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Le laboratoire de NTT utilise des composés de phosphure d'indium pour créer des puces de réseau 6G, permettant d'atteindre des vitesses de transmission sans fil plus élevées

Écrit par : Mash Yang
2019/12/25 - Mis à jour le 2022/01/02
in Dynamique du marché, réseau, observer
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Alors que les services de réseau 5G ont commencé à être progressivement promus aux États-Unis, en Chine et dans d'autres régions, et devraient être largement utilisés en 2020, les acteurs de l'industrie, notamment Nokia, Ericsson, Qualcomm, MediaTek, Samsung, Huawei et Intel, ont également commencé à investir dans la recherche sur la technologie des réseaux 6G, et le japonais NTT n'est naturellement pas loin derrière.Investir dans le développement de la technologie du réseau 6GLa société avait précédemment annoncé l'utilisation de la technologie des semi-conducteurs à base de phosphure d'indium (InP) pour créer en laboratoire une puce de transmission répondant aux besoins du réseau 6G. Cette puce a permis une transmission sans fil à haut débit sur la bande de fréquences 300 GHz et a atteint la vitesse attendue du réseau 16G : 6 Gbit/s en 100QAM.

Le laboratoire de NTT utilise des composés de phosphure d'indium pour créer des puces de réseau 6G, permettant d'atteindre des vitesses de transmission sans fil plus élevées

Il est important de noter que la vitesse de transmission sans fil de 100 Gbit/s est atteinte en utilisant un seul opérateur, ce qui signifie que l'augmentation du nombre d'agrégations d'opérateurs à l'avenir permettra d'atteindre des vitesses de transmission encore plus élevées, permettant à la vitesse de transmission du réseau 6G et à la bande passante disponible d'atteindre plus de 5 fois celle du réseau 40G.

Étant donné que le réseau 5G actuel utilise non seulement les bandes de fréquences du réseau 4G existantes, mais adopte également les ressources de bandes de fréquences libérées ultérieurement et ajoute de nouvelles bandes de fréquences, lorsqu'il passera à l'étape de développement du réseau 6G, on s'attend à ce que les ressources de bandes de fréquences nouvelles et inutilisées soient encore étendues pour répondre aux exigences de transmission du réseau plus élevées.

La bande de fréquences de 0.3 à 3 THz (mégahertz) sera au cœur du développement futur, tout comme les ondes millimétriques (mmWave) sont actuellement au cœur du développement technologique des réseaux 5G. Les nouvelles conceptions de puces de transmission de données compatibles avec cette bande de fréquences seront également au cœur de la future concurrence technologique des réseaux 6G.

Cependant, tous les développements actuels de la technologie réseau 6G en sont encore aux premiers stades de la planification. Avant que les réseaux 5G ne soient largement utilisés, le développement de la technologie 6G ne devrait pas se concrétiser rapidement. Il faudra encore au moins quelques années pour qu'elle devienne une réalité.

À ce stade, le Japon devra attendre le printemps prochain pour lancer officiellement les services de réseau 5G, et couvrira également en premier les ressources de signal réseau dans les principales zones urbaines, dont Tokyo.

Tags: 6GNTT
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Mash Yang

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Fondateur et rédacteur en chef de mashdigi.com, et étudiant en journalisme technologique.

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