Onlangs werd in China het eerste real-time draadloze transmissie-experiment van terahertz orbitaal impulsmoment voltooid. Dit is een communicatie-experiment van de China Academy of Aerospace Science and Industry. Het maakt gebruik van een zeer nauwkeurige spiraalvormige faseplaatantenne om 4 verschillende bundelmodi in de 110 GHz frequentieband te bereiken en voltooit 100Gbps draadloze real-time transmissie op een 10 GHz transmissiebandbreedte door middel van synthese van 4 modi, waardoor het verbeterde bandbreedtegebruik wordt gemaximaliseerd.

Als nieuwe spectrumtechnologie kan terahertzcommunicatie een grotere transmissiebandbreedte bieden en voldoen aan de vereisten voor een hogere transmissiesnelheid, en is het geleidelijk aan een van de belangrijkste technologieën voor 6G-communicatie geworden.

6G, de zesde generatie mobiele communicatiestandaard, wordt ook wel de zesde generatie mobiele communicatietechnologie genoemd. De transmissiecapaciteit van 6G kan 100 keer hoger zijn dan die van 5G en de netwerklatentie kan worden teruggebracht van milliseconden tot microseconden. De piekcommunicatiesnelheid van 6G zal 1Tbps bereiken.
Hoewel 6G een communicatietechnologie is die nog in onderzoek en ontwikkeling is en nog niet commercieel wordt toegepast, kan het een grote invloed hebben op het dagelijks leven, de maatschappij en de industrie.
6G is een upgrade en uitbreiding van 5G-technologie. Het onderzoek naar en de ontwikkeling van 6G-communicatietechnologie is in volle gang en zal hogere gegevenssnelheden en lagere vertragingen bieden om te voldoen aan de hogere eisen voor communicatietechnologie in de toekomstige intelligente maatschappij, het internet der dingen, kunstmatige intelligentie en andere gebieden.

Vergeleken met 5G zal 6G hogere frequentiebanden bieden, waaronder millimetergolf- en terahertzbanden, waardoor gegevens sneller worden overgedragen. Tegelijkertijd zal 6G een heterogene netwerkstructuur realiseren en verschillende apparaten en sensoren op het netwerk nauw integreren om de netwerkintelligentie beter te ondersteunen, met inbegrip van technologieën voor machinaal leren en kunstmatige intelligentie. Daarnaast zal 6G ook veiligere communicatie mogelijk maken en betere privacybescherming en sterkere beveiligingsmaatregelen bieden.
Op dit moment staat het onderzoek en de ontwikkeling van 6G-communicatietechnologie nog in de kinderschoenen en zijn er nog geen specifieke standaarden en specificaties. Sommige bedrijven en universiteiten voeren echter actief relevant onderzoek uit om verschillende potentiële toepassingen en mogelijke technische routes van 6G-communicatietechnologie te verkennen.
Sommige onderzoeksinstellingen op het Chinese vasteland en in Europa zijn bijvoorbeeld begonnen met het verkennen van de technische paden en standaarden van 6G-communicatietechnologie en zijn van plan om rond 2030 van start te gaan met commercieel gebruik. Tegelijkertijd zijn sommige bedrijven ook actief bezig met het uitrollen van de 6G-industrieketen. Samsung, Ericsson, enz. zijn bijvoorbeeld begonnen met het investeren van R&D-budgetten en personeel om 6G-onderzoek te promoten.
De kerntechnologieën van 6G moeten verder worden verkend en onderzocht, waaronder millimetergolven, terahertz, intelligente netwerken, enz. Met meer diepgaand onderzoek naar 6G-communicatietechnologie, denk ik dat we in staat zullen zijn om de enorme impact en bijdrage aan de toekomstige samenleving en industrie te zien.
Op dit moment blijft ons land inspanningen leveren op het gebied van fundamenteel onderzoek, kunstmatige intelligentie, nieuwe energie, nieuwe materialen, lucht- en ruimtevaart en andere gebieden, waarbij het vertrouwt op technologische innovatie om een hoog niveau van zelfredzaamheid en zelfstandigheid te bereiken.