6G

La 6G, sixième génération de réseaux mobiles, est encore en phase de recherche et développement et son déploiement commercial est prévu autour de 2030. Bien que les fréquences exactes de la 6G n'aient pas encore été déterminées, plusieurs bandes de fréquences extrêmement élevées sont envisagées, qui permettront des débits plus élevés, une latence plus faible et une connectivité plus étendue que la 5G.

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La 6G, nouvelle successeure de la 5G

La 6G, sixième génération de réseaux mobiles, est encore en phase de recherche et développement et son déploiement commercial est prévu autour de 2030. Bien que les fréquences exactes de la 6G n'aient pas encore été déterminées, plusieurs bandes de fréquences extrêmement élevées sont envisagées, qui permettront des débits plus élevés, une latence plus faible et une connectivité plus étendue que la 5G.

Détails techniques 6G

Fréquences térahertz (bandes THz)

Les fréquences térahertz (THz) sont l'option la plus souvent évoquée pour la 6G. Ces fréquences, comprises entre 100 GHz et 10 THz, offrent des débits de données extrêmement élevés et une faible latence. Théoriquement, les fréquences térahertz peuvent atteindre des débits de plusieurs térabits par seconde (Tbps), mais leur couverture est limitée à de très courtes distances.

En savoir plus

Applications 6G

Applications attendues de la 6G

  • Communication holographique : grâce aux vitesses extrêmement élevées des fréquences térahertz, la 6G peut prendre en charge la communication holographique et 3D.



  • Réseaux d'IA entièrement intégrés : la 6G devrait intégrer profondément l'intelligence artificielle (IA) dans l'architecture du réseau pour une prise de décision automatisée et intelligente.


  • L'Internet des objets à grande échelle : la 6G peut prendre en charge des milliards d'appareils IoT, en mettant l'accent sur une latence ultra-faible et une connectivité hautement fiable.

Bien que la 6G soit encore en développement, les fréquences térahertz (de 100 GHz à 10 THz) joueront probablement un rôle clé, avec la possibilité d'offrir des débits de données incroyablement élevés et une faible latence.


Ces fréquences conviennent à des applications spécifiques, telles que les réseaux sans fil très rapides en zones urbaines.


De plus, les fréquences millimétriques et les basses/moyennes fréquences seront utilisées pour prendre en charge un large éventail d'applications, allant de la couverture rurale aux réseaux de données ultra-rapides en milieu urbain.

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Fréquences basses et moyennes (inférieures à 6 GHz)

Comme pour les générations précédentes, les basses et moyennes fréquences seront également utilisées pour la 6G afin d'offrir une couverture plus étendue et de connecter les appareils sur de plus longues distances. Cela inclut les fréquences inférieures à 6 GHz, optimisées pour les zones rurales et semi-urbaines.

Communication sans fil optique (OWC)

Outre les ondes radio traditionnelles, des recherches sont également menées sur l'intégration des communications sans fil optiques (OWC), telles que le Li-Fi, qui utilise les ondes lumineuses pour transmettre des données. Ces technologies seraient particulièrement utiles pour les applications en intérieur et certains environnements industriels.

Ondes millimétriques (mmWave) (30-300 GHz)

Bien que les ondes millimétriques soient déjà utilisées dans les réseaux 5G (24-39 GHz), la 6G devrait étendre ces bandes de fréquences jusqu'à 100 GHz. Ceci permettrait d'atteindre des débits de données plus élevés et d'améliorer les performances dans les zones à forte densité d'utilisateurs, comme les environnements urbains.

 

  • 50-100 GHz : Des fréquences mmWave plus élevées seront probablement déployées pour la 6G, en particulier pour des applications telles que la réalité augmentée (RA), la réalité virtuelle (RV) et la communication sans fil à très faible latence.
  • Fréquences sub-térahertz

    Outre les fréquences térahertz, les bandes sub-THz (telles que 90-300 GHz) sont également étudiées comme option pour la 6G. Ces fréquences peuvent offrir des débits supérieurs aux bandes mmWave 5G actuelles, tout en étant plus résistantes à certaines des limitations physiques des fréquences térahertz.

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