6G愿景介绍及其在无线电监测站的应用需求.docx
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1、O引言伴随着全球5G商用的启动,6G技术的研发正在蓬勃兴起,未来网络信息技术向融合、智能、开放、泛在化方向发展.6G将以5G的大带宽、海量连接、超低延迟三大应用场M为基础,进一步将服务的边界从物理世界延拓至虚拟世界,通过智慧连接、深度连接、全息连接和泛在连接构建了“一念天地,万物随心的6G总体愿景。相较于5G,6G能够提供更快、更智能、更开放、更大规模、更安全、更可靠、更低功耗、更强覆盖和更高移动性的通信能力。到2030年,全球的电子设备接入数量将超1250亿,将成为2030年智能信息社会的主要推动力.业界推论,6G潜在关键技术包括太赫兹通信、可见光通信、动态频谱共享、人工智能、新一代天线射频
2、、卫星互联网、全息通信、海洋网络、区块链、6G定位等一系列新技术。这些技术有望应用于数字挛生、空中高速上网、基于全息通信的XR、新型智慧城市群、全域应急通信抢险、智能工厂、网联机器人和自治系统等6G新的业务场景.总体而言如果说5G能够满足万物互联的以物为核心的物联网服务,那么6G将带来以人为核心的智能化服务场景,进一步扩展和深化物联网应用的范围和领域,即其覆盖人的环境(室内、空、天、地、海等全薄盖),增强人的感受(大规模高速通信、虚拟现实、全息传输等),堤高人生质量(远程医疗、自主机器人、无人驾驶车等),并实现万物互联向万物智联的飞跃。国家无线电管理规划(2016-2020年)明确提出:管资源
3、、管台站、管秩序,服务经济社会发展、服务国防建设、服务党政机关,突出做好重点无线电安全保障工作”为总体要求,聚焦频谱资源管理核心职能.着力完善监管体系建设,升级国家无线电管理应急指挥调度中心.根据上述要求,5G时代的今天,我国各级无线电监测站监管技术设施建设逐步向网联化、智能化方向发展,比如:甘肃省无线电管理指挥中心大屏幕显示系统的设计与建设,航空业务专用无线电监测系统,安徽省基于GIS的可视化监测数据一体化平台,宁夏无线电监测一体化平台等设施建设日益完善.在无线电监测站技术设施建设学术研究领域也努力追赶5G时代发展需求,比如在频率台站管理方面,文献21提出了一种基于无线电管理一体化平台的频率
4、台站精细化管理应用思路,其核心内容为电磁兼容分析、重点台站保护、无线电监测等技术手段应用于无线电频率台站管理当中,有助于提升频率指配和台站设置审批工作的自动化及智能化水平.在无线电监测站智能化平台技术设施建设方面,文献22-25提出无线电监测站车联网、物联网、监测网、无人机等平台一体化技术设施建设方案,为有效监管SG时代日益匏杂的无线电电磁环境及技术设施建设指明了方向。面对未来6G时代,目前6G技术相关的无线电监测站领域有关学术研究极为稀少,但是,对6G相关的业界学术研究已经如火如荼,将来必定给无线电监测站领域带来举足轻重的影响,为此,本文结合当前学术界对6G技术的愿景研究,介绍了6G潜在技术
5、.根据当前我国无线电监测站未来发展趋势,6G技术对我国无线电监测站领域的应用愿景进行初步性的研究,认为大体上涉及但不局限于无线电监测站的车联网、物联网、监测网、无人机、频谱管理等相关技术领域,以SG时代的技术背景为基础,进一步深入探讨未来6G时代的无线电监测站领域潜在的6G技术应用愿景。6G愿景介绍及应用需求目前业界讨论较多的6G潜在使能技术大体上主要包括超大规模天线、轨道角动量等高效无线接入技术,太赫兹、可见光、高效频谱使用等新型频谱使用技术,空天地一体化融合技术等26,以及区块链、智能表面、6G定位、边缘计算、全息通信、人工智能、数字李生等技术,为6G时代用户提供丰富的应用体验.这些技术有
6、望赋能6G时代无线电监测站领域(如图1所示),使无线电监测站领域的车联网、物联网、监测网、无人机、频谱管理等应用,在性能上带来进一步的提升.本节主要介绍6G技术愿景以及最新学术研究成果的同时,初步探讨与展望这些技术在无线电监测站领域的应用需求.*O图16G技术威能无线电监测站示意6G技术人工智能数字学生空天地一体化6G定位高效无线接入Ig1.能表1.1.一新型频谱区块Ia一边爆计一一无线电监测站1.1 新型频谱技术应用为满足6G时代新兴智能应用Tbps的数据速率需求,太赫兹以及可见光通信(包括红外线、可见光以及深紫外线频段)备受关注.0.1THz到IOTHz的太赫兹频段可提供数百吉赫兹甚至太赫
7、兹的巨大带宽,并且天气条件因素影响低、安全性高、多点通信等特点,使太赫兹频段成了各国学者研究的热点.2019年,我国成立国家重大专项星间太赫兹组网通信关键技术研究项目,开展对太赫兹频段的研究和利用.太赫兹通信技术可应用于环境传感、远程医疗、纳米机器人等领域,混合现实(MixedRea1.ity,MR)x犷展现实(extendedRea1.ity,XR)、全息通信、人工智能机器人等极高带宽且对时延要求极高的新兴业务,无人驾驶、高铁等高速移动通信,商场大厅、赛事场馆等人流量和数据量极大的场所,太空卫星间链路通信等,关于太赫兹应用场景示意图,如图2所示.相比5G,极大地拓展了应用领域范围。在6G无线
8、通信频港资源十分紧张的环境中,400800THz无须授权超宽频谱的可见光通信能够满足人们近80%的室内环境覆盖,大气内外、水面水下等室外场景中也能实现高速可靠的无线通信,很好地弥补了6G时代频谱资源稀缺问题.6G时代这些太赫兹与可见光通信的应用与普及,可将无线电监测站的移动监测车变得更加智能与网联化,助力实现车内远程全息通信、数字享生、自动驾驶、车内高速上网等新兴应用,大力提升移动监测车的综合性能.监测站物联网应用方面,可见光与太赫兹通信帮助智能机人管理设备库、服务器机房、室外基站设备等传统人工化管理的领域,并且实现室内可见光无线高速上网、定位、照明、室内智能家居、安防管控等物联网设备的无障碍
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- 关 键 词:
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