Mobilne sieci szóstej generacji przesuną granice komunikacji i transmisji danych. Internet 6G zaoferuje prędkości rzędu terabitów, minimalne opóźnienia i połączenie ze sztuczną inteligencją. W artykule wyjaśnimy, jak ta technologia działa, czym różni się od 5G, jakie wykorzystuje częstotliwości i dlaczego jest istotne dla inteligentnych miast i nowoczesnego przemysłu.

Rozwój technologiczny nie ustaje, a wraz z nim zmienia się sposób, w jaki działa nasze połączenie z internetem. Podczas gdy sieci piątej generacji dopiero się rozwijają, badacze już pracują nad ich następcą. Internet 6G ma być kolejnym krokiem w ewolucji sieci mobilnych i przynieść połączenie, które wielokrotnie przewyższy dzisiejsze możliwości.
Na razie jest to technologia w fazie badań, ale pierwsze testy pokazują, że potencjał jest ogromny. Celem jest zbudowanie sieci, która poradzi sobie z wykładniczo rosnącymi ilościami danych i obsłuży miliardy urządzeń na całym świecie. Taki system mógłby znacząco zmienić przemysł, transport i codzienne cyfrowe życie.
W artykule wyjaśnimy, czym jest 6G, jak działa i czym różni się od 5G, przybliżymy, jakie prędkości obiecuje i kto stoi za jego rozwojem. Dowiecie się także, jakie przeszkody muszą pokonać badacze, zanim 6G stanie się rzeczywistością.
Internet 6G reprezentuje nową generację sieci mobilnych, która ma nawiązać do 5G, ale jednocześnie zmienić samą zasadę bezprzewodowego przesyłu. Podczas gdy obecne technologie koncentrują się głównie na wyższej przepustowości i efektywniejszej transmisji sygnału, 6G będzie funkcjonować jako inteligentny system, który potrafi dostosowywać się do otoczenia i zarządzać samym sobą.
Podstawą będą częstotliwości 6G w paśmie terahercowym, od około 100 gigaherców do 3 teraherców. Dzięki nim możliwe będzie przesyłanie ogromnych ilości danych w ułamku sekundy. Krótsza długość fali jednak oznacza mniejszy zasięg i większą wrażliwość na przeszkody, dlatego konieczne będzie zbudowanie nowej infrastruktury z gęstą siecią mikrokomek, satelitów i anten z precyzyjnym kierowaniem sygnału.
Sieć będzie ściśle połączona ze sztuczną inteligencją, która zapewni dynamiczne zarządzanie ruchem. W praktyce oznacza to, że połączenie będzie nieustannie dostosowywać się do aktualnych warunków. Jeśli w określonym obszarze wzrośnie liczba podłączonych urządzeń, system przekaże zasoby tak, aby utrzymana była stabilna prędkość i minimalne opóźnienia.
Kolejnym elementem rozwoju jest dążenie, aby sieć potrafiła postrzegać swoje otoczenie za pomocą zintegrowanych czujników. Ta zdolność otworzy możliwości do precyzyjnego określania lokalizacji, śledzenia obiektów i nowych możliwości wykorzystania w przemyśle, transporcie czy medycynie.
Oczekiwana prędkość sieci 6G ma być kilkukrotnie wyższa niż w przypadku obecnych technologii 5G. W testach laboratoryjnych badacze osiągnęli już transmisję ponad 900 gigabitów na sekundę, a pierwsze testy pilotażowe w Zjednoczonych Emiratach Arabskich potwierdziły wartość 145 gigabitów. Na przyszłość zaplanowana jest teoretyczna granica aż 1 terabitu na sekundę.
Ten wyniki pozwoli właśnie na częstotliwości 6G w paśmie terahercowym. Dzięki nim znacznie poszerzy się pojemność danych i możliwości przesyłania multipleksowego, kiedy sieć będzie w stanie jednocześnie przetwarzać wiele sygnałów w różnych pasmach częstotliwości. Wynikiem będzie transmisja niemalże bez opóźnień, z opóźnieniem w granicach mikrosekund.
Internet 6G pozwoli na wykorzystanie rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości w czasie rzeczywistym, natychmiastową komunikację między pojazdami autonomicznymi i przesył dużych ilości danych między urządzeniami przemysłowymi.
W odróżnieniu do poprzednich generacji, sieć 6G nie będzie tylko przesyłać danych. Stanie się aktywną siecią, która będzie potrafiła decydować, jak postępować z danymi i dostosowywać się do aktualnych warunków w czasie rzeczywistym.
Zasadnicze zasady nowej architektury:

Internet 6G zmaterializuje się jako połączenie inteligentnych systemów, przemysłu i usług cyfrowych. Sieć szóstej generacji zaoferuje taką pojemność, precyzję i prędkość sieci, że uda się przesyłać ogromne ilości danych bez opóźnień nawet w środowisku, gdzie komunikują się miliony urządzeń jednocześnie.
Przykłady wykorzystania:Technologia 6G znajduje się nadal w fazie badań, jednak angażują się w nią czołowe instytucje technologiczne i akademickie na całym świecie. Celem jest pokonanie obecnych ograniczeń przesyłu danych i przygotowanie infrastruktury, która obsłuży miliardy urządzeń w czasie rzeczywistym.
W październiku 2025 roku Zjednoczone Emiraty Arabskie przeprowadziły pierwszy 6G test pilotażowy na Bliskim Wschodzie. Firmy e& UAE i New York University Abu Dhabi osiągnęły przy nim prędkość przesyłu 145 gigabitów na sekundę. Test wykorzystywał częstotliwości 6G w paśmie terahercowym i potwierdził, że nowa generacja sieci poradzi sobie z przesyłem z minimalnym opóźnieniem i ekstremalnym pojemnością.
Silne zaplecze ma także rozwój w Chinach. Tamtejsi naukowcy z University of Electronic Science and Technology wysłali na orbitę pierwszego eksperymentalnego satelitę 6G o nazwie UESTC Star Era-12. Jego celem jest testowanie bezprzewodowego przesyłu danych między satelitami i stacjami naziemnymi. Chiny należą tym samym do krajów, które najbardziej koncentrują się na połączeniu infrastruktury kosmicznej i naziemnej.
W USA powstała platforma Next G Alliance, która zrzesza kluczowych graczy światowego przemysłu technologicznego. W rozwoju internetu 6G współpracują tutaj Apple, Google, Qualcomm, Microsoft, Nokia, Samsung, Ericsson, LG i inni. Celem aliansu jest zjednoczenie badań, dzielenie się danymi i tworzenie wspólnych standardów przesyłu w paśmach terahercowych.
Obecne tempo rozwoju wskazuje, że pierwsze testy komercyjne mogą się pojawić około roku 2028. Do tego czasu 6G pozostaje tematem intensywnych badań, które łączą uniwersytety, przemysł i instytucje państwowe na całym świecie.
Choć badania nad internetem 6G postępują szybko, technologia nie jest jeszcze gotowa do rzeczywistego zastosowania. Obecne chipy, pamięci ani infrastruktura sieciowa nie są w stanie przetwarzać przepływów danych, które 6G obiecuje. Deweloperzy testują więc poszczególne komponenty i szukają nowych materiałów oraz sposobów na zminimalizowanie strat sygnału.
Główne przeszkody rozwoju 6G:Sieć 6G nie będzie kolejnym krokiem w rozwoju sieci mobilnych. Przyniesie środowisko, w którym dane będą płynąć z prędkościami, które dziś trudno sobie wyobrazić, a połączenie stanie się fundamentem codziennego funkcjonowania.
Sieć szóstej generacji umożliwi, by technologie reagowały natychmiast, rozumiały kontekst i dostosowywały się do potrzeb ludzi i maszyn. Powstanie infrastruktura, która połączy świat cyfrowy i fizyczny w jeden system – od inteligentnych miast po automatyzacje przemysłowe i usługi, które dopiero powstają w laboratoriach.Przyszłość technologii 6G dopiero się pisze, ale jedno jest pewne: zmienia się samo znaczenie słowa „połączenie”. Z prędkości i pokrycia staje się inteligencja i połączenie wszystkiego, co mamy wokół siebie.

Pierwszy telefon komórkowy może ułatwić dziecku komunikację i orientację w codziennym dniu, ale jednocześnie otwiera tematy, które warto rozwiązać z wyprzedzeniem. Należą do nich bezpieczeństwo, udostępnianie, komunikacja lub czas spędzony przed ekranem. Jak przygotować dziecko na pierwszy telefon, aby korzystało z niego bezpiecznie, spokojnie i z rozsądkiem?

Na świecie rośnie liczba miast, w których część ruchu odbywa się dzięki pojazdom autonomicznym. Nie wszędzie jednak działają one równie niezawodnie, a różnice między regionami są znaczące. Przyjrzymy się, gdzie ta technologia już przewozi pasażerów i co dziś w praktyce oznacza autonomiczne kierowanie.

Słuchanie jednego filmu lub playlisty na wielu słuchawkach zawsze było trudne. Auracast przynosi możliwość puszczenia tego samego dźwięku większej liczbie osób bez parowania i specjalnych akcesoriów. Sprawdzi się w domu przy telewizji, w podróży i na miejscach z trudno słyszalnymi ogłoszeniami. W artykule pokażemy, jak ta nowość działa w praktyce i kiedy zaczniemy ją powszechnie spotykać.

Utrata sygnału w górach lub na otwartym morzu nie musi już oznaczać utraty kontaktu ze światem. Telefon satelitarny działa tam, gdzie kończą się standardowe sieci komórkowe. W artykule dowiesz się, jak urządzenie łączy się przez satelity, jakie rodzaje sieci istnieją, ile kosztują połączenia i dlaczego komunikacja satelitarna jest coraz bardziej dostępna dla zwykłych użytkowników.

Wycieki danych zdarzają się nieustannie i mogą dotknąć każdego. Nawet silne dane logowania mogą pojawić się w bazie wyciekłych haseł, które krążą po internecie. W artykule dowiesz się, jak przeprowadzić kontrolę hasła za pomocą sprawdzonych narzędzi i sprawdzić, czy ktoś nie uzyskał dostępu do twoich kont.

Z rosnącą liczbą podłączonych urządzeń i większą ilością przesyłanych danych poszukuje się nowych sposobów na przyspieszenie i usprawnienie sieci. Internet przez światło, znany jako technologia Li-Fi, wykorzystuje oświetlenie LED do bezprzewodowego przesyłania danych i obiecuje większą szybkość oraz bezpieczeństwo. Przyjrzyjmy się, jak to działa i gdzie już zaczyna się testować.