that protocols within and between end-to-end networks can support synchronous switching, and even end-to-end network protocols for slicing can be selected on demand based on user service types and quality requirements. This will enable smooth switching from the post-5G+ network to the 6G network.
3. Business paths are programmable:As end-to-end networks carry more and more services, we need to see that there is a sequence of time for the network or network elements to complete new service upgrades. It supports on-demand configuration of different user data and use of different business processing paths. It can not only adopt the reuse and transformation scheme, but also realize the gradual diversion to innovative network architecture, smooth switching, and meet the unlimited expansion of user needs on the basis of limited cost. Furthermore, the forwarding path from the terminal, access network, core network, wide area network, to the entire data center network is measurable and adjustable, so that end-to-end business, network, and edge collaboration can be truly realized, and end-to-end network assurance can be achieved.
4. The management method is programmable:As telecommunications networks become increasingly complex, intra-network operation and maintenance costs remain high, and inter-network operation and maintenance barriers have not yet been cleared, resulting in insufficient commercial monetization capabilities and slowing down the launch of new services. Management method programming means that in terms of monitoring and management methods, network elements in the network should support multiple or customized management methods to promote the three improvements of resource efficiency, energy efficiency, and operation and maintenance efficiency, and achieve a closed-loop autonomous network system oriented to user experience.
We previously reported on the application of 5G in 21 vertical industries. As 5G continues to become more popular, the demand for future-oriented communications will become clearer. Related fields of new businesses, new applications, new services, and new materials are developing rapidly, and new technologies such as cloud computing, big data, blockchain, and artificial intelligence are constantly integrating with communication technologies. These urgent needs combine with the latest changes and development trends to continuously promote the design and research of 6G. Although the current ideas for 6G may seem a bit fanciful, the development speed of technology often exceeds people's expectations.
Artikel ini diterbitkan semula daripada"China Electronics Society", menyokong perlindungan hak harta intelek, sila nyatakan sumber asal dan pengarang semasa mencetak semula. Jika terdapat sebarang pelanggaran, sila hubungi kami untuk memadamkannya.




