- 6Gは、テラヘルツ周波数帯を利用することで、5Gと比較して速度を向上させ、遅延を0,1ミリ秒に短縮し、容量を拡大することを目指している。
- 新世代は、人工知能、エッジコンピューティング、および環境センシング機能をネイティブに統合する。
- 6Gは2030年頃に商用化されると予想されており、複数の分野で5Gおよび高度な5Gネットワークと長年共存していく見込みだ。
- 欧州とスペインは既に6Gプロジェクトに投資しており、技術主権を強化し、産業、モビリティ、医療分野における重要なアプリケーションの準備を進めている。

La モバイル接続 それは歴史上最大の革命を経験している。4Gが依然として一部地域で主流であり、5Gもまだ本格的に展開されていない一方で、政府、通信事業者、メーカーはすでに次の飛躍である6Gに照準を定めている。重要なのは速度だけではなく、私たちが想像し始めたばかりの膨大な数のデバイス、データ、サービスを支えることができる、ほぼ瞬時に接続可能な、はるかにスマートなネットワークを設計することなのだ。
このコンテキストでは、 6Gとは何か、そして5Gとどのように異なるのかを完全に理解するために これはユーザーにとっても企業にとっても重要なことです。私たちが話しているのは、根本的な変化です。新しい周波数帯域(テラヘルツ帯を含む)、ほぼゼロの遅延、人工知能とのネイティブ統合、ホログラフィック通信、大規模な自動化、そしてモバイルネットワーク、クラウド、そして私たちが日常的に使用するデバイス間の全く異なる関係性などです。
6Gとは一体何なのか、そして5Gと比べてどのような利点が期待できるのか?

6Gは 第6世代のモバイルネットワーク そして、6Gは高度な5G、あるいは5.5Gとも呼ばれる5G+に取って代わる運命にある。4Gが3Gを凌駕し、5Gが4Gの機能を拡張したように、6Gは速度、遅延、接続デバイスの容量、エネルギー効率においてさらに数段上のレベルを目指し、今日ではほとんどSFの世界の話であるようなアプリケーションへの扉を開くことになるだろう。
6G接続の携帯電話が登場する前に、私たちは次の段階を経験するでしょう。 先進の5G(5G+、5.5G)これは既に顕在化し始めている。ファーウェイなどのメーカーは、大規模MIMOなどの技術に支えられたこの中間段階は、最大10Gbpsの速度を達成でき、現在の5Gと将来の第6世代Gとの間の自然な架け橋となる可能性があると主張している。
クローズドな6G規格はまだ存在しないが、国際電気通信連合(ITU)は勧告ITU-R M.2160で既に確立している 非常に野心的な業績目標ピーク速度は約200Gbpsで、様々な研究によると、理想的なシナリオでは理論上のピーク速度は最大512Gbps、つまり1Tbps程度に達する可能性もある。
La 6Gの目標レイテンシ 動作速度は約0,1ミリ秒(0,1ms)で、5Gの最先端モードが目指す速度の10分の1に過ぎません。このほぼ瞬時の応答能力により、極めて安全な遠隔手術、完全自動運転の高速車両、そしてシームレスなホログラフィック通信が可能になります。
速度と遅延に加えて、6Gは大幅に向上させることを目指しています。 エリアごとの交通容量1平方メートルあたり30~50 Mbit/sの基準値で、IMT-2020ネットワーク(5Gを包含するフレームワーク)の基準値と比較して、スペクトルの効率を少なくとも3倍に高めている。
周波数帯域とスペクトル:ギガヘルツからテラヘルツまで

5Gと6Gの主な技術的違いの1つは、 使用される周波数帯域4Gは最大で約6GHzの周波数帯で動作する一方、5Gはミリ波(mmWave)と呼ばれる100~110GHz帯までその範囲を拡大している。6Gの真の可能性を引き出すため、サムスンなどのメーカーは6GHz帯への移行を検討している。 テラヘルツ(THz).
実際には、これは6Gを検討することを意味する。 利用可能なスペクトル全体低周波数帯(1GHz以下、広範囲をカバーするのに最適)から中周波数帯(1~24GHz、通信範囲と容量のバランスが良い)を経て、理論的には約3000GHzまで到達可能な高周波数帯まで。ここでの課題は非常に大きく、これらの超高周波数に対応できる新しいアンテナ、材料、無線システムを設計する必要がある。
この分野では既に有望な証拠が見つかっている。例えばLGは、 テラヘルツ帯でデータを送信する 通信距離は着実に伸びており、最初は約100メートル、次に155~175GHz帯で屋外320メートル、そして最近では500メートル以上まで到達している。中国では、テラヘルツ無線通信を用いて1キロメートルの距離に1TBのデータを1秒で送信することにも成功している。
富士通はNTTドコモと共同で波動の実験も行っている。 100GHzと300GHzのサブテラヘルツその目標は、障害物のある環境でも安定した伝搬を維持する超高速通信を実現することであり、これは6Gを複雑な工業プラントや人口密度の高い都市部で使用する場合に不可欠となる。
これらの進歩はすべて、5Gが今後何年も運用され続けるという事実と共存しなければならない。だからこそ、サムスンなどのメーカーは、 6G専用の新しい周波数帯を確保する必要があるこれにより、新世代ネットワークの導入中に既存ネットワークが制限されることがなくなります。
主要指標:6Gの速度、遅延、容量と5Gの比較

5Gは既に4Gと比較して大きな飛躍を遂げている。 最大理論速度20Gbps最も高度なモードではレイテンシは約1ミリ秒、理想的な条件下では1平方キロメートルあたり最大100万台のデバイスを接続できる能力を備えています。しかし、6Gはこれらすべての分野でさらに次のレベルを目指しています。
予測によると、6Gは 5Gよりも最大100倍速い速度サムスンなどの一部のメーカーは、ダウンロードとアップロードの両方で最大1000Gbps(1Tbps)の速度を謳っていますが、他の調査では、初期の商用展開における最大速度は200~512Gbpsと示唆されています。いずれにせよ、大容量で没入感のあるコンテンツファイル(8K映画、フルゲーム、仮想現実環境など)をほぼ瞬時にダウンロードできるようになるということです。
遅延に関しても、改善は同様に劇的です。5Gは、 約1ミリ秒の遅延6Gは、その数値を約0,1ミリ秒まで短縮することを目指している。一部の構想では、非常に特殊なシナリオにおいてマイクロ秒単位の遅延を実現することも示唆されており、これにより、車両、ロボット、あるいは重要な医療用途において、ほぼリアルタイムの反応が可能になる。
ネットワーク容量も飛躍的に向上するだろう。5Gはすでに膨大なデバイス密度を実現しているが、複雑な環境(スタジアム、金属構造物でいっぱいの工場など)では理論上の数値が常に達成されるとは限らない。一方、6Gでは、 より多くの同時端末を管理することを目指している 同じ空間内で、極限状況下でもサービスの質を維持する。
ITUは、ITU-R M.2160を通じて、6Gに関して以下の目標を設定している。 エンドユーザー向けの安定した速度は300~500Mbpsです。遅延は0,1~1ミリ秒程度、スペクトル効率はIMT-2020の3倍、単位面積あたりのトラフィック容量は30~50 Mbit/s/m²です。しかも、5Gよりもビットあたりのエネルギー消費量が大幅に少ないのです。
6Gによって実現される利点と新たなユースケース

韓国は、サムスンを主要な技術パートナーとして、詳細を最初に提供した国の1つだった。 6Gはどのような実質的なメリットをもたらすのか?目標は、最初の商用ネットワークで、5Gの理論上の最大速度の5倍の速度と、10分の1の低遅延(約0,1ミリ秒)を実現することです。これは、医療、自動車、高度な産業オートメーションにとって不可欠な、真のリアルタイム伝送を意味します。
サムスンは2020年のレポートで、6Gによって ダウンロードおよびアップロード速度は最大1000Gbps将来のマルチメディアフォーマットや没入型体験を、遅延なくサポートします。仮想現実、拡張現実、複合現実がシームレスに融合し、モバイルネットワーク経由で接続された場合でも、あらゆる画面(またはデバイス)にコンテンツが適応する、より緊密に繋がった世界を目指しています。
最も注目すべき分野の一つは リアルタイムホログラフィー6Gの普及により、高精細なホログラフィック通信が一般的になる可能性がある。例えば、まるで目の前にいるかのように同僚を3Dで見ることができる会議、リビングルームに投影されるライブショー、中断や遅延のない立体アバターによる遠隔支援などが可能になるだろう。
第6世代は、従来のネットワークパラメータすべてを改善することも約束している。 より高速な処理速度、より低い遅延、より多くの接続デバイス、より広い帯域幅、そしてより優れたエネルギー効率これに加えて重要な要素として、人工知能のより深い統合が挙げられます。これにより、ネットワークは自己最適化、自己管理を行い、それぞれの状況に応じたリソースを動的に分配できるようになります。
OPPOのようなメーカーは、6Gがどのように これは、AIの学習方法、相互作用方法、そして応用方法に革命をもたらすだろう。6Gネットワークは、AI機能を統合することで、自己調整、ユーザーに影響を与える前に問題を検知、重要なトラフィック(例えば、自動運転車とレジャー目的のダウンロード)の優先順位付け、コネクテッドカー、物流ロボット、遠隔医療システムなどのアプリケーションを完全な信頼性で実現することが期待されている。
現在の5Gと将来の6Gの技術的な違い
現在、5Gは主に3つのシナリオに基づいて構築されています。 より高い帯域幅 高速ダウンロードのために、 低遅延 ほぼ即座に回答が得られ、 大規模なつながり モノのインターネット(IoT)向けに、6Gはこれら3つの柱を維持しつつ、それらをさらに上のレベルに引き上げ、加えて全く新しい機能を組み込むことを目指しています。
大きな違いの一つは、 テラヘルツ帯の、はるかに高い周波数これは速度と容量を向上させるだけでなく、共同通信・検出技術(JCAS)も可能にします。つまり、データ送信に使用されるのと同じ無線信号を使用して、環境を「読み取り」、空間をマッピングし、これまでにない精度で物体を検出することができます。
実際には、理論上の上限が約20Gbps、遅延が1msの5Gネットワークから、6Gエコシステムへと移行し、 1 Tbps、0,1 msさらに、第6世代はエネルギー効率が向上し、送信ビットあたりの消費電力が少なくなり、より多くのデバイスを同時にサポートできるようになる。これは、工場、スタジアム、高度に接続された都市、大規模センサーネットワークなどにおいて重要な要素となる。
もう一つ重要な点は、6Gは 5Gを完全に置き換える 初日から。2Gから3G、あるいは3Gから4Gへの移行とは異なり、今回は2つの世代がより長い期間共存することになります。6Gは非常に要求の厳しいアプリケーション(ビジネス、産業、軍事環境、高度な自動化など)に使用され、5Gは引き続き一般消費(エンターテイメント、ソーシャルネットワーク、ストリーミングなど)の大部分をカバーするという考え方です。
このハイブリッドアプローチには別の結果も伴う。6Gは、 5Gインフラは既に展開済みです。これにより、従来世代に比べてコストと複雑さが軽減されます。欧州の大手通信事業者(テレフォニカ、ボーダフォン、オレンジなど)が推進するオープンRANネットワークなどの取り組みは、まさにこのようなモジュール性とオープン性を追求し、次世代への道を切り開こうとしています。
6G、人工知能、クラウドコンピューティングの関係
のアプリケーション モビリティおよび産業環境における人工知能 AIの活用範囲は拡大を続けており、モバイルアシスタントから工場の予知保全システムまで多岐にわたる。現在、モデルのトレーニングの多くはオフラインで行われている。例えば、生産シフトの終わりに機械がデータをクラウドにアップロードし、AIがトレーニングされ、翌日には改良されたモデルがダウンロードされる。
5Gとクラウドコンピューティングの組み合わせは既に一定の改善をもたらしているが、明確な限界も存在する。 高度なAIに必要なデータ量 それらは非常に大きいため、ネットワークに負荷をかけたりコストを増大させたりすることなく、リアルタイムで移動させるのは困難です。6Gでは、多くのAIアプリケーションをローカルデバイスを介さずに、クラウドまたはエッジクラウドで直接実行できるという考えに基づいています。
同時に、6Gはネイティブに統合されます エッジコンピューティングとハイパフォーマンスコンピューティングこれにより、データ生成場所にコンピューティング能力がより近くなります。例えば、自律型ロボット、ドローン、コネクテッドカーなどは、遠く離れたデータセンターにすべての情報を送信する必要なく、近隣のサーバーを利用することで、複雑な意思決定をミリ秒単位で行うことが可能になります。
この分散アーキテクチャは、 大規模かつ真にインテリジェントなIoTこのシナリオでは、数百万個のセンサーとデバイスが相互に、そしてクラウドと継続的に通信し、プロセスをリアルタイムで調整します。製造業、物流業、医療などの業界は、この超高速接続、組み込みAI、分散処理の組み合わせから恩恵を受けるでしょう。
主要セクターへの影響:医療、自動車、産業、都市
医療分野では、5Gはすでに遠隔医療の普及を促進していますが、6Gは状況を一変させる可能性があります。 超低遅延と極めて高い信頼性現在では不可能な精度で複雑な遠隔操作を実行したり、医療機器をリアルタイムで接続したり、慢性疾患患者をより詳細にモニタリングしたりすることが可能になるだろう。
自動車およびモビリティ分野では、 自動運転車、ドローン、配送ロボット、都市型センサー そのためには、毎秒数百万件のやり取りを処理できるネットワークが必要となる。5Gはすでにその第一歩だが、時速120kmで高速道路を走行する車にとって、数ミリ秒の遅延では不十分かもしれない。6Gは、ほぼ瞬時の応答時間と、より安全な車両間通信(V2X)を提供することで、そのギャップを埋めるために登場した。
インダストリー4.0も強化されるだろう。6Gは 事実上自律的な工場そこでは、機械、ロボット、物流システムが継続的に通信し、生産の最適化、無駄の削減、あらゆる事態への即時対応を実現します。機械間通信(M2M)は極限まで進化し、統合センシング・通信(JCAS)のような概念によって、ネットワーク自体が産業環境を「視覚化」し、理解できるようになります。
都市部では、5Gはすでに展開を可能にしている。 交通、エネルギー、セキュリティのためのセンサーネットワーク6Gの登場により、これらのスマートシティはほぼ自律的な管理システムへと進化するだろう。例えば、都市全体を俯瞰したリアルタイムの交通規制、秒単位で再生可能エネルギー発電のバランスを取るスマート電力網、あるいは完全に自動化された都市サービスなどが挙げられる。
もう一つの重要なポイントは 農村部および遠隔地における接続性6Gは、衛星通信を規格自体にさらに深く統合することで、デジタルデバイドの解消を目指しています。これにより、光ファイバーや地上5Gの敷設が困難または採算が合わない地域でも、高速インターネットアクセスが可能になります。
予想されるタイムライン:6Gが市場に登場する時期
6Gの研究は昨日始まったわけではない。例えば中国は、2018年にこの新しい接続方式の研究を数ヶ月前から行ってきたと発表し、2020年からはその展開を推進している。 公式開発中国工業情報化部は、主要なテクノロジー企業とともに、予備的な6G実験を目的とした衛星の打ち上げなど、長年にわたり様々な試験を実施してきた。
最も頻繁に繰り返される予測は 6Gの商用化は2030年頃と見込まれる。ノキアのCEO、ペッカ・ルンドマーク氏も、2022年の世界経済フォーラムでその年を指摘した。2019年の6Gワイヤレスサミットでは、様々なモバイル通信の専門家が同じ時期について合意し、2026年から2028年の間に最初の実用事例や大規模なパイロットプロジェクトが登場し始めるだろうとの見解を示した。
韓国は、 2028年から2030年の間に6Gを商用化するそして、数億ユーロの投資で2026年にパイロットプログラムを開始する計画だ。一方、ファーウェイは以前から5Gと6Gの開発を並行して進めており、第6世代も2030年頃に登場すると予想していることを認めている。
サムスンは2020年に参考資料を公開し、 2028年頃に6G規格を定義する そして2030年に商用展開を開始すると予測している。OPPOはやや保守的な見方をしており、将来の技術の正式な標準化は2025年頃に始まると予測しているが、大規模な商用展開は2035年まで実現しない可能性があるとしている。
ヨーロッパでは、欧州委員会が既に6G研究の基礎を築いており、5G-PPP(5Gインフラ官民連携)イニシアチブを通じてプロジェクトが開始されている。 数千万ユーロ相当の具体的な研究開発プロジェクト欧州委員会の代表であるピーター・シュトゥックマン氏は、6Gの研究はまだ初期段階にあるものの、2030年には商業化を開始することを目標としていると述べた。
国際電気通信連合は、 ITU-R勧告M.2160この文書は、IMT-2030(6G)ネットワークの技術的な参照要件を定めたものです。最終的な技術は2027年に選定され、2020年代末までには、最初の完全なネットワークの展開を開始できるほど十分に成熟した仕様が整備される予定であることが示されています。
6G開発におけるスペインと欧州連合の役割
スペインはこの新たな技術革新の波の最前線に立ちたいと考えている。政府は承認した。 約95万ユーロの援助 高度な5Gおよび6Gの開発を目指し、テレフォニカや欧州機関の支援を受けたENABLE-6Gなどのプロジェクトを推進し、次世代ネットワークのアーキテクチャ、ユースケース、プロトタイプの研究を行ってきた。
MasOrangeのような事業者は、すでに事業戦略の中で言及している。 5G Advancedは6Gへの足がかりとなる彼らはこの用語を、現在の5Gインフラに組み込まれる進化的な改良を指すために用いている。同時に、テレフォニカ、ボーダフォン、オレンジは、将来の6Gにおける欧州のリーダーシップを促進するオープンRANネットワークを推進するため、欧州の大手テレビ会社と提携している。
EUレベルでは、 スマートネットワークとサービスに関する共同事業この共同イニシアチブは、欧州大陸における6Gの研究開発戦略を策定するものです。その目的は、欧州のデジタル変革を促進し、技術主権を強化し、リスクが高いとみなされるサプライヤー(ファーウェイやZTEなど)への依存度を低減する次世代スマートネットワークを推進することです。
6Gと並行して、ヨーロッパは5Gと高度な5Gの展開を推進し続けている。 複数のネットワーク世代の共存 これは今後長年にわたって標準となるだろう。目標は、欧州企業がこれらのインフラを活用して、インダストリー4.0、スマートシティ、スマートモビリティ、デジタルヘルスといった分野で新たなサービスを開発できるようにすることである。
この規制の先見性と公共投資は、ビジネスセクターが遅れをとらないようにするための鍵となります。接続性やサイバーセキュリティソリューションプロバイダーからソフトウェア開発者、デバイスメーカー、システムインテグレーターまで、すべてが製品やサービスを適応させる必要があります。 コネクテッドリアリティは、はるかに要求が厳しく複雑である。 現在のものより。
5Gから6Gへの移行は、単にスマートフォンのアイコンが変わるだけではありません。ネットワークインフラ、クラウドサービスアーキテクチャ、そして私たちの教育、仕事、移動、テクノロジーとの関わり方に影響を与える、まさに世代交代と言えるでしょう。2030年に向けて、重要なのはこれらの違いを理解し、6Gの登場を待ちながら5Gを最大限に活用し、組織、デバイス、アプリケーションをシームレスな接続に対応できるよう準備することです。 より速く、よりスマートに、より遍在的に、そして人工知能との統合がさらに進む.