Hiểu được những sự kiện đáng tiếc

Khi chúng tôi đẩy hướng về 6G, sự chú ý chuyển sang kênh teradertz (Tz), khoảng 1 phần 3 đến 10 THz. Vùng này nằm giữa lò vi sóng và tia hồng ngoại, cung cấp một vị trí ngọt cho sự truyền tải siêu vi. Sóng Thabertz thường được gọi là sóng nhỏ vì các bước sóng của chúng có tần số từ 3 mm xuống 0.3 mm. Đó là chìa khóa nhỏ: cho phép nó có dây cáp và các dữ liệu tiềm năng trong hàng trăm chiều dài hàng trăm giây.

Để làm rõ điều này, 4G LTE sử dụng tần số dưới 2.5 GHz, trong khi 5G mmWave hoạt động khoảng 24–40 GHz, với một số dây thử nghiệm lên đến 70 GHz. Thabertz bắt đầu cao hơn gấp ba lần. Các băng tần số sẵn có trong vùng THz là rất lớn — các kênh riêng lẻ có thể rộng — cho phép các ứng dụng trước đó là khoa học viễn tưởng. Tuy nhiên, vật lý của sóng truyền bá ở tần số này khác nhau triệt để. Khác nhau. Khác nhau giữa các tín hiệu phụ thuộc G-6Hz, thứ ba sóng sóng tự do mất mát không gian, một luồng khí mạnh mẽ (các loại khí quyển, chất lỏng và các yếu tố chất lỏng đặc, chất lỏng, và các yếu tố thiết kế tối đa dạng mạng lưới.

Lời hứa về 6G mạng lưới

6G được hình dung như là một sự thay đổi mô hình vượt ra khỏi mục tiêu đầy tham vọng của 5G. Trong khi 5G mang lại băng tần cao và độ mở rộng thấp, 6G nhắm đến sự cải tiến thứ bậc của độ lớn: tỷ lệ dữ liệu vượt quá 1 Tbps, độ mở rộng dưới 1. 2.00 m, và kết nối siêu đáng tin cậy cho một thiết bị hàng nghìn tỷ. tần số Thao tác là nền tảng của tầm nhìn này, cho phép sự cắt giảm cực độ cực kỳ cần thiết cho phép vượt qua những trải nghiệm và máy tính thực sự cần thiết ở quy mô máy tính.

Tốc độ dữ liệu siêu cao cho ứng dụng hấp dẫn

Với liên kết teraertz, việc tải một bộ phim 4K có thể mất ít hơn một giây. Quan trọng hơn, thời gian thực, giao tiếp tổng hợp, truyền tải dữ liệu, và chưa xác định thực tế mở rộng (XR) trở thành khả năng. Những ứng dụng này đòi hỏi băng thông rộng lớn — một luồng địa lý đơn có thể yêu cầu hàng chục Gbps. Các nhà nghiên cứu tại Không có máy tính Bell [FL:1] đã chứng minh rằng hệ thống terhtz có thể hỗ trợ 0.5 đường dẫn qua khoảng cách ngắn, mở cửa không dây cáp tới dữ liệu trung tâm và vị trí cao.

Sự yên tĩnh thấp và kiểm soát thời gian thực

Độ bão hòa trong 6G được dự đoán là không thể nhận thấy được. Thời gian biểu tượng ngắn có thể xảy ra ở tần số 3z cho phép xử lý và đồng bộ hóa cực nhanh. Điều này là quan trọng đối với ứng dụng như phẫu thuật robot từ xa, phối hợp phương tiện tự động, và tự động hóa công nghiệp nơi mà sự chậm trễ đến một phần nghìn giây có thể là thảm họa. kết hợp với tính toán và chuyển đổi cao, các liên kết THz có thể cung cấp sự kết quyết định, không bị rối loạn.

Name

Các mạng 6G không những kết nối con người mà còn có rất nhiều bộ cảm biến và bộ kích hoạt. Sóng Thao tác này tự nhiên thích hợp với việc cảm biến và chụp ảnh nhanh và thu các bước sóng nhanh. Điều này cho phép kết hợp các chương trình thông tin và cảm biến — một khái niệm gọi là Liên kết và Sniffer (JCAS). Một trạm cơ sở dữ liệu cơ bản THz có thể cung cấp dữ liệu nhanh và có tính năng thu gọn của các chương trình bảo vệ môi trường, cho phép ứng dụng trong việc định vị tự trị, nhận diện và không bị hủy diệt. [FL: 0] Thử nghiệm trên thế giới [FL: 0] [FL]

Những thử thách kỹ thuật trên đường đến Tha - rê - ôn 6G

Dù có lời hứa, việc triển khai tần số terarrtz đối mặt với những trở ngại khủng khiếp.

Sự tuyên truyền và sự đối kháng

Sóng Thabertz hấp thụ mạnh mẽ hơi nước, oxy và các phân tử khác. Tại 1. 2. 3z, sự đo lường là khoảng 1. 5- dB/km; tại 1 phần 3 độ cao nó tăng lên 10–20 dB/km, và ở tần số cao hơn nó trở nên bị cấm. Mưa, sương mù, thậm chí độ ẩm gây ra mất thêm. Điều này có nghĩa là các liên kết bên ngoài có thể giới hạn khoảng cách hàng chục đến vài trăm mét. Trong nhà thì cần nhiều hứa hẹn hơn nhưng vẫn cần thiết phải cẩn thận để vượt qua. Để vượt qua, 6G có thể dựa vào những mạng dày đặc đặc, có thể phản xạ bề mặt thông minh (FGS) và bề mặt thông minh (có thể thăm dò) và các tín hiệu giao tiếp)

Thiết kế máy thu phát và Antenna

Việc xây dựng các máy bán dẫn hiệu quả cho tần số trarabertz là một thách thức phần cứng. Sự vật dụng điện tử truyền thống CMOS để tạo ra đủ năng lượng ở tần số này. Tiềm năng thay thế bao gồm các máy bán dẫn III- V (như InP và GaAs), silicon-germanium (SiGE) BiMMOS, và các công nghệ đang nổi lên như đồ thị và các thiết bị plamonic. Cũng cần thiết cho các thiết lập đồ thị nhỏ và hướng cao. Các hệ thống chia nhỏ với hàng ngàn phần tử cần thiết để tạo ra các thanh cản hẹp để chống lại đường mất tích cao. Độ chịu đựng nhiệt độ nano- net- net. [Fn]

Tiến trình xử lý tín hiệu và nhiễu

Ở tần số baz, con số tiếng ồn nhận được đã được định sẵn cao hơn do nhiễu nhiệt và khó đạt độ mở rộng âm thanh thấp. Giới hạn này giới hạn độ nhạy và năng động. Các bộ trình bày thay đổi cấp cao như chuyển động tần số âm thanh di động (OFDM) với mục đích cao- thứ tự QAM, cần thiết để tối đa hóa hiệu suất âm thanh, nhưng chúng cần thiết hiệu suất âm thanh cực kỳ chính xác từ các máy dao động cục bộ. Hơn nữa, các tia tia cắt nhỏ cần thiết để duy trì liên kết với người dùng di động. Máy đang được phát triển thuật toán thật để quản lý thời gian. [L: 0 TT] Đang làm việc với mục tiêu chuẩn bị: 5T/ TT/ TT] cho ứng dụng viên xử lý âm thanh công nghệ [FM], trong tương lai, trong đó có các hệ thống kỹ thuật toán.

Tiếp tục nghiên cứu và phá vỡ những điều

Tại Hoa Kỳ, chương trình DARPA T-MUSC nhằm phát triển các bộ thu phát vận chuyển có thể đạt hiệu quả, hiệu quả thứ ba. Tại châu Âu, dự án 6G cờ hiệu ứng HXA-X-All phát hiện như là một bộ điều khiển chìa khóa. Ở Châu Á, Nhật Bản có các bộ phận thử nghiệm rộng rãi cho các dải tần số thấp (v. d. 100 GHz300 GHzzzz). Một trong những đột phá không thể đến từ một [FL: 0 Tz] Đại học [FL] và Nhật Bản có các đường dẫn chứng minh tại đại học Tokyo, 100 lần phát triển ảnh (v. g. g. 100 g.G. 100 g.G.G.G.G. Gz300 Gz-Hz-Hz. Một đột phá không thể đến từ một sự hợp tác giữa [F: 0] bản đồ thị tác [FL] bản đồ thị: bản đồ thị: bản đồ thị tốc độ tối đa và máy phát triển tốc độ t.

Các siêu vật liệu và mặt nạ di động cũng có thể giữ lời hứa lớn. Những cấu trúc nhân tạo này có thể điều khiển sóng terahertz bằng những cách không thể sử dụng vật liệu tự nhiên. Chẳng hạn, các siêu hình có thể cấu hình lại có thể hoạt động như là các bộ chuyển tiếp thụ thụ động, chuyển hướng các chùm để vượt qua các chướng ngại. Các nhà nghiên cứu ở [FLT: 0] [FLT: 1] đã chứng minh một siêu hình có thể lập trình hoạt động tại 1 phần tư, có khả năng điều khiển và tập trung. Trong khi đó tiến bộ quang hợp — kết hợp laser, và sóng sóng thần (bằng chip đơn, có thể chạy được, có khả năng làm việc sử dụng một cách sử dụng một chip nhỏ.

Tiến trình chuẩn hoá 6G đang được tiến hành. 3GPP đã bắt đầu nghiên cứu các mục cho phát hành 19, với các chi tiết đầy đủ mong đợi vào khoảng năm 2030. Các tham số kỹ thuật IT- 30 của IT- 3 khung phác thảo sử dụng các kịch bản như giao tiếp nhân bản, giao tiếp lớn, và siêu độ siêu dễ dàng để phát âm — tất cả đều có thể tăng tốc độ dải tần số không xác định. Tuy nhiên, nhiều tham số kỹ thuật vẫn chưa xác định. Các quyết định số chính xác bao gồm các tần số (có thể lên tới 140 GHz, lúc đầu, sau đó là 300GHz), chuyển đổi, chuyển đổi, và truy cập nhiều kiểu dáng và nhiều kiểu dáng.

Kết thúc và trong tương lai

Tần số Thabertz đại diện cho biên giới tuyệt vời tiếp theo cho liên lạc không dây. trong khi thách thức trong việc truyền bá, phần cứng và xử lý tín hiệu là quan trọng, phần thưởng tiềm năng là sự biến đổi. 6G mạng lưới được vận hành bởi terapertz sẽ cho phép ứng dụng làm mờ nét giữa thực tế vật lý và kỹ thuật số, từ hiện diện bằng truyền hình trực tuyến đến cặp song sinh thực thời số thực. khi nghiên cứu tiếp tục, chúng ta có thể mong đợi các bản mẫu trước đó và các mẫu thương mại trong vòng 5 năm tới. chuyến đi từ phòng thí nghiệm đến thực địa sẽ khó khăn, nhưng lời hứa về tốc độ trabit-per-seconds và kết hợp nó sẽ đáng giá trị cho một chuyến hành trình chưa từng có thể giải quyết nó.

Đối với các nhà hoạch định và kỹ sư mạng lưới, bây giờ là lúc để bắt đầu xem xét công nghệ terahertz sẽ ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng như thế nào. triển khai lực lưỡng, hệ thống ăng ten tiên tiến, và sự kết hợp với sợi quang học sẽ là cần thiết. cơ thể vận hành sẽ cần phân bổ sự hài hòa, cân bằng nhu cầu của các dịch vụ thụ động và hoạt động. tương lai của 6G được viết trong ban nhạc terahertz, và đó là một tương lai của khả năng phi thường.