先端\術開発企業Keysightが考える6Gのあるべきe
高周SR定_で定hのあるKeysight Technologiesが、セルラー通信格6Gのイメージをらかにした。Hewlett-Packardをルーツにeつ同社は、マイクロSやミリSの高周SデバイスのR定_メーカーとして長Qの実績があり、最先端デバイスを開発してきた。R定すべきデバイスよりも高性Δ淵妊丱ぅ垢鮖箸錣覆韻譴弍R定できないからだ。そのKeysightが6Gに瓦靴討匹里茲Δ淵ぅ瓠璽犬魴eつのか、その戦Sを聞いた。

図1 Keysight Technologies 6G Program ManagerであるRoger Nichols
携帯通信電Bは、アナログの1G(1世代)から始まって5G(5世代)までやってきた。1Gから4Gまでは携帯電Bの格にすぎなかったが、5Gでは携帯電B機だけではなくインターネットにつながるものIoTやクルマも5Gでつなげる格になった。その適J囲を「通信だけではなく、広告やエンターテイメント、マイニング、交通運輸などにも広げてきた」とKeysightの6G Program ManagerであるRoger Nichols(図1)は語る。6Gでは何をどう広げようとしているのか。
そのiにもちろん、来通りのデータレート(Gbps)やレイテンシを5Gよりも改することは言うまでもないが、それ以屬留拡張を狙ったものが6Gとなる。しかも、世代が変わるからといってi世代の\術が消えてなくなるわけではない。2G/3Gからの\術の屬4Gや5Gが乗り、さらにその屬6Gが乗るという念になる(図2)。
図2 6Gは2〜5GまでのJTの通信ネットワークに{加される形になる 出Z:Keysight Technologies
6Gでは、来通りの人間同士のコミュニケーション}段に加え、駘的な世cとデジタル的な世cも加わるという。それも、さらなる高信頼性、プログラマビリティ(フレキシブルなソフトウエアでの新や改)、サステナブル(エネルギーの削)、W定性なども加わる。そして、6Gには4つのテクノロジーが係わってくるという。新しい周S数スペクトラム\術、AI(機械学{)を?q┗)したネットワーク、デジタルツイン(メタバース)、そして新しいネットワークアーキテクチャである?/p>
図3 6Gに要な4つのテクノロジー 出Z:Keysight Technologies
まずは周S数帯を見てみると、5Gのようにサブロク(6GHz以下)のローバンド/ミッドバンドとミリSのハイバンドに分かれそうだ。6Gでのハイバンドは100~300GHzで、サブテラヘルツといわれる覦茲砲覆襪茲Δ澄平4)。まず、1世代の6G通信の周S数帯域で11GHzがまった。これがローバンドあるいはミッドバンドといわれる周S数帯になる。そして5Gの時と同様、当初出てくる6Gデバイスの性Δ蓮5Gの長度にとどまるものの、`Y値に向けて進化していく。
図4 2Gから6Gまで共Tする周S数スペクトラム 出Z:Keysight Technologies
使するデバイスやによって、様々な周S数帯域を使うため、それぞれをうまく共~するためにスマートスペクトラムシェアリング、そして次世代のMIMO(Multiple Input Multiple Output)、スペクトラム効率を高めるFR2などの\術がJTのスペクトラムを使う屬要となる。
AIを最初に設段階から使うための、メタバース(デジタルツイン)をフルする。いきなり来の設図をこしてモノを作るのではなく、例えばの都x作りを考えながら、通信v線の設から詳細設に至るまで、メタバースを~使しながら仮[空間で極めて現実的な建颪簗O路を設する。その屬如AIで最適化する応やエンド2エンドの性Δ虜播化などを検討していく(図5)。
図5 デジタルツインを?q┗)して]リスクをらす 出Z:Keysight Technologies
基地局内のネットワークはできるだけ分g化する。O-RANインターフェイスを使いRFとベースバンド、中央ユニット、コアネットワークなどをオープン仕様で接し、中央ユニットからコアネットワークまで仮[化するようなイメージをWく。分g化することで(j┤ng)来登場するかもしれない、どのような新\術や仕様の変化にもソフトウエアで官できるようにしようというフレキシブルな発[である。ここでもRFからコアネットワークに至るまでのQユニットにAIを~使して最適化を図る。
では、6Gではどのような応を[定しているのか。5Gまではいわば地屬任離札襯蕁璽優奪肇錙璽の適J囲を広げてきた。6Gではこれを3次元的に宇宙空間や、L中、地下などのネットワークにも官していく(図6)。
図6 新しいネットワークアーキテクチャは3次元的に通信を広げる 出Z:Keysight Technologies
これまでカバーしきれなかった壞栧帯や凭t地帯などには、ナ星通信やHAPS(高度プラットフォームステーション)と}ばれる飛行やUAV(ドローンなどの無人飛行)などの宇宙空間笋らのアプローチと、L中での通信や地中での通信などへと広げていく。L中だと音SやE色レーザーなどが~}段で、地中にはリレー(中M_)を?q┗)した無線通信を使うとしている?/p>