2023年3月10日 小组成员 • 丹尼斯·罗伯森 • 贾斯汀·拉塞尔 • 斯蒂夫·沙基 • 玛丽亚姆·索隆德 • 里金·塔克克• 詹妮弗·沃伦 • 凯文·霍尔斯(联邦通信委员会观察员) •理查德·奥苏拉克(国家电信和信息管理局联络人) • �杰西卡·奎奈利(联邦通信委员会联络人) • 安东尼奥·理查德森(指定联邦官员) • 雷扎·阿雷菲,联合主席 • 卡罗琳·卡恩,联合主席 • 迈克尔·卡拉布雷塞 • 托马斯·S·多姆布罗夫斯基二世 • 马克·吉布森 • 戴尔·哈特菲尔德• 詹妮弗·曼纳 • 詹妮弗·麦卡锡 • 丹妮尔·皮内雷斯 • 格伦·雷诺兹 授权 日程安排 ••• 进行访谈:2022年12月 – 2023年6月启动分委员会:2022年8月定期召开小组委员会会议• 分析信息并撰写报告初稿:2022年9月 – 2023年8月/9月 • 2023年12月提交最终论文和建议• 2023年8月/9月提交草稿文件和建议• 迭代中期成果并开展后续工作:2023年8月/9月– 2023年12月 面试状态 • 进行访谈——联邦机构——行业(服务提供商、有线电视公司、设备制造商、芯片制造商、超大规模企业、虚拟化公司、HAPS制造商)——学术界和其他非营利组织 • 关于6G问题的书面和/或口头回复请求 调查与访谈* • 行业• 联邦机构 – 空军、陆军、国土安全部科学与技术局、网络司令部数字服务局、国防部首席信息官办公室、能源部、内政部、司法部、国务院、交通部、联邦航空管理局(电信与航空部)、联邦通信委员会、食品药品监督管理局、国家航空航天局、海军、国家电信与信息管理局信息与技术服务、国家海洋与大气管理局、国家科学基金会、国家标准与技术研究院、财政部、国防部研究与工程办公室、美国全球事务管理办公室、农业部、海岸警卫队、美国邮政服务、退伍军人事务部– 服务提供商:AT&T、BlackSky、EchoStar、HawkEye 360、Intelsat、Kuiper、Maxar、Planet、OneWeb、SES、SpaceX、T-Mobile、Verizon、Viasat – 有线电视公司:Comcast、CableLabs、Charter – 设备制造商:Cisco、Ericsson、Nokia、Samsung – 芯片制造商:博通、英特尔、高通– 超大规模企业:亚马逊、谷歌、Meta、微软、甲骨文– 虚拟化公司:VMware • 学术界及其他非营利组织 – 标准化组织:3GPP – 非营利组织:IEEE(未来网络倡议)、Next G联盟、O-RAN联盟 – 学术界:SpectrumX – 国际:6G旗舰、6GIA、B5GPG、5G论坛、Hexa-X 6G应用场景* – 超写实的互动运动——无人机竞速– 沉浸式游戏/娱乐 – 混合现实共同设计 – 混合现实远程呈现 – 基于六代的沉浸式教育 – 航空载具中的高速无线连接,用于娱乐服务 – 个性化用户体验 – 个性化购物体验 •传统无线通信– 未授权/共享频谱(第10页) –独家授权(蜂窝网络、卫星、高空气球平台)• 非传统——网络基础设施——沉浸式技术(包括增强现实和虚拟现实)——人工智能和机器学习——全息影像——数字孪生 6G应用场景* • 太空– 空天地一体化网络 – 太空通信 – 商业航天飞行与太空旅游 – 太空研究 • 安全– 国家安全与公共安全应用 – 智慧城市/道路 – 适用于危险环境的野外机器人 • 传感器– 同步数据通道 • 其他科学应用– 可持续性 – 智能产业与自主供应链 – 超高精 – 普适感知与追踪– 连接的智能机器,包括机器人、协作机器人和物联网– 自主系统– 一群服务机器人之间的在线协同作业 度定位、本地化与追踪 – 安全性 – 无线可穿戴设备与植入物 – 医疗保健 – 体内网络 – 远程操作– 智能交通系统 – 智慧农业 – 深海通信 – 矿业 雷达– 集成通信与传感 – 车用雷达 6G授权频谱共享用例 • 与5G类似,下一代无线网络将是异构的,并依赖于接入各种经过不同方式管理的频段,这些频段通过多种技术进行访问。 • 拟议的非授权共享频谱用例包括*: 家庭网络、对等通信、增强现实/虚拟现实、全屋视频分发、游戏、远程医疗、企业连接、培训、教育以及大型场馆网络中的设备到设备(D2D)通信 o环境感知、状态监测与运动控制 物联网(IoT)、超可靠低延迟通信传输以及私有无线网络,以支持工业/智能工厂运营 o需要极高数据速率、低延迟以及跨多设备同步传输的XR应用 无线局域网、个人区域网以及基于毫米波未授权频段的“信息阵雨”。 室内和室外P2P及P2MP连接的小型蜂窝回传基础设施和毫米波分布网络 “在覆盖范围之外的叠加广域网中能够自主运行,但在有广域网连接时可从中受益的“In-X”子网络;这些高度专业化的无线电小区可以安装在应用程序运行实体内部,在机器人、生产模块、车辆,甚至人体中。 其中一些用例也可能在许可制度下得到涵盖。 潜在频段 • 已编目5-3000 GHz频段(将增加3.1-5 GHz频段) • 收集的信息包括:– 国际(区域1、2、3)的一级和二级分配及脚注– 国内联邦和联邦非一级和二级分配及脚注– 未授权/ISM频段– 带宽– 大气吸收峰值 • 可能的补充: – 使用数据(如有),例如主要固定链接频段、3GPP频段、联邦频段等 – 目前提议供考虑的频段 – 外部来源(如有),说明需要多少频谱 不确定性 •••••••提供一种考虑不确定性、机遇和挑战的现实方法技术发展初期典型的投机行为6G仍然未定义连接生态系统的发展(例如:卫星、Wi-Fi、蜂窝网络)时间线:在要求的时间范围内,哪些已经准备好了?预计在预期的时间表内发布的版本将包含哪些功能?对真正6G的应用和服务需求监管框架和频谱分配• 系统能否按照预期时间满足性能要求• 根据需求/盈利能力/商业模式,制定规范以支持用例。 挑战 • 研究支持与策略 • 安全与隐私问题 • 可持续性,包括功耗 • 射频暴露 • 6G 对某些可能较慢/较快的特定技术发展速度的依赖性(例如,人工智能/机器学习) • 全球标准碎片化的风险 • 频谱可用性和灵活性 • 资本密集型产业 • 实现极高可靠性/可用性(例如,99.999%,99.9999%)的系统级挑战 观察 • 早期引入联邦机构参与有助于塑造用例——需要为联邦机构的用例识别研发差距——将其融入国家研发频谱战略和路线图——影响标准和技术发展 • 更高级的频谱共享技术(例如,调度器)——根据频段(例如,中频段与亚太赫兹频段)和现有系统覆盖范围定制共享技术——针对部分频段和/或特定应用场景进行数字化(基于自动化分析的)频谱共享 Back-Up 面试问题 引言 1. 您的组织在6G发展中扮演了什么角色? 6G应用场景 2. 您预计有哪些传统的无线 6G 应用场景?a.您是否预期联邦政府用户能从这些中获益?b. 如果是,是如何获益? 3.除了传统的无线通信之外,您还期望哪些6G应用场景,包括安全、传感、雷达、太空以及其他科学应用,以及任何新兴或新的应用场景? a.您是否预期联邦政府用户能从这些中获益?b. 如果是,是如何获益? 4. 您预计有哪些未经授权的6G应用场景? a.您是否预期联邦政府用户能从这些中获益?b. 如果是,是如何获益? 5.国内与国际应用场景是否存在差异?若有,具体是什么?6. 对于联邦政府用户如何从6G中获益,您还有其他想法或建议吗? 面试问题 频谱考量 7. 将中频频段用于6G技术将如何影响该频段内的政府用户?a.若6G服务需要额外的频谱共享,这是否可行?理由是什么?b. 如果可行,从宏观角度看,您对如何共享该频谱有何看法? a.若6G服务需要额外的频谱共享,这是否可行,理由是什么?b. 如果可行,从宏观角度看,您对如何共享该频谱有何看法? 9.您是否预期开放网络和虚拟网络会影响政府用户,如果是,具体影响如何?10. 对于如何帮助政府用户做好准备以应对影响,您还有其他想法或建议吗? 其他 12.还有哪些其他国家或国际层面的考量是重要的?13. 为了确保贵组织的需求得到满足,最关键的是哪些步骤或研究?