Новости
Новости

Обзор глобальных исследований и разработок в области 6G

2021-12-28 613

01Обзор

Технология мобильной связи сейчас находится на стадии пятого поколения (5G). На протяжении всей истории своего развития 2G/3G обеспечивали базовые мобильные соединения, в то время как 4G, наиболее широко распространенная технология, обеспечила огромную пропускную способность данных благодаря популяризации смарт-терминалов и изменила образ жизни пользователей. 5G привлекла большое внимание еще до того, как была полностью коммерциализирована. Ее цель состоит не только в улучшении бизнес-опыта традиционных пользователей, но и в объединении мобильной связи с вертикальными отраслями для значительного расширения сферы бизнеса мобильной связи. Хотя 5G все еще находится на начальной стадии глобального развертывания, и сотрудничество с вертикальными отраслями только начинает развиваться, в будущем, по мере дальнейшего развития развертывания и услуг, она, безусловно, принесет процветание рынку мобильной связи и ускорит процесс цифровизации различных отраслей и даже всего общества.

Несмотря на значительное улучшение системных показателей и возможностей 5G, а также расширение сценариев применения, ограничения всё ещё остаются. В будущем, безусловно, существуют мощные движущие силы, способствующие непрерывной эволюции мобильных сетей связи. С одной стороны, это новые технологии, такие как искусственный интеллект, блокчейн, облачные вычисления и другие ИКТ-технологии, а также новые материалы, антенны и технологические процессы. С другой стороны, в связи с непрерывным ростом спроса, развитием разнообразных терминалов и повышением уровня цифровизации в различных отраслях, появились такие сервисы, как голографические технологии, иммерсивная XR-технология, тактильный интернет и «умные» заводы, которые требуют не только улучшения традиционных показателей производительности, таких как скорость, задержка, количество соединений и покрытие, но и создают новые требования к восприятию, позиционированию и безопасности. Поэтому постепенно ведутся исследования, посвященные видению, потребностям и технологиям следующего поколения мобильной связи. В связи с огромными изменениями и дополнительной экономической ценностью, которые 5G приносит обществу, конкурентоспособные страны и производственные цепочки по всему миру придают большое значение технологиям мобильной связи. Не только крупные организации по стандартизации, но и академические круги, а также многие соответствующие национальные учреждения и отрасли начали предварительные исследования, стремясь создать зрелую техническую систему в течение следующих 10 лет, то есть к 2030 году, чтобы иметь возможность удовлетворять новые потребности бизнеса, одновременно повышая собственную конкурентоспособность.

В данной статье, посвященной следующему поколению мобильной связи, а именно системе 6G, рассматривается исследовательский контекст и прогресс основных мировых организаций по стандартизации, региональных и национальных организаций, а также университетских исследовательских институтов, анализируются текущие потенциальные направления развития беспроводных и сетевых технологий, а также технические преимущества, которые они предоставляют, и, наконец, подводится итог прогрессу в области 6G и излагаются соображения относительно концепции 6G и общего направления его развития.


02Состояние глобальных исследований в области 6G

2.1 Международные и региональные организации


2.1.1 International Telecommunications Union (ITU)

Исследовательская группа 13 по стандартизации телекоммуникаций (ITU-T SG13) при Международном союзе электросвязи занимается исследованиями будущих сетей и в июле 2018 года создала Целевую группу по сетям NET-2030 для изучения потребностей в сетевых услугах на 2030 год и далее. Целевая группа состоит из трех подгрупп, включая сценарии применения и требования, сетевые услуги и технологии, а также архитектуру и инфраструктуру. В 2019 году она опубликовала два аналитических доклада, посвященных сценариям применения и новым возможностям услуг сети 2030 года. В докладе предложен ряд новых сценариев, таких как голографический и тактильный Интернет, а также существующие пробелы в сетях и услуги, требующие наибольшего внимания в будущих сетях.

Кроме того, рабочая группа 5D сектора радиосвязи (ITU-R WP5D) при МСЭ начала исследовательскую работу на 2030 год и будущее (6G) на совещании, состоявшемся в Женеве, Швейцария, в феврале 2020 года. На совещании был сформирован предварительный график исследований 6G, включающий отчеты об исследованиях тенденций развития будущих технологий, предложения по видению будущих технологий и другие важные этапы планирования. На этом совещании МСЭ начал подготовку «Отчета о тенденциях развития будущих технологий», завершение которого запланировано на июнь 2022 года. В отчете описывается направление технологической эволюции систем IMT после 5G, включая технологии развития IMT, технологии высокой спектральной эффективности и их внедрение. Кроме того, в первой половине 2021 года планируется запустить «Предложение по перспективам развития технологий», которое должно быть завершено к июню 2023 года. Это предложение содержит общие цели системы IMT на 2030 год и на будущее, такие как сценарии применения, основные возможности системы и т. д. В настоящее время МСЭ еще не определил план развития стандарта 6G.

2.1.2 Институт инженеров по электротехнике и электронике (IEEE)

В августе 2018 года IEEE запустила программу исследований будущих сетей с целью «реализации 5G и последующих поколений». 25 марта 2019 года в Финляндии состоялся первый в мире саммит по беспроводным сетям 6G, спонсируемый IEEE. Многие представители промышленности и академических кругов опубликовали последние данные и инновации в области 6G, а также обсудили теоретические и практические проблемы, которые необходимо решить для реализации концепции 6G. Доклады и отчеты конференции охватывали множество технологий, таких как моделирование сценариев 6G, миллиметровые и терагерцовые волны, интеллектуальные соединения, периферийный ИИ, беспроводная связь между машинами и т. д. Второй саммит по беспроводным сетям 6G также прошел в онлайн-формате в 2020 году, с ключевыми докладами, техническими встречами и демонстрациями от представителей промышленности, операторов, ученых из исследовательских институтов и заинтересованных сторон. Саммит по беспроводным сетям 6G — это глобальное технологическое мероприятие, цель которого — прояснить видение и направление развития 6G посредством коллективных усилий различных отраслей.

2.1.3 Проект партнерства третьего поколения (3GPP)

Текущая версия R17, разрабатываемая 3GPP, по-прежнему представляет собой эволюцию и улучшение функций 5G, но группа SA1 начала связанные проекты для будущих услуг, включая интеллектуальные сети, тактильную связь и т. д., что, вероятно, обеспечит плавный переход к следующему поколению мобильных коммуникационных систем. Согласно текущим планам и прогрессу, 3GPP, скорее всего, начнет работу над концепцией, технологиями и требованиями 6G в версии R19 (2023 г.), а работу по стандартизации 6G начнет в версии R21 или на более поздних этапах.

2.1.4 Флагман 6G

Флагманская программа 6G, спонсируемая финским консорциумом и возглавляемая Университетом Оулу, была создана в 2019 году и направлена ​​на предоставление стандартизированных коммуникационных технологий с «практически мгновенными и неограниченными беспроводными соединениями». В сентябре 2019 года был опубликован аналитический доклад «Ключевые факторы и исследовательские задачи для повсеместного беспроводного интеллекта 6G», в котором первоначально были даны ответы на вопросы о том, как 6G изменит жизнь людей, какими техническими особенностями он обладает и какие технические проблемы необходимо решить. Содержание доклада включает в себя видение 6G, движущие силы, приложения и услуги. Направление исследований в области беспроводных технологий сосредоточено на искусственном интеллекте, новом доступе без авторизации, формировании сигналов, аналоговой модуляции, крупномасштабных интеллектуальных поверхностях и т. д. Также анализируются прогресс и сложности беспроводного оборудования. Направление исследований в области сетей сосредоточено на создании цепочки доверия.

2.2 Национальная перспектива и структура

2.2.1 Изображение

The European Union launched a consultation on the 6th generation mobile communications (6G) technology research and development project in 2017, aiming to commercialize 6G technology in 2030. At the same time, the European Union has launched a three-year 6G basic technology research project. The main task is to study next-generation forward error correction coding technology, advanced channel coding and channel modulation technology that can be used in 6G communication networks. The EU Horizon 2020 organization will also launch a 6G research project on "intelligent networks and services", which is currently in the preliminary demonstration and pre-research stage.Кроме того, ЕС активно финансирует университеты и научно-исследовательские институты, включая Национальный технический исследовательский центр Финляндии и Университет Оулу, уделяя особое внимание будущим сценариям применения и техническим направлениям, таким как терагерцовый диапазон, беспроводной широкополосный доступ, периферийный интеллект и кодеки.

2.2.2 美国

Правительство США придает большое значение технологии 6G и продолжает прилагать усилия в области терагерцовых технологий и технологий интеграции воздушного пространства и наземных сетей. В марте 2019 года Федеральная комиссия по связи (FCC) утвердила распределение спектра в терагерцовом диапазоне в США: от 95 ГГц до 3 ГГц. Она считает, что 6G перейдет в эру терагерцовых частот. По мере увеличения плотности сети три основные технологии, включая технологию динамического совместного использования спектра и технологию пространственного мультиплексирования на основе терагерцового диапазона и блокчейна, становятся новыми технологическими трендами. Нью-Йоркский университет, Калифорнийский университет и Вирджинский политехнический университет в США проводят предварительные исследования в терагерцовом диапазоне и других направлениях 6G. Кроме того, Space-X, OneWeb, Amazon и другие компании запустили планы по развитию спутникового интернета как потенциальной технологии, способствующей развитию 6G в будущем.

2.2.3 日本

Правительство Японии планирует разработать комплексную стратегию развития будущей сети 6G посредством государственно-частного сотрудничества. Министерство экономики, торговли и промышленности выделило фонд в размере 220 миллиардов юаней для реализации ключевого национального приоритетного проекта и запуска исследований и разработок в области 6G. Председателем фонда является ректор Токийского университета, а техническую поддержку оказывают такие технологические гиганты, как Toshiba. В настоящее время Япония обладает уникальным преимуществом в области терагерцового диапазона и относит терагерцовые технологии к числу десяти ключевых стратегических задач национальных основных технологий. Группа NTT продвигает разработку двух технологий B5G и 6G: терагерцовой и орбитальной угловой момента. Кроме того, Япония будет использовать «оптические полупроводники» в качестве технологии обработки информации для поддержки 6G. NTT заявила, что будет сотрудничать с 65 компаниями и стремиться к достижению массового производства оптических полупроводников для 6G к 2030 году.

2.2.4 韩国

Исследования в области 6G в Южной Корее в основном сосредоточены на предприятиях и университетских научно-исследовательских институтах, включая Samsung, SK, LG Electronics, Корейский институт передовых наук и технологий и др. Среди них LG Electronics сотрудничает с Корейским институтом передовых наук и технологий в создании исследовательского центра 6G; Институт электроники и телекоммуникаций подписал меморандум с Университетом Оулу в Финляндии для разработки технологии сетей 6G. SK Telecom заключила соглашения с финской Nokia и шведской Ericsson для укрепления сотрудничества в исследованиях и разработках сетей 6G. В июне 2019 года Samsung создала Центр передовых коммуникационных исследований и начала исследования в области сетей 6G. В июле 2020 года Samsung опубликовала документ о видении 6G под названием «6G: Следующий этап гиперсвязанного опыта для всех», в котором изложены видение Samsung в отношении 6G, тенденции развития, сценарии применения, требования к показателям, перспективные технологии и ожидаемый график стандартизации.

2.2.5 中国

В ноябре 2019 года Министерство науки и технологий провело стартовое совещание по исследованиям и разработкам в области технологии 6G и объявило о создании национальной рабочей группы по продвижению исследований и разработок в области технологии 6G и общей экспертной группы. В частности, рабочая группа отвечает за содействие реализации исследований и разработок в области технологии 6G; общая экспертная группа отвечает за разработку предложений по структуре исследований и технических демонстраций в области технологии 6G, а также за предоставление консультаций и рекомендаций по принятию важных решений. Министерство промышленности и информационных технологий также создало в 2019 году исследовательскую группу по 6G, которая позже была переименована в IMT-2030. Она объединила усилия представителей промышленности и университетов, охватывая потребности, беспроводные и сетевые технологии, и укрепила перспективные требования и технологические исследования с целью уточнения идей и ключевых направлений продвижения 6G.

 

03Возможные направления исследований


Research on next-generation mobile communications is inseparable from the discussion of new technologies and new network architectures. This chapter sorts out the current research priorities of major organizations, universities, and research institutions, and divides them into three categories: new spectrum, new wireless side technology, and new networking architecture and network capabilities. It mainly introduces the technical characteristics and the necessity of oriented 6G systems, and provides a basic reference for subsequent more abundant and systematic research work.

3.1 Новый спектр
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.

Терагерцовый диапазон частот — это полоса от 100 ГГц до 10 ТГц, с длиной волны от 0.03 до 3 мм. Это электромагнитное излучение, занимающее промежуточное положение между радиоволнами и световыми волнами. Оно характеризуется передачей большого объема информации, субпикосекундной длительностью импульса, высокой пространственно-временной когерентностью, низкой энергией фотонов, высокой проникающей способностью, высокой безопасностью использования, хорошей направленностью и большой полосой пропускания. Приложения терагерцовой связи можно разделить на две категории в зависимости от дальности действия. К приложениям с большой дальностью действия относятся беспроводные каналы связи большой пропускной способности, беспроводные центры обработки данных, космические приложения и т. д. Дальность действия составляет от сотен метров до километров. К приложениям с малой дальностью действия относятся связь «точка-точка» на коротких расстояниях, связь между микросхемами, мониторинг здоровья и наноразмерный Интернет вещей и т. д., с дальностью действия от миллиметров до метров. Ключевыми задачами в современных исследованиях терагерцового диапазона являются разработка основных устройств и проектирование гибкого и динамичного интерфейса связи.

The spectrum of the visible light band is 420~780 THz, and the wavelength range is 380~780 nm. It can be used without authorization. Visible light communication has the advantages of combining lighting and communication, no electromagnetic interference, and being green and environmentally friendly. Therefore, VLC is an important means to solve the problem of close home intervention and is considered to be an optional technology for future communication systems. The main application scenarios of VLC include indoor wireless access, indoor positioning, indoor navigation, intelligent transportation, applications in the aviation field, data sharing between devices, high-rate information transmission, underwater communications, information security, etc. However, the current visible light communication industry chain is not mature enough, and the bottleneck lies in the visible light transceiver devices of mobile terminals.

3.2 Новая беспроводная боковая технология

3.2.1 Большие интеллектуальные поверхности

В предыдущих мобильных системах многие беспроводные технологии были направлены на лучшую адаптацию к изменяющейся среде беспроводного канала и использование оптимизированных конструкций приемопередатчиков (таких как схемы форм сигналов, схемы кодирования, механизмы передачи во временной, частотной и пространственной областях и т. д.) для повышения пропускной способности системы. В прошлом управление электромагнитными волнами ограничивалось передатчиками и приемниками. Однако в последние годы появление интеллектуальных метаповерхностей позволило гибко управлять электромагнитными характеристиками среды канала, что привлекло широкое внимание со стороны академических кругов и промышленности. Интеллектуальная метаповерхность — это искусственная электромагнитная поверхностная структура с программируемыми электромагнитными свойствами, обычно состоящая из новых программируемых метаматериалов. Интеллектуальные метаповерхности могут активно и интеллектуально регулировать электромагнитные волны посредством цифрового кодирования, формируя электромагнитное поле с управляемой амплитудой, фазой, поляризацией и частотой. Этот механизм обеспечивает интерфейс между физическим электромагнитным миром интеллектуальных метаповерхностей и цифровым миром информатики. Преимущества технологии интеллектуальных метаповерхностей также включают низкое энергопотребление, низкую стоимость оборудования, отсутствие самоинтерференции, гибкую конфигурацию и широкое применение. Она позволяет в режиме реального времени управлять электромагнитными лучами посредством отражения, пропускания, рассеяния и т.д. в зависимости от различных сценариев применения, изменять беспроводную среду, повышать качество полезного сигнала и тем самым достигать цели расширения зоны покрытия, повышения пропускной способности системы и упрощения проектирования. Это особенно привлекательно для развития мобильной связи будущего.

3.2.2 Новые методы кодирования и формы сигналов

В ходе предыдущей эволюции мобильных систем, от 4G до 5G, пиковая скорость увеличилась более чем в 10 раз. Можно предположить, что в следующем поколении мобильных систем тенденция роста скорости сохранится или даже ускорится. Требования к пропускной способности декодирования достигают более 100 Гбит/с, и алгоритм декодирования и код коррекции ошибок нуждаются в перепроектировании для повышения параллелизма декодирования. В то же время требования к надежности постепенно возрастают, требуя более низкого уровня ошибок кодирования и оптимизации соответствующих разработок. К технологиям кодирования, которые в настоящее время изучаются более подробно, относятся технология спинового кодирования, технология индексной модуляции и нелинейное предварительное кодирование. Одновременно с этим искусственный интеллект также постепенно привлекает внимание к кодированию. Кроме того, в системах 5G разработка волновых форм может гибко адаптироваться к различным сценариям применения. В будущем 6G будет поддерживать более сложные сценарии и услуги, а показатели производительности также будут значительно улучшены. Разработка и внедрение новых волновых форм является крайне важной задачей. Современные исследования включают проектирование на основе неортогональных сигналов, проектирование сигналов в преобразованной области и т. д. Новые методы кодирования и формы сигналов будут играть важную роль в будущих системах и представляют собой технические направления, которые необходимо исследовать.

3.3 Новая сетевая архитектура и сетевые возможности

3.3.1 Интеграция космоса, земли, воздуха и моря

Спутниковая связь играет жизненно важную роль в улучшении жизни в современной цифровой экономике. По сравнению с наземными сетями, спутниковые сети обеспечивают полное покрытие земной поверхности, высокую мобильность, безопасность и надежность, а также гарантируют минимальную задержку передачи на большие расстояния. Объединение спутников, летательных аппаратов и наземных сетей для достижения трехмерной и гетерогенной сетевой взаимосвязи позволяет обеспечить широкое распространение информации и взаимодействие с большими объемами данных, высокую пропускную способность и масштабные соединения, удовлетворить особые потребности, такие как ограниченная доступность в сельской местности, связь в воздушном и морском пространстве, а также управление стихийными бедствиями, обеспечить глобальное бесперебойное покрытие и бесперебойную передачу данных, а также гарантировать соответствие требованиям к покрытию и подключению мобильной связи следующего поколения. Технические проблемы, с которыми сталкивается современная техническая система, включают в себя высокую динамичность изменений в каналах передачи, сложное пространственно-временное поведение сети и значительные различия в масштабах гетерогенных бизнес-процессов. Технические прорывы в области одновременной интеграции воздушных, космических и наземных сетей, теории передачи, оптимизированного планирования и интеллектуального взаимодействия также требуют значительных технологических достижений.

3.3.2 Детерминированная сеть

Технология детерминированных сетей (DetNet) изначально была разработана для преобразования IP-сетей из модели «максимальных усилий» в модель «своевременной, точной и быстрой», контролирующей и снижающей сквозную задержку. Первоначально она была ориентирована на такие отрасли, как промышленность, энергетика и Интернет транспортных средств, где предъявляются чрезвычайно высокие требования к низкой задержке сети, надежности и стабильности. Текущий стандарт TSN, разработанный IEEE, обеспечивает детерминированность Ethernet, а рабочая группа по детерминированным сетям, созданная IETF, занимается распространением разработанной в TSN технологии на маршрутизаторы и расширением масштабов сети. В будущем, по мере того как мобильные терминалы и предоставляемые ими услуги становятся все более разнообразными, «детерминированные» требования, такие как высокоточная синхронизация времени, абсолютный верхний предел задержки сквозной передачи и сверхнадежная доставка пакетов данных без потерь, станут требованиями следующего поколения мобильных систем. Беспроводная связь является ключом к достижению сквозной надежности в мобильных системах. Беспроводная передача легко подвержена влиянию окружающей среды, и гарантировать качество передачи сложно. В эпоху 5G стандарты 3GPP разработали план интеграции TSN и 5G. Система 5G используется в качестве моста TSN, а архитектура интегрирована по принципу «черного ящика». Однако эти две системы по-прежнему независимы, и полностью гарантировать производительность TSN сложно. В будущем, в системах мобильной связи следующего поколения, будут в полной мере учитываться особенности бизнеса, чтобы обеспечить нативную поддержку 6G. Необходимо дальнейшее совершенствование соответствующих технических решений и архитектурной системы.

3.3.3 Облачные технологии

Облачные технологии означают, что приложения развертываются на облачных серверах и обладают характеристиками контейнеризации, микросервисов, непрерывной доставки и DevOps. Эти технологии позволяют создавать слабосвязанные системы, отказоустойчивые, простые в управлении и мониторинге. В эпоху 5G базовая сеть основана на сервисно-ориентированной архитектуре, что упрощает реализацию сетевых функций с использованием серверов общего назначения и позволяет достичь эффекта облачности в центрах обработки данных. Однако текущая развертывание базовой сети 5G все еще не обладает такими функциями, как контейнеризация и микросервисы. В будущем, для создания гибких, масштабируемых, быстро развивающихся и онлайн-сетевых сервисов, облачные технологии могут стать подходящим решением. Хотя традиционные беспроводные устройства в мобильных сетях всегда были в значительной степени закрытыми, а сетевые функции предъявляют чрезвычайно высокие требования к производительности в реальном времени, исследования и разработки, связанные с облачными мобильными сетями, постоянно развиваются. Считается, что по мере дальнейшего развития технологий и отрасли в будущем будут в полной мере использованы их преимущества для создания гибкой и масштабируемой новой сетевой архитектуры.

3.3.4 Повсеместный интеллект

Непрерывное развитие искусственного интеллекта революционизирует все отрасли технологий, а сочетание искусственного интеллекта с мобильными сетями следующего поколения стало неудержимой тенденцией. В настоящее время большинство способов интеграции интеллекта в сфере связи сводятся к использованию сбора данных и алгоритмов искусственного интеллекта для оптимизации бизнес-процессов после развертывания системы, однако степень и масштабы его применения низки. В будущем, с непрерывным развитием сетевой архитектуры и развитием повсеместных соединений, искусственный интеллект сможет более тесно интегрироваться во все аспекты сети. Он будет не только развертываться в облаке, но и проникать на периферию и в терминальные части сети. Он будет использоваться не только для интеллектуальной оптимизации конкретных сервисов, но и будет более широко интегрирован в проектирование систем, включая развертывание сети, разработку алгоритмов и распределение вычислительных мощностей. Интеллект будет более широко внедряться в сеть для достижения подлинной интеллектуальной повсеместности и всестороннего повышения возможностей будущих мобильных сетей.

3.3.5 Эндогенная безопасность

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.

04Суммировать

Сеть 6G — это сеть, ориентированная на 2030 год и последующие годы. Хотя в настоящее время она находится на начальной стадии исследований, её развитие уже можно оценить по тенденциям эволюции бизнеса и технологий. Сеть 6G должна поддерживать более высокую пропускную способность, более строгую предсказуемость, более широкое и глубокое покрытие будущих услуг, а также учитывать необходимость предоставления более интеллектуальных, безопасных и гибких сетевых сервисов. В данной статье рассматриваются достижения и потенциальные технические направления исследований в области 6G. Хотя текущий путь развития 6G ещё неясен, а потенциальные направления имеют проблемы в теории, физической реализации и сетевых технологиях, тем не менее, благодаря непрерывным инвестициям в научные исследования и постоянному развитию отрасли, считается, что следующее поколение мобильных коммуникационных систем обязательно принесёт ещё более масштабные изменения и более глубокие преобразования!

Референсы

【1】Данг С., Амин О., Шихада Б. и др. Каким должен быть 6G?[J]. Природная электроника, 2020 (3): 20-29.
【】 2Клаус Д., Хендрик Б. Видение и требования 6G: есть ли необходимость в развитии помимо 5G?[J]. Журнал IEEE Автомобильные технологии, 2018, 13(3):72-80.
【】 3Ястребова А, Киричек Р, Кучерявый Ю и др. Сети будущего 2030: Архитектура и требования[C] // Международный конгресс по ультрасовременным системам телекоммуникаций и управления и семинары. 2019.
【】 4Технический документ. Ключевые движущие силы и проблемы исследований для повсеместного беспроводного интеллекта 6G. 2019
【】 5Гао Фан, Ли Мэнвэй. Университет Оулу в Финляндии опубликовал доклад, первоначально предлагающий концепцию 6G и связанные с ней проблемы [J]. Наука и технологии Китая, 2019 (12).
【】 6Liu Junfeng, Liu Shuo, Fu Xiaojian, et al. Terahertz information metamaterials and metasurfaces [J]. Journal of Radar, 2018.
【】 7Лю Ян, Пэн Муген. Внутренняя безопасность 6G: архитектура и ключевые технологии [J]. Телекоммуникационная наука, 2020(1):11-20.
【】 8Чжан Икс, Ван Дж, Бедный Х.В. Моделирование помех и максимизация взаимной информации в беспроводных специальных наносетях 6G ТГц [C] // GLOBECOM 2020–2020 Конференция IEEE по глобальным коммуникациям. ИИЭР, 2020.
【】 9Се Ша, Ли Хаоран, Ли Линсян и др. Обзор исследований в области терагерцовых коммуникационных технологий для сетей 6G [J]. Мобильная связь, 2020(6):36-43.
【】 10Ю М, Тан А, Ван Х и др. Совместное планирование и распределение мощности для терагерцовых ячеистых сетей 6G[C] // Международная конференция по вычислительной технике, сетям и коммуникациям (ICNC) 2020 года. 2020.
【】 11Ли Синь, Ван Цян. Обсуждение прогресса исследований в области 6G и перспектив применения ключевых технологий-кандидатов [J]. Телекоммуникационный экспресс, 2020, № 593(11): 10-13.
【】 12Ю X, Ван CX, Хуан Дж и др. На пути к сетям беспроводной связи 6G: видение, передовые технологии и новые сдвиги парадигмы[J]. Научный Китай. Информационные науки, 2021, 64(1).
【】 13Чен С., Лян Ю.К., Сунь С. и др. Видение, требования и технологические тенденции 6G: как решить проблемы покрытия системы, емкости, скорости пользовательских данных и скорости движения [J]. Беспроводная связь IEEE, 2020.
【】 14Гуан Ю, Лю Ю, Хуан Н и др. Видение, требования и сетевая архитектура мобильной сети 6G после 2030 года[J]. 中国通信, 2020, 17(9):100-112.
【】 15Маршрут СП. Беспроводная связь 6G: ее видение, жизнеспособность, применение, требования, технологии, встречи и исследования[C] // 2020-я Международная конференция по вычислительным, коммуникационным и сетевым технологиям (ICCCNT), 11 г. 2020.
【】 16Чжан Z, Сяо Y, Ма Z и др. Беспроводные сети 6G: видение, требования, архитектура и ключевые технологии [J]. Журнал IEEE Автомобильные технологии, 2019 (99): 1-1.
【】 17Чоудхури М.З., Шахджалал М., Ахмед С. и др. Системы беспроводной связи 6G: приложения, требования, технологии, проблемы и направления исследований [J]. Открытый журнал IEEE Общества связи, 2020, PP(99):1-1.


whatsapp

Горячая линия обслуживания

tel:+86 755-23615795