泛亚电竞

    维库电子市场网-十六年专注打造电子元器件采购网

    6G新进展:预计2029年6G标准完成制定,2030年左右实现6G商用

    类别:行业趋势  出处:网络整理  发布于:2024-04-29 09:57:20 | 11845 次阅读

      6G创新发展论坛于2024中关村论坛年会期间举办。记者了解到,目前6G的标准研发与制定工作正在推进中,预计2029年6G标准完成制定,2030年左右实现6G商用。

      中关村泛联院常务副院长黄宇红表示,6G将5G的高速率、低时延、高可靠和大连接的功能进行升级,速率能达到5G的几十倍,终端连接数量也提升一个量级。此外,6G还增加了空天一体、通感一体、通智一体三个新技能,6G网络将真正实现任何人、任何地点、任何时间的无缝全球覆盖和按需接入。中国信科集团副总经理、总工程师陈山枝也指出,6G网络的应用将触及移动通信的两个极端:“一个是广域全域覆盖,另一个则是元宇宙、虚拟世界的个人体验。”
      据黄宇红透露,目前正在做一些6G关键技术的研究和原型样机的开发,明年开始开展6G标准的研究和制定工作,预计2029年6G标准完成制定,2030年左右实现6G商用。
      会上,中国移动副总经理高同庆表示,当前6G发展已经进入标准化前夕的关键阶段。为加快推动6G发展,高同庆提出了三方面建议:
      一是强化技术融合,推动多维能力塑造。扎实推进原创技术策源地建设,强化顶层设计和需求牵引,注重通信与智能、感知、计算等技术融合创新、互促共生,推动从理论突破到工程实现,将6G先进技术切实转化为产业和应用优势。
      二是强化系统创新,推动产业生态构建。依托6G协同创新基地,协同打造面向全球开放的6G试验网科学装置和公共试验验证平台,系统推进芯片、器件、仪表及基础软件等全产业链发展。推动6G等新一代信息技术深度融入工业、能源、交通等行业,加速赋能传统行业转型升级。
      三是强化开放合作,推动全球标准统一。积极推动政府间合作,充分发挥GTI等国际合作平台作用,维护行业组织开放包容,为6G营造良好的发展环境。强化与标准组织的合作交流,推动建立广泛的学术和产业共识,共同打造全球统一的6G标准。
      此外,中国工程院院士、中关村泛联院院长张平指出,相比5G曾经的发展路径,中国未来的6G发展将受到两个新因素的影响:一是人工智能的影响,其次是“通感智算一体化”方针的影响。基于此,张平表示:“不同于5G,6G会出现很多新功能,范式和应用场景也会有较大变化,未来在应用场景方面会有很大的想象空间,包括数模混合空间、元宇宙等。”同时,张平还表示,6G恰逢其时,也是典型的新质生产力的代表,其对数字产业化和产业数字化都有促进作用,需要挖掘其潜力,进一步提升它的价值力。
    关键词:6G

    上一篇:微型屏蔽 SMD 电感器可处理许多安培

    下一篇:新能源汽车“卷”起“含SiC量”

    全年征稿 / 资讯合作

    稿件以电子文档的形式交稿,欢迎大家砸稿过来哦!

    联系邮箱:3342987809@qq.com

    版权与免责声明

    凡本网注明“出处:维库电子市场网”的所有作品,版权均属于维库电子市场网,转载请必须注明维库电子市场网,https://www.dzsc.com,违反者本网将追究相关法律责任。

    本网转载并注明自其它出处的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品出处,并自负版权等法律责任。

    如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。

    相关资讯

    • 华为6G专利全球份额第一 中国技术军团开启通信新时代2026-03-04
    • 英伟达携手电信巨头打造AI驱动6G网络,将重塑全球通信格局2026-03-02
    • 英伟达联手全球电信巨头 开启AI驱动的6G网络新时代2026-03-02
    • 比尔·盖茨押注光芯片革命:Neurophos如何用56GHz神速碾压英伟达?2026-01-27
    • 我国完成第一阶段6G技术试验2025-11-14
    • NVIDIA豪赌6G时代:10亿美元投资能否撼动传统电信格局2025-11-14
    • 6G,取得新突破!2025-09-01
    • 高通详解6G AI原生设计2025-08-28
    • PCIe 8.0 正式登场,剑指 256GT/s AI 高性能2025-08-08
    • 北京经开区发布 6G 新政,加速技术产业创新发展2025-07-17

    维库芯视频>>

    USB 不能正反插,居然只是因为一分钱?!

    热点排行

    • 1基美三度涨价引爆行业地震 钽电容供需失衡或成2026年常态
    • 2小米机器人“进厂打工”:从舞台炫技到工厂实战的华丽转身
    • 3比亚迪即将发布第二代刀片电池暨闪充技术,开启新能源汽车新纪元
    • 4中兴终端亮相MWC26:AI原生手机与宠物引领人机交互新生态
    • 5苹果全面上调MacBook系列售价,最高涨幅达400美元
    • 6肯尼亚外包工爆料:Meta智能眼镜正在偷窥你的私密生活
    • 7华为6G专利全球份额第一 中国技术军团开启通信新时代
    • 8马云警示AI冲击远超想象:教育必须告别死记硬背时代
    • 9马斯克再放大招:X Chat独立通讯应用测试名额两小时抢空
    • 10腾讯游戏投资面临美国审查:数据安全争议下的跨国博弈
    • 1强强联合!SK海力士与闪迪发布HBF存储战略
    • 2英伟达GTC 2026前瞻:黄仁勋将发布全球首款1.6nm芯片,冲击物理极限
    • 3三星DRAM价格翻倍 苹果买单背后:存储产业格局剧变
    • 4OpenAI完成千亿级融资!8400亿美元估值创纪录,科技巨头争相入局
    • 5英伟达超越苹果登顶台积电第一大客户,AI芯片浪潮改写半导体格局
    • 6Infineon-英飞凌XDP混合反激式控制器与CoolGaN技术赋能安克业界领先的160W Prime充电器
    • 7Bourns推出精密直流数字电流传感器系列,具备更广泛电流范围与更高电流承载能力
    • 82026年中国手机市场迎来史上首次“全品类涨价潮”
    • 9半导体业务强势助推 三星与SK集团市值占比突破韩国股市60%
    • 10存储芯片涨价潮席卷手机业:头部品牌全线调价在即 中小厂商陷入生存困境
    • 11美方无端指控DeepSeek违规使用英伟达芯片,贸易霸权再遭质疑
    • 12英伟达联手全球电信巨头 开启AI驱动的6G网络新时代
    • 1德州仪器拟70亿美元收购芯科科技 半导体行业格局或将重塑
    • 2安世控制权代价太大!闻泰科技2025由盈转亏达135亿
    • 3台积电拟在日本投资170亿美元建设3nm芯片工厂
    • 4台积电德国厂“以拖待变”:车用芯片市场的博弈与挑战
    • 5Bourns新增35款大功率Multifuse PPTC系列,为设计人员提供更高性能的保险丝选择
    • 6英飞凌EZ-USB FX10控制器赋能3M USB3 Vision相机,全面提升其5米无源金属线缆的性能表现
    • 7Sandisk闪迪正式推出SANDISK Optimus SSD产品品牌
    • 8夏普关闭液晶子公司背后:面板行业寒冬下的艰难抉择
    • 9台积电CEO魏哲家宣布日本工厂将量产3纳米芯片,半导体格局生变
    • 10RTX 60显卡2027年见?内存短缺致英伟达游戏芯片延期
    • 11错失AI浪潮的代价:瑞萨电子2025年遭遇六年来首次净亏损
    • 12台积电3纳米芯片将量产日本,魏哲家170亿美元豪赌引发两岸争议

    最新百科

    • 高斯滤波
    • 等效塑性应变
    • 电机转矩
    • 线电压
    • 阈值电压
    • SRAM
    • 短沟道效应
    • 开漏输出
    • 跨阻放大器
    • 偏置电路
    • 输入输出模块
    • pfc电路
    • 室分系统
    • 状态监测传感器
    • TOPCon电池
    • 交换芯片
    • 对称电池
    • 电容分压
    • 充电保护
    • 差分阻抗
    • 高边驱动
    • 电容阻抗
    • 车载芯片
    • 北向接口

    最新技术资料

    • PCB接地系统设计核心指南
    • 热设计决定寿命:电源散热分析与优化方法
    • 连接器接触件材料对性能的影响
    • 开关频率对电源设计的影响
    • MOSFET漏源击穿电压Vds解析
    • 晶体管与MOSFET的区别详解
    • 基于运算跨导放大器(OTA)的有源滤波器综合方法
    • 5G基站供电新要求及分布式电源解决方案
    • 连接器镀层种类及性能对比
    • PCB线路板可靠性设计核心指南
    • 高频DC-DC芯片的设计要点
    • 栅极电荷Qg对MOSFET开关速度的影响

    PDF下载

    • MMSZ75
    • MMSZ68
    • MMSZ62
    • MMSZ56
    • MMSZ5226
    • MMSZ5225
    • MMSZ5223
    • MMSZ5222
    • MMSZ51
    • MMSZ4710
    • MMSZ4684
    • MMSZ11
    • MM3Z62
    • MM3Z2V2
    • MM1W9V1
    • MM1W91
    • MM1W8V2
    • MM1W82
    • MM1W7V5
    • MM1W75
    • MM1W6V8
    • MM1W6V2
    • MM1W68
    • MM1W62