Исследовательский институт China Telecom и другие организации завершили полевые испытания прототипа 6G в Ухане, провинция Хубэй, достигнув пиковой скорости нисходящего канала системы 10 Гбит/с

2026-06-02 14:25
В избр.

Репортаж от Wedoany,Недавно Исследовательский институт China Telecom, компания China Telecom Hubei совместно с CICT Mobile провели в Ухане (провинция Хубэй) полевые испытания пиковой скорости нисходящего канала системы на принципиальном прототипе терминала 6G. Результаты испытаний показали, что пиковая скорость нисходящего канала одного терминала достигла 5 Гбит/с, а пиковая скорость нисходящего канала системы — 10 Гбит/с, что подтверждает потенциал технологии 6G в отношении пропускной способности и эффективности использования спектра в реальных условиях.

Основное внимание в этих испытаниях было уделено переносу принципиального прототипа терминала 6G из лабораторной среды в реальные полевые условия. Развернутая на месте экспериментальная система 6G состояла из облачной базовой станции 6G с функциями связи, зондирования, вычислений и искусственного интеллекта, активного антенного блока (AAU) со сверхбольшой решеткой и принципиального прототипа терминала 6G. Оборудование AAU поддерживает до 128 цифровых каналов и 1024 антенных элементов, обеспечивая базовую поддержку для высокоемкостной беспроводной передачи, сложного формирования луча и тестирования многопользовательского параллельного доступа. По сравнению с замкнутой лабораторной средой, полевые испытания в городских условиях подвержены влиянию таких факторов, как пространственное распространение, затенение окружающей среды, синхронизация оборудования, радиопомехи и стабильность канала связи, поэтому они лучше отражают инженерную пригодность ключевых технологий 6G для будущих коммерческих сценариев.

В ходе полевых испытаний использовался метод MU-MIMO (многопользовательский MIMO). Два принципиальных прототипа терминала 6G одновременно подключались к базовой станции. При поддержке полосы пропускания сигнала нисходящего канала 400 МГц для одного терминала, пиковые скорости нисходящего канала двух терминалов достигли 5 Гбит/с каждый, а общая пиковая скорость системы составила 10 Гбит/с, что обеспечило опыт беспроводного широкополосного доступа на уровне 10 Гбит/с. Ценность MU-MIMO заключается в том, что несколько терминалов могут совместно использовать один и тот же радиоресурс, повышая эффективность использования спектра за счет пространственного измерения. Для 6G пиковая скорость в одной точке — лишь один из показателей; более важным является поддержание высокой пропускной способности, низкой задержки и надежного соединения в многопользовательской, многосервисной и сложной среде.

Данные испытания в Ухане также согласуются с этапом разработки 6G в Китае. В настоящее время технология 6G переходит от теоретических исследований и лабораторной верификации к этапу разработки стандартов, создания прототипов и проверки типовых сценариев. Министерство промышленности и информатизации Китая ранее сообщило, что разработка 6G в Китае завершила первый этап технологических испытаний и сформировала запас из более чем 300 ключевых технологий, а недавно приступила ко второму этапу испытаний технологий 6G. Полевые испытания пиковой скорости могут предоставить инженерные данные для последующей оценки технологий радиоинтерфейса, антенн сверхбольшого размера, интеграции связи, зондирования, вычислений и ИИ, прототипов терминалов, сетевой архитектуры и эффективности использования спектра, помогая перевести технологические направления от прорывов по отдельным показателям к системной верификации.

Для индустрии информационных и коммуникационных технологий 6G — это не просто повышение скорости мобильного широкополосного доступа. Будущие сценарии применения будут охватывать такие направления, как иммерсивная связь, промышленное управление, интеллектуальный транспорт, низкоальтитудная экономика, интегрированные воздушно-космические и наземные сети, роботизированная кооперация, сверхвысокое качество видео и подключение к вычислительным сетям. Полевые испытания на уровне 10 Гбит/с показывают, что прототип системы 6G уже начинает демонстрировать способность поддерживать высокоскоростные сервисы, однако для реального перехода к коммерциализации все еще необходимо пройти множество этапов, включая заморозку стандартов, планирование спектра, чипы, созревание терминалов, адаптацию сетевого оборудования, снижение затрат и проверку сценариев. Значение успешных испытаний заключается в предоставлении измеримой основы для последующих технологических разработок, а не в том, что 6G уже вступил в коммерческую фазу.

Последующие переменные сосредоточены на расширении сценариев тестирования, миниатюризации терминалов, непрерывном покрытии, возможностях восходящего канала, контроле задержки и стабильности системы. Для перехода 6G от верификации пиковой скорости к реальным сетевым возможностям необходима постоянная верификация в таких аспектах, как мобильность, покрытие внутри и вне помещений, многопользовательский параллельный доступ, хэндовер между сотами, контроль энергопотребления и инженерная реализация оборудования. По мере того, как такие промышленные субъекты, как China Telecom и China Information and Communication Technologies Group, продолжают продвигать прототипы и полевые испытания, Ухань, вероятно, продолжит оставаться важным городским узлом для перехода китайской технологии 6G от разработки и тестирования к проверке сценариев.

Данный материал скомпилирован платформой Wedoany. При цитировании материалов, созданных с помощью искусственного интеллекта (ИИ), необходимо обязательно указывать источник — «Wedoany». В случае выявления нарушения прав или иных проблем просим своевременно информировать нас. Сайт оперативно внесёт изменения или удалит материал.Электронная почта: news@wedoany.com

Эта новость является результатом компиляции и перепечатки информации из глобального Интернета и стратегических партнеров. Она предназначена только для читателей. Если у вас возникнут какие-либо нарушения или другие проблемы, пожалуйста, своевременно сообщите нам. Этот сайт изменить или удалить ее. Перепечатка этой статьи без официального разрешения строго запрещена.электронная почта:news@wedoany.com

Связанные продукты

Промышленная кольцевая сеть Ethernet для горнодобывающей промышленности (10 Гбит/с / 1 Гбит/с) - Chongqing Mas Sci&Tech Co., Ltd.
Система управления жизненным циклом оборудования - AURY (TIANJIN) INDUSTRY GROUP CO., LTD.
Интеллектуальная система мониторинга конвейерных лент - LUO YANG WIRE ROPE INSPECTION TECHNOLOGY CO., LTD.
Префабрикованный модуль центра обработки данных - INSPUR Co., Ltd.
Контроллер системы обнаружения горючих газов 30 - Jinan Benan Technology Development Co., Ltd.
Лазерный принтер TG1020AD - Xiamen Hanin Co., Ltd.
6422 Оптический рефлектометр (OTDR) - Ceyear Technologies Co., Ltd.
Одномодовое волокно G.652B - SHENZHEN SDG INFORMATION CO., LTD.
Т профиль шкафа - Xinli Tongchuang Electronic Equipment Co., Ltd.
Решение для защиты офиса от утечки данных - Sangfor Technologies Inc.
Антенные системы и сопутствующая электронная продукция - Chengdu Zhongdian Jinjiang Information Industry Co., Ltd.
WiFi-локальный переходник - CREATEC
Читайте также
Мали и Сенегал осуществили трансграничное соединение национальных оптоволоконных магистральных сетей
2026-10-10
Британская Openreach развёртывает высокоскоростную оптическую транспортную систему 1,6 Тбит/с
2026-10-08
Нигер и Алжир запустили транссахарскую волоконно-оптическую магистраль
2026-10-08
Telstra запустила трансконтинентальную волоконно-оптическую магистраль Перт — Сидней
2026-10-08
Ooredoo Катар подписала соглашение о волоконно-оптическом канале в Ираке для подключения к сети от Персидского залива до Европы
2026-10-08
Британский оператор O2 запустил 5G Standalone в Бристоле с покрытием 495 тысяч человек
2026-10-08
Бразильская RNP выбрала Nokia для модернизации национальной научно-образовательной магистральной сети
2026-10-07
du ОАЭ развернула внутреннюю сеть 5G-A в торговом центре Dubai Mall
2026-10-07
Vodacom ЮАР инвестирует более 500 млн рандов в модернизацию мобильной сети Западного Кейпа
2026-10-07
Гана NCA одобрила получение MTN Ghana спектра 700 МГц и 3 ГГц для 5G
2026-10-07