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5Gには2つの世代があり、後者は約10倍の高い周波数を提供し、技術の実用化とともに飛躍的な性能向上を実現しています。さらに、2030 年以降展開が期待される6Gの周波数は、約 100 ~ 300 GHz に引き上げられるというのが、コンセンサスとなっています。6G は、5G と同様に2つの世代で到達すると考えられています。
最新の研究パイプラインと技術的可能性を考える中で、1つ目の世代の 5 年後、つまり 2035 年に、6G の2つ目の世代を迎えることが予測されています。ミリ波5GがGHz帯5Gの10倍の周波数を提供するように、6Gの後者世代は、適切なハードウェアが実現すれば、0.3~1THzという10倍の周波数により、前者世代のデータ処理能力を大幅に向上させることができます。1-10THzは天候の影響もあり減衰が激しいので、あまり使われないと思われますが、6Gは5Gと同様に、ワイヤレスシステム間に光ファイバーを採用することで、近赤外線や可視光周波数による改善された自由空間光伝送を実現することができるようになります。
具体的には、6Gの後者世代は、光無線通信OWCとTHzケーブル導波管の両方を使った0.3~1THz(遠赤外線)の伝送を実現できる可能性があります。 2030年に予定されている6Gの大量導入では、強力なエミッター、高感度のレシーバー、新しい信号処理方式が必要とされるものの、十分に改善される可能性は低いと言えます。実際、到達距離を向上させるために必要な0.3~1THzの再構成可能なインテリジェントサーフェスRISも、おそらく当面は利用できない可能性があります。
5G と同様に、6Gの後者世代は前者世代に取って代わるものではなく、両者は並走し、サポートし合います。2035 年には、サイズ、柔軟性、伝送速度が大幅に改善された光ファイバーが登場し、室内まで低コストで設置できるようになるかもしれませんし、フッ素樹脂の導波管を使ったものが現れるかもしれません。0.1~0.3THzのRISは、無電源クライアント機器を操作できる程度に信号を増幅・集中させることができますが、これは2035年以降に実現するものと思われます。6Gの後者世代は、非常に異なるビジネス ケースを実現するものと思われます。
1Tbpsのデータレート、1平方キロメートルあたり1千万人のユーザー、1ミリ秒のレイテンシーという夢を実現できる可能性があるのは、後者世代の6Gだけです。実際、2030 年の6G前者世代 は「記録的なデータ処理またはユビキタス」を提供しており、2035 年の6G後者世代は「記録的なデータ処理とユビキタス」に近づいたと言うことができます。
実際、何も保証されているわけではなく、ハードウェアやその他の面で抜本的な進歩がなければ、電力使用、ハードウェアコスト、旧来の技術への依存は過剰となり、提案されたビジネスケースを危険にさらし、6Gのアキレス腱となります。
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