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6G会是啥样子的

来源:客户案例    发布时间:2024-02-10 20:22:26

  不久前,Oulu大学6G旗舰研究计划发布了全球首个6G白皮书。该白皮书基于70位专家的观点系统性地介绍了6G技术趋势,这些专家们都参加了今年3月举行的首届6G无线峰会,很值得一读。本文根据该白皮书提炼整理而成。

  从历史看,大约每十年移动通信就会更新换代,如今我们已进入5G时代,预计6G将在2030年左右出现。

  6G愿景是:泛在无线G服务将无缝覆盖全球用户;无线,即无线连接是关键基础架构的一部分;智能,即为全人类和万物提供情景感知的智能服务和应用。

  5G的驱动力来源消费者一直增长的流量需求,以及垂直行业的生产力需求。也就是说,本质上是商业需求驱动了5G。

  6G的社会驱动因素包括政治、经济、社会、技术、法律和环境等方面的社会需求,以进一步促进数字社会的包容性与公平性,比如,让全球贫困人口、和偏远的农村居民都能公平地享受到教育、医疗保健等服务。

  相比5G,6G具有更广的包容性和延展性,因此6G将不只是传统运营商的,而会在传统运营商之外产生新的生态系统。比如,由于引入频段越来也高,

  越来越密集,针对垂直市场的本地网络将越来越普遍,这些本地网络将由不同的利益相关者部署,从而驱动“本地运营商”模式,繁衍出新的生态系统。6G应用和服务

  尽管今天智能手机已是我们生活中不可或缺的一部分,但随网络技术、显示技术、传感和成像设备和低功耗

  的飞速发展,到了6G时代,VR、AR和MR技术将通过可穿戴显示器、传感设备、网络与人类感官无缝集成,替代今天的智能手机,成为人类娱乐、生活和工作的主要工具。远程全息

  聊天,几个世纪以来,人类在远程通信和交互技术上慢慢的提升。到了6G时代,随着高分辨率成像、传感、可穿戴显示器、移动机器人无人机、处理器和无线网络技术的持续不断的发展,远程全息将成为现实。远程全息技术通过实时捕获、传输和渲染技术,将身处不同地方的人的3D全息影像传送到同一位置,使大家如面对面坐在一起一样交流沟通。

  远程全息不仅限于人与人之间的情感沟通,它将大范围的应用于远程教育、协作设计、远程医疗、远程办公、远程培训等领域,是未来社会重要的生产力工具。

  2030年及以后,全球数百万联网的无人驾驶汽车将在6G网络下协同运行,以使运输和物流尽可能更高效。这些无人驾驶汽车包括公交车、校车、

  园区车、私家车、物流货车和无人机等。联网无人驾驶汽车的好处在于可减少交通拥堵、减少尾气排放、提升运输效率,以及提高驾驶安全性。分布式智能边缘催生新服务

  空前发展,但要将海量数据传送到中心云端进行训练和推理是不切实际的,这需要云端的计算和智能下沉到边缘,在本地完成海量数据的实时推理。这就将产生广泛分布的边缘云。尽管在5G时代边缘云已经火热,但相信其在6G时代将空前繁荣,并进一步催生海量新服务。比如,通过广泛分布的边缘云,用户终端的计算和智能可上移到边缘,从而可释放终端的计算压力,使之更加低功耗和更轻便,加速XR等应用繁荣。

  能力和应用更接近用户侧,由此减少时延和网络负荷,就像今天的云应用繁荣生长一样,相信未来边缘云也必将催生海量的本地化即时应用和服务。

  将进入各行各业,大部分的垂直行业都需要定位服务,比如资产跟踪、精准营销、运输和物流、AR、医疗保健等应用,但传统卫星定位和蜂窝小区多边定位方法在城市和室内场景中并不精准,6G时代的3D波束赋形技术可实现厘米级的精准定位,其与持续不断的发展的感应、成像等技术集成,将催生海量新应用。6G网络特征

  移动通信网络每一代升级后,其性能都将提升10-100倍,6G性能当然也将在5G基础上提升10-100倍。

  5G由小于6GHz扩展到毫米波频段,6G将迈进太赫兹(THz)时代,网络容量将大幅提升。

  到2030年,数字世界和物理世界将融合在一起,我们的生活将取决于网络的可靠运行。如果网络发生故障或遭到恶意攻击,将给社会带来不可估量的损失。因此,6G网络必须绝对安全可靠,需将都会存在的信任模型嵌入网络。

  在可靠性方面,众所周知,互联网是“尽力而为”交付的网络,为满足各行各业稳定可靠的、差异化的服务的品质需求,5G时代引入了网络切片技术。6G将加强完善和扩展网络切片能力,比如通过智能流量管理、边缘计算、用户按需流量编排策略等多种技术方法最大化提升切片SLA。

  ,随着数据慢慢的变多,其价值将变得比石油还珍贵,相信在6G时代将创造广阔的数据共享和数据交易市场。但这一些数据涉及到个人或企业隐私,比如,工业互联网将产生大量业务敏感数据,智慧健康将产生海量个人隐私信息,如果未来的数据访问权和所有权问题得不到规范和重视,6G可能难以被社会接受,比如如今一些

  已经证明这些个人隐私信息有利可图,甚至已经侵犯了人们的利益,因此,数据隐私保护是未来推动6G服务和应用的关键推动力。天地一体网络

  尽管5G定义了eMBB、URLLC和mMTC三大场景,但仍旧没办法满足所有垂直应用需求,未来需根据不同的用例情况重新定义或系统优化不同用例与网络能力之间的适配性,因此,6G时代需进一步研究物理层和无线系统。

  考虑未来需要无所不在全覆盖网络,缩小乃至消除数字鸿沟,除了地面网络,6G还需要基于卫星和无人飞行器的基础设施来满足覆盖和容量需求,形成天地一体的立体网络。

  处理和终端应用也慢慢变得复杂,能耗的挑战也慢慢变得大。因此,AI将在6G无线空口和系统级解决方案中扮演重要角色。比如,AI与无线电感测、定位等技术结合,可实时了解无线环境,主动预测无线链路丢失和最佳切换目标,以及主动分配最优无线资源等;甚至,还可根据特定环境和业务需求,通过

  呢?或许电子科技类产品中必备的PCB让我们熟悉的快忘记它了,从而也忽略了它若干年来的持续创新,事实上,无论是从尺寸、精度、还是从材料,PCB一直都默默改进,一直追随者元器件发展的脚步。

  各位前辈,30年前led灯还没有普及,那么,请大胆预测一下单片机30后会变成

  ,未来的通讯将改变中国科技智能的方方面面,面对科技爆发的新时代,华为从无到有,从弱到强,引领着通讯科技前沿变革,对国家科技领域的振兴和发展贡献力了力量。了解

  技术理论能够达到每秒1TB,预计到2020年将真正开始研发,2030年投入商用。按照移动通信的更迭时间,一代技术从研发到商用需要十年。因此,在5

  ,老王对任正非先生的钦佩之情,都溢于言表。当然美国也并没有坐以待毙,有美国电信协会牵头,组成了“

  联盟”的成员包括了美国科技界的巨头以及如今全球处在领头羊的企业,包括

  现在,您在购买频谱分析仪时无需再在价格和功能二者之间进行折衷了。您不必增加预算,就能购买到具有高端性能的仪器

  2553中的SPI(USART Peripheral Interface, SPI Mode)是

  :(1)四线是这四根线,最后一根STE是使能线可以再一次进行选择STE是高电平使能还是低电平(调节寄存器)。也可以再一次进行选择三线SPI,三线SPI没有STE线了。四线SPI模式:...

  N5182B信号发生器品牌:安捷伦/Agilent 型号:N5182B名称:信号发生器/信号源仪器状态:二手 8成新库存数量:4台现货

  信号发生器企业名称:深圳市捷威信电子仪器联系人:刘*** V:座机号E-mail

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  版本,今天才有空开机测试,但显示界面只有linux的界面,不是双系统的选择界面,进入登录界面后需要登录密码,请问密码在哪里?有无板的快速入门指南?

  的数据没法拷贝。以下是filezilla的错误信息:命令:CWD /media/sdcard/响应:250 CWD command successful.命令:PWD

  网络分析仪AGILENT 8753ES/ET又称HP8753ES/ET,安捷伦agilent公司生产,由

  功率计探头 E9301AE9301A详细资料:*与HP437B和HP438A、新型HP E4418A

  打瞌睡的时候,及时地发出提醒。怎么样,大开眼界吧。当然,这也只是代表了目前科学技术水平下的传感器水平,于是我不禁会想,那未来的传感器,

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  ?“单片机是是一种集成电路芯片,是采用超大规模集成电路技术把具有数据处理能力的中央处理器CPU、随机存储器RAM、只读存储器ROM、多种I/O口和中断系统

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  的顶级包装。但是当我使用这个时,没有生成RX / TX收发器时钟。我认为这是由于在

  所以在这里想问一下各位大虾们有没什么好集成芯片能够正常的使用。或给一个具体可实现的方案也行。还有如果混频后相位信息会不会丢失。 如果用乘法器进行鉴相,是不是要求两路信号的振幅已知??

  ,这是一个整个产业界要用未来十年时间共同回答的问题。我们能否回答好这样的一个问题,让我们消费者满意,让行业和企业满意,让社会满意,让产业界满意

  呢?ARM汇编指令条件和状态Status码ARM汇编寻址方式数据操作(ALU操作)逻辑操作(与,或,非,异或)比较操作汇编语言长什么的

  新入手HVMTRPFCKIT开发套件,选配的是永磁同步电机PMSM。电机的接线顺序是

  的呀?电机的红黑白三根线如何对应接口开发板的UVW?编码器的顺序是做好的吗?

  记得是从刚刚学模电的时间开始,每次看到一个运放电路,就会想,如果把这个电路的同相输入端和反向输入端换一下,那么电路的传输特性会变成

  这类的都是通信协议而已,打个比方,只是你去往同一城市的不同道路而已,最终还是你过去,你并没有变化。编码器经过RS422的协议是SSI,编码器的SSI是

  的STM32怎么来实现编码器的SSI协议编码器的SSI协议其实非常的简单,他是同步信号,类似SPI。SSI为同步串联信号,实际的两对RS

  大家好:在调试dsplink时候,产生了一些疑问,希望得到帮助。1,dsp上运行的代码链接的过程是

  的?2,bios作为一个平台性的操作系统运行在dsp上入口地址怎么确定?(比如arm侧

  上面是简单的电容滤波电路,比如+5V的电源夹杂了一个sin(ωt)的信号,那么经过电容滤波之后

  ?希望高人能从定性和定量两方面来分析分析。比如:当sin(ωt)增大的时候

  郭天祥ARM9视频教程TX2440、S3C2440+光盘原理图 全!!!

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  信号发生器Agilent E4438C矢量信号发生器E4438C选件[OPT:1E5 503 601],E4438C提供优异的基带信号,Agilent E4438C具有宽

  VGA 是 Video Graphics Adapter(Array) 的缩写,信号类型为模拟类型,显示卡端的接口为 9 针

  :大概长的就和如下图片一样了。 下面有图片和接口定义 IEEE 1394-1995:Pin No. Signal Name Signal Inter ConnectionInter Connection with i-

  ? 未来,一直在改变的嵌入式系统模块设计环境会持续的进化。开发环境该如何变化来进行适应改变呢?Cypress半导体公司的Ata Khan有一些

  iphone 7的来到预示着8也不远了,新机有哪些新特性?iphone 8又

  的呢?在AI作为关键驱动力的作用下,工厂会变得更敏捷更定制化。这方面和有一些国家(比如美国、中国)和公司开始捷足先登。但是绝大部分国家和公司对此仍然认知不足,或者能力不足

  相关工作。今年3月工业与信息化部部长苗圩在接受各个媒体采访时表示,我国已着手研究

  。 据悉,除中美两国外,欧盟、俄罗斯等也正在紧锣密鼓地开展相关工作。 信号覆盖范围更广,有望实现水下通信

  很多硬件工程师或者是layout工程师在刚接触PCB的时候,都会对PCB板(特别是多层板)内部到底是

  怎样的。随剧情在 Bedford Falls 小镇展开,有多少共同生活的亲属在看他们的智能手机,我想知道没有 Wi-Fi 的生活

  今天当我们谈及搜索引擎的时候,首先想到的就是搜索框和搜索出来的结果。而未来的搜索引擎将

  呢?我们并没有确切答案。但是我们乐于拥有更强大的搜索引擎,让我们在不同的场景、不同的产品或不同的交互界面里,能够看见、听见和感受到。搜索,将会无处不在。

  自魅族 16 发布以来,就以 2698 元的价格收割了不少好评。魅族 16 的内部到底是

  近年来,5G已经成了一个热词 ,但是你知道 5G 所带来的未来世界究竟是

  在互联网时代、大数据时代、云计算时代,重新看待城市,以及怎么来重新思考交通的发展。

  ?人工智能、大数据、物联网、5G等新技术正在深度赋能医疗领域,也为民众生活提供了极大便利。

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  数字化是应用区块链技术的前提,如果第一个问题没有合理的解决,区块链的应用只能在数据和金融领域。

  呢?对于基于NVMe的传统Flash技术,我们该继续期望更高的容量。

  ,现在谁也不好说。但是目前为了可以与其他厂商拉开差异化,手机生产厂商也是设计了各种稀奇古怪的专利,虽不至于会量产,但是作为专利储备,或许在某一天就能派上用场。正所谓,我可以不用

  的? 展开我们的想象:智能、自动、安全、舒适,这些字眼都是我们也可以直接想到的。是的,借助日益发展的传感器技术与智能计算技术,汽车正在一条全新的道路上加快速度进行发展。在不远的将来,自动驾驶

  呢?为何需要进行定点仿真呢?这是产品的要求!很多产品中用于实现算法的器件都

  FPGA或者DSP,在这一些器件中,定点运算是绝对的主流!定点运算的性能

  智慧城市概念现在得到普遍认识,也在很多国家和地方开始建设,目前智慧城市建设大多是处于数字化阶段,并在数字化形态下逐步融合大数据、人工智能、物联网、无线通信等技术,提高城市的管理和服务能力。但其中更多体现自动化的成分,智能化和智慧化尚有会很大的距离。但智慧城市未来(或我们的理想)是

  在过去的一年里,手机行业涌现出了一大批新机型,新年已至,2022年的旗舰终端将会有哪些令人期待的新升级呢?接下来就为大家剧透一下来自未来的手机将

  优化电路板布局是开关电源设计中的一个关键。良好的布局可确保开关稳压器的稳定运行,并将辐射干扰和传导电磁干扰(EMI)降至最低。虽然这是电子研发人员所熟知的常识,但很多人还是不知道开关模式电源板的布局优化应该是

  自动驾驶可能是最好的例子,改进的人工智能模型研究正以疯狂的速度进行。当人工智能推理模型不确定时,计算环境应该是

  也指日可待。要说明才能将硅光子器件的出货量从数百万增加到数十亿?下一代硅光子技术

  ?硅光子应用面临的集成和制造瓶颈有哪些共同点?哪些新兴技术能解决这样一些问题? 这篇观点文章试图回答这样一些问题。我们绘

  呢?它们可能会改变半导体行业的结构,将其从摩尔定律的束缚和少数代工厂的霸权中解放出来吗?或者,就像之前的薄膜混合物和multi-die封装一样,可能会分散到几个应用领域,风险和成本都是可控的。

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