«Слышу голос из прекрасного далека» (шпаргалка о технологии 6G, состояние и история вопроса в России)
Что такое 6G?
6G – это телекоммуникационная технология следующего поколения, которая является преемником 5G.
В настоящее время технология 6G находится на ранних стадиях исследований и стандартизации. Разработка и последующее внедрение системы связи шестого поколения вызвано стремительным развитием передовых технологий, таких как искусственный интеллект (ИИ), робототехника и всеобщая автоматизация, а также появлением новых потребностей и услуг с более строгими требованиями к беспроводной связи, которые не могут удовлетворить сети 5G.
Ключевыми целями технологии являются:
- увеличение пропускной способности и скорости передачи данных;
- сверхнизкая задержка и надежность, которые критически важны для поддержания приложений, работающих в реальном режиме времени;
- интерфейсы на базе искусственного интеллекта в сочетании с открытыми сетями и другими новыми архитектурами, обеспечивающими более адаптируемые, эффективные и отзывчивые сети.
На первоначальном этапе 6G будет базироваться на уже существующей инфраструктуре 5G.
Ожидается, что первые сети появятся в период с 2028 года по 2030 год.
Скорость и рабочие диапазоны частот 6G
Одной из главных характеристик 6G является использование терагерцового диапазона (ТГц). По сравнению с низкочастотными диапазонами, ТГц-диапазон имеет очевидные преимущества для связи с высокой скоростью передачи данных. Это область спектра электромагнитного излучения между миллиметровыми волнами (от 300 ГГц) и дальним инфракрасным излучением (приблизительно до 3 ТГц). Он обеспечивает более широкую полосу пропускания по сравнению с миллиметровыми волнами и имеет более благоприятные параметры распространения, чем инфракрасное излучение. Основной целью терагерцовой связи является повышение спектральной эффективности, достижение скорости передачи данных, пиковое значение которой в теории может составить один терабит в секунду с задержкой в одну микросекунду, что обеспечивает высокую емкость канала связи и выходит за рамки возможностей 5G.
Базовыми диапазонами мобильных сетей шестого поколения станут субтерагерцовые (не менее 100 ГГц) и миллиметровые частоты (выше 24 ГГц). Полоса нижнего ТГц-диапазона (от 0,3 ТГц до 1,0 ТГц) рассматривается для передачи данных короткими пакетами на ограниченные расстояния, что применимо для использования внутри помещений или в каналах связи между мобильными устройствами без прохождения через базовую станцию (Device-to-Device, D2D).
Основные технические решения для 6G
Сеть 6G должна быть способна одновременно обслуживать многочисленные приложения, требующие сверхвысоких скоростей передачи данных (терабит в секунду), а также обеспечивать обширное покрытие и надежность. Ключевую роль в этом будут играть следующие технологии:
- Неортогональный множественный доступ (Non-Orthogonal Multiple Access, NOMA), который позволит увеличить пропускную способность мобильной сети. Это метод передачи данных, при котором несколько пользователей могут использовать одну и ту же частоту одновременно. Каждому пользователю выделяется отдельный код, который позволяет отличать их сигналы друг от друга. В NOMA данные пользователей модулируются с использованием разных методов кодирования и затем передаются на одной и той же частоте;
- MIMO (Multiple-Input Multiple-Output), позволит 6G достичь целевых показателей эффективности с точки зрения пользовательской и сетевой пропускной способности, надежности, маневренности и энергосбережения. Системы MIMO включают передовые достижения в области радиочастотных технологий, а также новые материалы, архитектуры антенн и методы обработки сигналов. При производстве антенных систем используются новые материалы и компоненты, такие как кремний на базе графена, кремний на базе карбида и кремний на базе нитрида. MIMO уже широко используется в инфраструктуре и оборудовании 5G и будет дополнительно усовершенствован в 6G;
- Множественный доступ с ортогональным частотным разделением каналов (Orthogonal Frequency Division Multiplexing, OFDM). Это метод, при котором передаваемый сигнал разделяется на несколько узкополосных поднесущих сигналов, которые передаются одновременно на разных частотах. При передаче данных они кодируются, а затем все эти поднесущие сигналы снова объединяются в один сигнал, который передается по каналу связи. OFDM позволяет устранить проблему обширного замирания сигнала в каналах связи из-за многолучевого распространения. OFDM совместим с системами MIMO;
- Массивный MIMO (massive MIMO, mMIMO) – разновидность MIMO, в которой количество антенн базовой станции намного больше, чем количество пользовательских терминалов. Рассматриваются варианты базовых станций с антенными системами, формирующими порядка 250 лучей диаграммы направленности в рабочем секторе. В массивном MIMO используются многоэлементные цифровые антенные решётки. Пользователи могут свободно перемещаться между различными лучами и сотами без прерывания связи. Эти лучи могут принадлежать одной или разным точкам приёма-передачи (transmit-receive point, TRP) в одной и той же соте.
В 6G-сетях эта концепция получит дальнейшее развитие и сможет гарантировать, что экстремальное уплотнение сети и связь на основе лучей предоставят пользователю качественные мобильные услуги.
- XL-MIMO расширяет концепцию mMIMO за счет дальнейшего увеличения количества антенн, что обеспечивает еще большую пропускную способность и покрытие, особенно в густонаселенных районах с высоким пользовательским спросом;
- Реконфигурируемые интеллектуальные поверхности (Reconfigurable Intelligent Surface, RIS) – это программируемая структура поверхности, представляющая собой пассивную плоскую решетку, состоящую из элементарных ячеек, которая может использоваться для управления отражением электромагнитных волн путем изменения электрических и магнитных свойств самой поверхности. Свойства каждого элемента решетки динамически контролируются микроконтроллером, регулируя фазы поступающих сигналов посредством отражения, преломления, фокусировки, коллимации, модуляции или поглощения.
Возможности 6G
На сегодняшний день рассматриваются несколько основных сценариев применения беспроводных сетей 6G: это подключенные машины и механизмы, использование искусственного интеллекта для беспроводной связи, открытость мобильной связи и достижение социальных целей.
Подключенные машины и механизмы. Предполагается, что количество мобильных устройств к 2030 году по всему миру превысит 125 миллиардов, а всего число устройств подключенных к беспроводной сети достигнет 500 миллиардов. Сами же устройства будут представлены разными форм-факторами от устройств дополненной (Augmented Reality, AR) и виртуальной реальности (Virtual Reality, VR) до голографических устройств. Всевозможные механизмы – автомобили, беспилотные летательные аппараты (БПЛА), бытовая техника, интеллектуальные датчики и т.д. будут подключены к беспроводной сети, и по мере роста их числа и плотности подключений, высокие требования, предъявляемые к сети по скорости передачи данных и малому времени задержки сможет удовлетворить 6G-сеть.
Искусственный интеллект. При разработке существующих беспроводных систем связи, в том числе и 5G, использование возможностей ИИ не учитывалось. На сегодняшний день ИИ применяют в различных областях, таких как финансы, системы здравоохранения, производства, промышленность, в том числе и в мобильной связи. ИИ является новым инструментом для беспроводной связи, потенциальные преимущества которого в этой сфере являются перспективными. Его применение способно оптимизировать планирование мобильных сетей, повысить их производительность за счет снижения энергопотребления или профилактического обслуживания с целью предупреждения сетевых аномалий, а также позволит сократить капитальные затраты и операционные расходы. При разработке технологий 6G искусственный интеллект будут внедрять на самых ранних этапах формирования этой концепции.
Открытость мобильных коммуникаций. В настоящее время доступность и разнообразие программного обеспечения с открытым исходным кодом (Open Source) для реализации сетевых функций снизило барьеры для выхода на рынок и способствовало повышению функциональной совместимости и ускорению цикла разработки на основе общих знаний, аналогично инициативе альянса Open Radio Access Network (O-RAN), целью которого является обеспечение открытой и интеллектуальной сетью радиодоступа (Radio Access Network, RAN).
Социальные цели и мобильные коммуникации. Мобильная связь играет ключевую роль в социальной инфраструктуре. Так, согласно прогнозам, 5G внесет значительный вклад в решение социальных проблем, таких как изменение климата или неравенство в образовании. Внедрение же 6G будет способствовать дальнейшему улучшению доступа к информации, ресурсам и сервисам, без ограничений по времени и физическому расположению. Широкое развертывание 6G уменьшит различия в региональной и социальной инфраструктуре и экономических возможностях, тем самым предоставив альтернативы массовой урбанизации и сопутствующей ей проблемы. Мобильная связь шестого поколения будет играть важную роль в улучшении качества и возможностей человеческой жизни.
Благодаря инновациям в технологиях и коммуникациях, мультимедийные сервисы будут значительно улучшены, обеспечив пользователям максимально качественные услуги.
Расширенная реальность (EXtended Reality, XR), которая объединяет дополненную (AR), виртуальную (VR) и смешанную реальность (Mixed Reality, MR), открывает новые возможности в таких областях, как развлечения, медицина, наука, образование и промышленное производство.
Высокоточные мобильные голограммы позволят передавать физические жесты и выражение лица через голографический дисплей. Создание голограмм в режиме реального времени, требует высокой скорости передачи данных, которую в настоящее время не могут обеспечить 5G-сети. Но развитие 6G, с интегрированным ИИ, позволят голографическим дисплеям использовать высокоэффективные алгоритмы сжатия, восстановления и визуализации данных.
Концепция цифровых копий позволит копировать физические объекты, в том числе людей, устройства, системы или целые локации в виртуальном мире как цифрового двойника. В условиях сетей 6G пользователи смогут взаимодействовать с цифровым «близнецом», используя устройства виртуальной реальности или голографические дисплеи. При этом взаимодействие пользователя с цифровой копией приведет к реальным действиям в физическом мире. ИИ позволит эффективно и без вмешательства человека осуществлять цифровую репликацию и удаленное выявление проблем.
Кроме этого, сети шестого поколения смогут решить следующие задачи:
- Конвергенция технологий. Мобильные сети 6G смогут интегрировать ранее разрозненные технологии, такие как глубокое обучение (Deep Learning) и аналитика больших данных (Big Data analytics);
- Пограничные вычисления. Необходимость развертывания периферийных вычислений для обеспечения общей пропускной способности и низкой задержки для сверхнадежных коммуникационных решений с малой задержкой;
- Интернет вещей (IoT). Поддержки межмашинного взаимодействия мобильных устройств из мира IoT;
- Высокопроизводительные вычисления (High-performance computing, HPC). Между 6G и высокопроизводительными вычислениями была выявлена тесная взаимосвязь. Хотя ресурсы периферийных вычислений будут обрабатывать данные IoT и мобильных технологий, для обработки большей части этих данных потребуются более централизованные ресурсы высокопроизводительных вычислений.
Мобильные граничные вычисления будут встроены во все 6G-сети, чего нет в существующих сетях 5G. К моменту развертывания сетей 6G периферийные и базовые вычисления будут более интегрированы как часть объединенной инфраструктуры связи и вычислений. Данный подход обеспечит технологии шестого поколения множество потенциальных преимуществ, которые включают в себя доступ к возможностям искусственного интеллекта и поддержку сложных мобильных устройств и систем.
Кроме этого, в настоящее время проводятся исследования и разработки в области использования спутников для будущих сетей 6G. Интеграция наземной беспроводной и спутниковой связи обеспечит быстрый и качественный бесшовный охват по всему миру за счёт использования орбитальных систем передачи данных.
Недостатки
Несмотря на множество сценариев применения беспроводных сетей 6G существует ряд недостатков.
Главная проблема – это энергоэффективность современных радиосистем. Чем выше скорость передачи информации, тем меньше время автономной работы мобильного устройства. Исходя из этого, новая технология потребует полной модернизации сотовой инфраструктуры, включая оборудование, развертывание новых базовых станций (как это было и при переходе на 5G), разработку новых антенных систем и пользовательских устройств (смартфоны), которые будут совместимы с сетью 6G. Модернизация потребует от телекоммуникационных компаний значительных финансовых вложений, что ограничит массовое коммерческое развертывание мобильных сетей. Первоначально они могут появиться в центрах обработки данных, исследовательских центрах, где используется искусственный интеллект, автострадах, предназначенных для беспилотных автомобилей и магистралях для беспилотных летательных аппаратов.
Также необходимо отметить, что использование высоких частот может повлечь за собой ограничения в эксплуатации мобильной инфраструктуры и вызвать некоторые проблемы, такие как увеличение интерференции, уменьшение зоны покрытия и снижение качества сигнала на больших расстояниях.
Безопасность
В связи со стремительным развитием и внедрением технологий IoT, виртуализированных сетей и технологий с открытым исходным кодом, поверхности и возможности для проведения кибер-атак в 6G-сетях неизбежно возрастут. У злоумышленников будет больше возможностей для потенциального взлома сетей. Поэтому обработка данных, обнаружение угроз, анализ трафика и шифрование данных являются первостепенными задачами, связанными с функционированием 6G-сетей. Усовершенствованное аппаратное обеспечение, прогнозирующие возможности искусственного интеллекта и машинного обучения, блокчейн и квантовое шифрование рассматриваются в качестве основных возможных решений для обеспечения безопасности.
Какая ситуация с 6G в мире?
Конкуренция за доминирование на рынке 6G возрастает. Такие крупные телекоммуникационные компании, как Huawei, Nokia и Samsung уже имеют конкретные результаты исследований и разработок в области 6G. Лидерами являются Китай, Южная Корея и США. В начале 2023 года Китаю принадлежало более 40% мировых патентных заявок на технологии в области 6G, за ним следует США с 35%, Япония (10%), Европа (9%) и Южная Корея (4%).
Китай
Первые сети 6G планируется развёрнуть к 2030 году. Работа проводится одновременно двумя группами. Первая группа состоит из представителей профильных правительственных министерств, ответственных за поддержку исследований и разработок, а также за внедрение технологий связи шестого поколения в различных отраслях экономики. Вторая группа занимается научно-техническими исследованиями и разработкой технологий 6G, в неё входят научные институты, телекоммуникационные компании и ученые из 37 китайских университетов. По итогам совместной работы обе группы представили в Министерство промышленности и информационных технологий страны (Ministry of Industry and Information Technology, MIIT) КНР свои предложения по реализации сетей 6G.
Ещё в ноябре 2020 года Китай запустил первый тестовый спутник Tinyan 05, предназначенный для отработки технологий 6G в терагерцовом диапазоне. Спутник создала компания Chengdu Guoxing Aerospace Science and Technology совместно с Китайским университетом электронных наук и технологий (University of Electronic Science and Technology), а также компанией Beijing Weinaxingkong Technology. Его основной целью является дистанционное зондирование земли. Сферы, на которых фокусируется спутник, – это городское строительство, мониторинг стихийных бедствий в сельском и лесном хозяйстве, а также другие отрасли, нуждающиеся в аналогичных услугах. Кроме того, Tinyan 05 тестирует терагерцовые коммуникационные нагрузки. Планируется, что он станет глобальной платформой для космического применения нового стандарта связи. Спутник предназначен для тестирования различных направлений будущей технологии.
В начале 2022 года китайскими исследователями были проведены эксперименты в области потоковой передачи данных, используя вихревые миллиметровые волны. Китайские ученые создали передатчик для генерации сфокусированного вихревого луча, заставляющего волны вращаться в трех разных режимах, чтобы нести больше информации, а также разработали высокопроизводительное приемное устройство, которое смогло собрать и декодировать переданный объем данных. В ходе эксперимента передан один терабайт данных за секунду на расстояние в один километр. Данная технология рассматривается для разработки систем связи 6G.
Ещё один эксперимент по передаче данных в терагерцовом диапазоне в режиме реального времени провел 25-й Институт академии аэрокосмической науки и промышленности Китая. Эксперимент проводился в начале 2023 года. Тестовый вариант 6G работал в диапазоне 10 ГГц и смог обеспечить обмен данными со скоростью до 100 Гбит/с, что сравнимо с возможностями оптоволоконного подключения. В ходе опыта применялись усовершенствованные антенные системы с несколькими режимами распространения луча диаграммы направленности для максимального использования полосы пропускания, это позволило удвоить использование спектра. Результат эксперимента показал, что использованные способы и технологии могут иметь различные применения, включая широкополосную передачу данных на короткие расстояния и высокоскоростную передачу данных между космическими аппаратами.
Кроме этого, китайские разработчики принимают активное участие в стандартизации систем беспроводной связи шестого поколения.
США
Развитие 6G рассматривается правительством США как возможность восстановить утраченные позиции в области беспроводных технологий, поэтому в настоящее время предпринимаются активные действия по разработке нового стандарта связи.
Федеральная комиссия по связи США (Federal Communications Commission FCC) выделила диапазон частот от 95 ГГц до 3 ТГц для проведения исследований в области 6G.
Проводятся консультации с компаниями и профильными организациями о выработке технических решений.
В конце апреля 2021 года Национальный научный фонд США (National Science Foundation, NSF) запустил программу государственно-частного партнерства для развития 6G и привлек к ее реализации девять крупнейших компаний в области облачных и телекоммуникационных технологий.
В программе разработки отказоустойчивых и интеллектуальных систем следующего поколения (Resilient and Intelligent Next-Generation Systems, RINGS) участвуют такие компании, как Apple, Ericsson, Google, IBM, Intel, Microsoft, Nokia, Qualcomm и VMware. RINGS дает возможность использовать все инновационные разработки и решения в отрасли, объединив наработки в сетевых и облачных сферах с академическими исследователями.
Кроме телекоммуникационных компаний в программе участвуют подразделения Министерства обороны США и Национальный институт стандартов и технологий. В рамках программы NSF выделило около 40 млн долларов на финансирование академических исследовательских проектов, ориентированных на разработку сетей 6G. Ученые и инженеры, работающие над проектами, получили доступ к четырем испытательным площадкам NSF для проведения экспериментов.
Ожидается, что объединив такие элементы, как искусственный интеллект, передовое программное обеспечение, облачные вычисления и передовые полупроводниковые чипы, будут развернуты сети для поддержки приложений в области здравоохранения, энергетики, транспорта, водоснабжения и сельского хозяйства.
Ещё одной программой продвижения беспроводных технологий следующего поколения является «Open6G». Программа определила сотрудничество между промышленностью и университетами, целью которого является ускорение исследований систем 6G в сетях открытого радиодоступа (Open RAN) и реализации функций структуры протоколов 5G с открытым исходным кодом для поддержки новых приложений, выходящих за рамки расширенных приложений 5G. На реализацию программы выделено 1,77 млн долларов. Испытательные полигоны предоставлены Институтом беспроводного Интернета вещей (WIoT) Северо-восточного университета. В рамках «Open6G» планируется разработать общую эталонную архитектуру и программное обеспечение с открытым исходным кодом для сетей 6G на основе стандартов 3GPP и спецификаций O-RAN. Также, в рамках этого же проекта, компания Nokia Bell Labs проводит исследования технологии Massive MIMO на разработку которого выделено 3,69 млн долларов. Результатом работы станут ключевые технологические компоненты, которые позволят масштабировать технологию MIMO в различных диапазонах частот и в сценариях использования, ориентированных на Министерство обороны.
Особое внимание уделяется исследованиям и разработкам использования квантовых технологий в сфере 6G, так как это может предоставить дополнительные возможности по увеличению скорости передачи данных и обеспечению безопасной связи. Исследованиями в этой области занимаются Университет Нотр-Дам, университет Пенсильвании и университет Техаса.
Южная Корея
В соответствии с планом «K-Network 2030» правительство Южной Кореи намеренно ускорить запуск коммерческих сетей 6G и ввести их в эксплуатацию на два года раньше первоначального графика, в 2028 году. Для достижения этих целей, в феврале 2023 года Министерство науки и информационно-коммуникационных технологий (Ministry of Science and ICT, MSIT) обнародовало «дорожную карту» развития мобильных сетей шестого поколения, согласно которой ведущие южнокорейские телекоммуникационные компании, Samsung Electronicsи и LG Electronics при содействии Научно-исследовательского института электроники и телекоммуникаций (Electronics and Telecommunications Research Institute, ETRI) и Корейской ассоциации сетевой индустрии должны возглавить разработку систем 6G.
Инициатива подразумевает проведение активных мероприятий по стандартизации технологий 6G.
Основным направлением исследований определена технология открытой сети радиодоступа О-RAN, совместимой с любым мобильным устройством, что позволит операторам связи и предприятиям предоставлять универсальный пакет услуг. Кроме того, проводятся подготовительные мероприятия по внедрению облачной сетевой платформы на основе ИИ, аппаратная часть которой будет использовать южнокорейские микросхемы.
Согласно графику реализации «дорожной карты» в 2024 году было проведено внедрение системы тестирования и проверки программно-определяемого сетевого оборудования 6G. А уже в 2026 году все исследования ключевых технологий, предшествующих внедрению системы связи шестого поколения, должны быть закончены.
На реализацию проекта исследований и разработок основных технологий 6G выделено около 625,3 млрд вон (481 млн долларов).
Ориентировочно в 2027 году Южная Корея намерена осуществить запуск своего первого низкоорбитального коммуникационного спутника 6G.
Европа
Европейский союз (ЕС) также старается укрепить свой технологический суверенитет, выделяя 900 млн евро на исследования и внедрение 6G-технологий на срок до 2027 года. Курирует программу рабочая группа Smart Networks and Services Joint Undertaking (SNS JU), состоящая из представителей и экспертов Еврокомиссии и телекоммуникационных компаний из профильной ассоциации «6G Industry Association», в которую входят такие компании как Ericsson, Nokia, Deutsche Telekom, Orange, Qualcomm, Intel, Siemens, Sony, Vodafone, Turkcell и другие.
Такую же сумму на этот же период выделят представители частного бизнеса — телекоммуникационные, инфраструктурные компании, операторы связи, разработчики оборудования, ПО, участвующие в программе ЕС по развитию 6G.
Первым проектом по исследованию 6G стал финский проект «6Genesis» на базе Университета Оулу. В проекте также участвуют компания Nokia, Центр технических исследований Финляндии VTT и Университет Аалто. Программа «6Genesis» рассчитана на воcемь лет до 2026 года, с финансированием в размере 251 миллион евро. Целью программы является исследование технологий беспроводной связи, которые в конечном итоге станут частью сетей 6G.
В январе 2023 года начался второй этап общеевропейской программы по исследованию и развитию сетей шестого поколения в ЕС – Hexa-X-II, который был рассчитан на период с 2023 по 2024 годы. В рамках проекта группой SNS JU проводились испытания нового оборудования, тестовая передача данных и оценка использования 6G не только для мобильной связи, интернета и мультимедиа, но и для таких отраслей, как автономный транспорт, медицина, сельское хозяйство. Возглавляла проект компания Nokia. Кроме неё в рабочую группу входили – Ericsson, Telefonica, Telecom Italia и Orange. На осуществление проекта было выделено132 млн евро.
Ещё 250 млн евро получила технологическая компания InterDigital Inc., занимающаяся исследованиями и разработками в области мобильных и видеотехнологий для поддержки своих проектов, каждый из которых предназначен обеспечить инновационные технологические достижения и создание экспериментальных инфраструктур в области 6G.
- CENTRIC – разработка технологий радиодоступа для реализации конечной концепции собственного радиоинтерфейса ИИ, ориентированного на пользователя 6G;
- PREDICT-6G – создание основ платформы «цифровой близнец» (Digital Twin) на базе ИИ для прогнозирования поведения сквозной сети 6G и использования этой структуры для повышения надежности и чувствительности сети ко времени;
- 6G-SHINE – разработка протоколов связи ближнего действия, которые могут удовлетворить экстремальные требования к пропускной способности, задержке и энергопотреблению для 6G;
- 6G-XR – разработка экспериментальной исследовательской инфраструктуры для оценки и проверки производительности ключевых технологий, компонентов и архитектур 6G с акцентом на предоставление услуг расширенной реальности (XR) следующего поколения;
- 6G-BRICKS – создание экспериментального исследовательского центра для оценки двух ключевых технологий 6G, а именно реконфигурируемых интеллектуальных поверхностей (RIS) и Massive MIMO.
Все эти проекты направлены на изучение новых технологий и системных архитектур, которые будут внедрены в коммерческих сетях в среднесрочной или долгосрочной перспективе, а также на разработку экспериментальных платформ в масштабах всего ЕС, которые могут служить в качестве экспериментальных лабораторий для проверки реализации 6G- технологий.
Ещё один проект ЕС по развитию сетей шестого поколения ENABLE-6G, сосредоточен на создании и испытании новых протоколов передачи данных, вопросах их безопасности и скорости передачи информации. В проекте участвуют мадридский IMDEA Networks Institute, японская корпорация NEC, испанская телекоммуникационная компания Telefonica и крупная международная организация исследователей BluSpecs.
Очередной этап развития беспроводной связи шестого поколения в ЕС пройдет в период с 2025 по 2027 год. В этот период планируется ввести в эксплуатацию тестовые сети «Pre-6G», а с 2028 года должно начаться полноценное внедрение коммерческих 6G-сетей.
Состояние дел в России?
Что касается развития 6G в России, в настоящее время этот вопрос находится на этапе сбора данных для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. В соответствии со «Стратегией развития отрасли связи в РФ на 2024–2035 годы» первые сети 6G-Ready должны появиться в период с 2030 по 2035 год.
