当全球正力拼2019年5G商用服务之际,位于北欧斯堪的纳维亚半岛的芬兰(Finland)已经展开6G网络技术的研究了…

当全球正力拼2019年启动5G商用服务,位于北欧斯堪的纳维亚半岛的芬兰(Finland)已经展开超越5G网络技术的研究了。不久前,芬兰奥卢市(Oulu, Finland)邀请大批媒体记者前来体验其针对6G网络所启动的研究与工作进展,我当时立刻想到的是,我们连5G都还没商用,又怎么能谈论6G呢?

不过,当我一到达奥卢市,就开始意识到那只是一种象征——如同世界上其他地区一样,奥卢市目前所展开的大部份工作都在推动5G、进行试验以及寻找商业模式和使用案例。正如诺基亚(Nokia)供应链负责人所说的,该公司已经在全球各个城市出货了数百万套Airscale无线接取平台,用于5G网络的安装。
180917_Oulu_415.png
芬兰奥卢市(Oulu, Finland)鸟瞰图(来源:EE Times)

然而,除了今天可能实现的移动网络之外,还必须要有一个关于下一步的方向与愿景。这将意味着未来的一些出路,以及一个可望有助于获得研究资助的象征。

Ari_Pouttu_150.png

Ari Pouttu

奥卢大学(University of Oulu)无线通信中心(Center for Wireless Communications)可信赖无线技术教授Ari Pouttu说:“这应该称为5G长程演进(LTE)还是6G?”他说他们很不得已地决定了6G这个名称,而结果是为其旗舰级6Genesis计划赢得了未来八年超过2.5亿欧元(约2.91亿美元)的资金。

这项计划称为“6Genesis—支持6G的无线智能社会与生态系统”(6Genesis — the 6G-Enabled Wireless Smart Society & Ecosystem),专注于无线技术的发展、探索5G通讯技术的实施以及发展可能的6G标准。其主要目标是透过进行具有测试网络的大型试点,支持业界将5G标准导入商业化阶段,并进一步探索6G可能需要的基本技术组件发展——无论是任何可能,瞄准无线连接等领域和分布式智能计算。除了人与人之间的沟通,该研究还将侧重于设备、流程和对象之间的通讯。

180917_ND_blog_uOFOULU.png

芬兰奥卢大学(University of Oulu)

近乎实时的连接能力

这确实是有关学术界跳脱框架的想法,并思考2030年的愿景。6Genesis计划由奥卢大学与诺基亚、芬兰VTT技术研究中心(VTT Technical Research Center of Finland)、阿尔托大学(Aalto University)、Business Oulu和奥卢应用科学大学(Oulu University of Applied Sciences)共同合作。

Pouttu教授描述该计划未来八年的愿景:掌握“近乎实时”(near-instant)且毫无限制的无线连接对于数据导向型(data-driven)社会的影响。这意味着必须考虑到无线连接、组件与电路以及分布式计算的要求,从而在无线连接无处不在的社会各领域,满足对于人工智能(AI)相关应用的期待。

Pouttu说:“人与人之间已经互连了,因此,5G或6G的承诺将是连接更多对象。从延迟来看,5G的近乎实时连接仍未完全解决:对于某些(时间要求严格的)应用而言,毫秒(ms)级的延迟还不够好,因此还有很大的潜力可以升级通讯能力。”

Pouttu补充说,当您开始需要处理大量资料时,一开始就能达到TB/s级的通讯速率。而当增加数据速率时,需要同样提高频率——其范围从100GHz直到Terahertz (THz)频率。

Pouttu说:“为此,由于无线信号无处不在,距离将因此缩短。我们将需要开始寻找提供空中传输(OTA)通讯的全新方式。这可能意味着超宽带无线还是OFDM的复兴?”

Pouttu表示,已经有人认为未来10年每个人将有1,000个无线电。当您进入这个领域时,组件和电路技术将成为重要主题,也可能需要对于材料科学的新思考。

该计划所关注的一个研究领域是满足更多数据导向的近乎实时连接能力需求所需要的“移动边缘智慧”。分布式计算将变得更加重要,尤其是多接取移动边缘计算。

Pouttu指出,许多计算都将在边缘完成,目前的手持式设备本身即已完成了大量建模。例如Apple最新推出的iPhone手机,即可看出这一趋势已经发生在A12仿生芯片了。

奥卢大学无线电工程教授Aarno Parssinen表示,开始思考下一代技术非常重要,因为技术可能需要很长时间才能发展成熟。他说:“我们的开发时间表就不是以季来算——对我们来说,10年其实已经算是短的时间架构了。”

Aarno_Parssinen_150.png

Aarno Parssinen

Parssinen说:“如果你观察毫米波(mmWave),它最初的基本原理可能是在2000年左右的时间完成的,但是业界一直到10~15年后才算开发到成熟的程度。即便如此,5G mmWave在实施上还比它困难10倍。相同的基本原理可能适用,但其尺寸会越来越小。随着天线变得越来越小,周围的电子组件越来越多,到了THz级通讯时将变得更加困难。”

Parssinen还说目前我们还没有充份的晶体管技术得以因应THz频率挑战。

针对未来的5G和6G开发,Parssinen表示感兴趣的区域将从100GHz到1THz。其间将有如此多的频率可用,因而可能包含庞大的数据量。数据的密集不仅出现在信息技术中,同时也发生在无线传输。

Parssinen说:“我们必须提出一个有效的解决方案,让这些频率合理且实际可用。我们需要做一些尚未真正完成的事情。但那就是科学的目的。目标就是在可让电波天文学(radio astronomy)和其他科学或一些非常严苛的应用取得重大进展的频率上创造新事物。现在,重点是将其用于价格合理的小型设备商用化,以及如何让无线电信号在此环境中传播。”

因此,无线电、电子组件和材料,将成为未来8年该计划面临的巨大挑战。

5G测试网络

但在6G实现之前,还得先着眼于即将推出的5G网络。这也是该计划工作的重要部份,其中包括由奥卢大学和VTT营运的5G测试网络(5GTN),并由诺基亚及其核心网络产品提供支持。目前还有大约25家合作伙伴也参与这项计划赞助。
180917_ND_blog_1_partners_415.png
共同资助芬兰奥卢5G测试网络的合作伙伴

5GTN理论上是5G研究的验证平台,同时也是合作伙伴研发和试验的测试台,合作伙伴可以使用其技术以及保健和公共服务。该测试网络位于大学的中心位置,企业可以使用其SIM卡连接至该网络。这让产品开发人员可以存取网络上的所有功能和接口,以测试其技术原型,同时让想要试用服务的其他企业也能从利用5G网络中受益。
180917_ND_blog_2_test_notwork_415.png
芬兰奥卢市的5G测试网络

该网络架构使用3GPP指定的演进封包核心元素和LTE无线接取技术,并特别强调基于小型基地台(small cell)的解决方案。5GTN计划团队还可提供频率授权。它目前有许多项目正积极进行中,包括照护、保健和健身、家庭数字医疗(e-health)、媒体制作和发行,以及使用5G的诺基亚自动化工厂。
180917_ND_blog_4_SIMCard__415.png
可用于存取奥卢大学5G测试网络的SIM卡

6G离我们还有多远?

当我们知道5G还有很多工作尚待完善之际,有人已经开始在谈论6G,这很容易让人抱持怀疑态度。曾经在西班牙电信公司(Telefonica)任职长达17年、目前是英国政府国际贸易机构的首席科学顾问Mike Tele说:“我认为现在讨论6G只是一种转移注意力(red herring)的方式,至少在2020-2022年之前都不值得太过于投入。我们现在需要的是先看看5G客户的真正需求然后推出5G。”

然而,世界各地已经在为下一代网络各方面展开工作了,科学家和研究人员也已经在思考这些挑战,因为它是必须在某个时间点之间及时展开的任务。例如,据悉中国已经在去年底开始研究下一代移动通讯——即6G了。此外,国际电信联盟(ITU)还有一个焦点小组,负责研究前进2030年的下一代网络之骨干技术。半导体研究联盟(SRC)则设有融合THz通讯和感测中心(Center for Converged Terahertz Communications and Sensing),致力于开发未来的蜂窝基础设施,为终端用户提供1~100Gb/s的速率,以及具有100~1,000个同步独立调变的波束和数十个Tb/s的中心容量。

Pouttu接着说,这只是人类对于一项技术任务的好奇心。“找到更好的办法来完成任务。不要担心应用或业务——因为还有其他人也这样做。我们是工程师,总是有着好奇心。”

编译:Susan Hong
qrcode_EETCwechat_120.jpg

关注最前沿的电子设计资讯,请关注“电子工程专辑微信公众号”

阅读全文,请先
您可能感兴趣
苹果自研5G基带芯片的推出标志着其在移动通信技术领域的重要进展,旨在减少对高通等外部供应商的依赖。不过,“Sinope”仅支持四载波聚合,并且不支持5G毫米波。
UWB技术的精准定位需要与支付系统的安全性相结合。此外,UWB无感支付需要解决多人同时通过闸机时的精准识别问题,以及防止插队和误扣费等情况。
在华为Mate品牌盛典上,除了备受瞩目的Mate 70系列手机外,华为还推出了两款高端新品——HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN非凡大师系列手表和尊界S800豪华轿车。这两款产品以其卓越的设计和性能,再次彰显了华为在高端市场的雄心。
在11月26日的华为Mate品牌盛典上,华为Mate 70系列正式亮相。余承东表示,Mate一直被模仿从未被超越,“不断创新才能引领行业,靠抄袭是没有未来的,能超越Mate的只有Mate!”
近期,国内射频芯片上市公司慧智微电子被曝出大规模裁员的消息,其中研发人员裁员比例高达40%,赔偿方案为N+1。此次裁员行动迅速且果断,涉及上海和广州分公司……
API可是5G网络的重要桥梁,能让软件间无缝通信和协作。诺基亚这次收购后,其5G和4G网络业务营收有望大幅提升,竞争力也会更强。
目前,智能终端NFC功能的使用频率越来越高,面对新场景新需求,ITMA多家成员单位一起联合推动iTAP(智能无感接近式协议)标准化项目,预计25年上半年发布1.0标准,通过功能测试、兼容性测试,确保新技术产业应用。
中科院微电子所集成电路制造技术重点实验室刘明院士团队提出了一种基于记忆交叉阵列的符号知识表示解决方案,首次实验演示并验证了忆阻神经-模糊硬件系统在无监督、有监督和迁移学习任务中的应用……
C&K Switches EITS系列直角照明轻触开关提供表面贴装 PIP 端子和标准通孔配置,为电信、数据中心和专业音频/视频设备等广泛应用提供创新的多功能解决方案。
投身国产浪潮向上而行,英韧科技再获“中国芯”认可
点击蓝字 关注我们安森美(onsemi)在2024年先后推出两款超强功率半导体模块新贵,IGBT模块系列——SPM31 IPM,QDual 3。值得注意的是,背后都提到采用了最新的FS7技术,主要性能
来源:苏州工业园区12月17日,江苏路芯半导体技术有限公司掩膜版生产项目迎来重要进展——首批工艺设备机台成功搬入。路芯半导体自2023年成立以来,专注于半导体掩膜版的研发与生产,掌握130nm至28n
‍‍12月18日,深圳雷曼光电科技股份有限公司(下称“雷曼光电”)与成都辰显光电有限公司(下称“辰显光电”)在成都正式签署战略合作协议。双方将充分发挥各自在技术创新、产品研发等方面的优势,共同推进Mi
12月18日,珠海京东方晶芯科技举行设备搬入仪式。插播:加入LED显示行业群,请加VX:hangjia188在10月31日,珠海京东方晶芯科技有限公司发布了Mini/Micro LED COB显示产品
万物互联的时代浪潮中,以OLED为代表的新型显示技术,已成为人机交互、智能联结的重要端口。维信诺作为中国OLED赛道的先行者和引领者,凭借自主创新,实现了我国OLED技术的自立自强,成为中国新型显示产
“ 洞悉AI,未来触手可及。”整理 | 美股研究社在这个快速变化的时代,人工智能技术正以前所未有的速度发展,带来了广泛的机会。《AI日报》致力于挖掘和分析最新的AI概念股公司和市场趋势,为您提供深度的
 “ 担忧似乎为时过早。 ”作者 | RichardSaintvilus编译 | 华尔街大事件由于担心自动驾驶汽车可能取消中介服务,Uber ( NYSE: UBER ) 的股价在短短几周内从 202
又一地,新型储能机会来了?■ 印度:2032储能增长12倍,超60GW据印度国家银行SBI报告,印度准备大幅提升能源存储容量,预计到2032财年将增长12 倍,超60GW左右。这也将超过可再生能源本身
今天上午,联发科宣布新一代天玑芯片即将震撼登场,新品会在12月23日15点正式发布。据悉,这场发布会联发科将推出全新的天玑8400处理器,这颗芯片基于台积电4nm制程打造,采用Arm Cortex A
亲爱的企业用户和开发者朋友们距离2024 RT-Thread开发者大会正式开幕仅剩最后3天!还没报名的小伙伴,抓紧报名噢,12月21日不见不散!大会时间与地点时间:2024年12月21日 9:30-1