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建構實驗網、加速技術研發與試煉

日期:115-06-29資料來源:次世代通訊推動辦公室

策略2:建構實驗網、加速技術研發與試煉

      2025年本策略主要聚焦於6G關鍵技術研發、衛星通訊與地空整合驗證、國際實驗網合作、標準檢測與資安驗證,以及衛星地面設備與產業供應鏈能量之建構。相關計畫包括:經濟部《晶片驅動產業創新再升級-晶片驅動6G通訊產業創新計畫》(下稱《晶創6G計畫》)、《6G產業發展先期研發計畫》、《6G國際研發合作與實驗網計畫》,國家太空中心《低軌通訊衛星計畫》、《太空產業推動與人才培育計畫》,以及國科會《太空基礎工程與應用研究能量整備計畫》項下「下世代通訊系統關鍵技術研發」等。整體而言,2025年係以「技術雛型、系統驗證、國際接軌、產業導入」為核心,逐步建立我國在6G、低軌衛星及非地面網路領域之自主研發與驗測基礎,作為2026年後續整併計畫、擴大實驗網規模及推動產業落地之基礎。

一、發展6G自主晶片與基地臺關鍵技術,厚植自主研發能量

      (一) 推動6G射頻、基頻晶片與基地臺軟硬體技術研發(經濟部技術司)

      技術司透過《晶創6G計畫》,聚焦6G晶片與硬體關鍵技術、6G軟體與系統組網技術等研發工作,逐步補足我國在6G基地臺射頻、基頻及開放架構系統之自主技術缺口。2025年已完成FR3 7.1 – 8.4 GHz射頻前端單晶片設計與下線,並完成巨量陣列天線模組雛形,奠定未來6G中高頻段射頻前端與天線整合基礎。在基頻與開放架構方面,完成可支援400 MHz頻寬之O-RAN RU加速器IP與Low-PHY功能驗證,並推動RISC-V基頻多核心晶片架構設計、FPGA驗證與晶片下線。相關成果有助於我國掌握6G基地臺關鍵元件與次系統設計能力,逐步從過去以設備製造與系統代工為主,轉向具自主晶片、模組及系統整合能力之技術發展模式。
      在全球前瞻通訊領域最具影響力的IEEE Globecom 2025活動中,發表我國首套6G FR3頻段的砷化鎵(GaAs)射頻前端晶片自主技術,並同步開發新型高密度四極化天線技術,將射頻前端晶片高度整合為6G基地台巨量陣列(Massive MIMO)天線系統。相較5G 3.5GHz 頻段的傳統天線,這項技術在相同天線面積下可增進近5倍傳輸量,展現我國在6G射頻與天線整合領域之自主研發能力及臺灣6G產業鏈之協作成果。

      (二) 強化6G基地臺軟體與AI-Native網路能力(經濟部技術司)

      在6G軟體與系統組網方面,技術司推動基地臺軟體能力擴充、智慧組網管理及AI-Native網路技術布局。2025年已完成6G AI Native massive MIMO基地臺CU能力擴充,使CU傳輸能力提升至10 Gbps,並完成意圖組網軟體框架,透過大型語言模型與提示工程辨識3GPP規範之RAN意圖,使意圖辨識率提升至90%。另完成Proactive RIC網路干擾緩解技術,經實際場域驗證,可提升Cell Edge終端傳輸速率20%以上。上述成果不僅強化基地臺軟體研發自主能力,也使我國能提前布局AI-RAN、意圖式網路管理、近即時智慧控制器及網路自動化管理等6G關鍵技術,對後續發展智慧化、可程式化及高能效之6G網路架構具甚為關鍵。

      (三) 補助學研團隊布局6G前瞻技術(國科會工程處)

      工程處透過《太空基礎工程與應用研究能量整備計畫》項下「下世代通訊系統關鍵技術研發」子項,結合學界研究能量投入6G前瞻技術研發。2025年已籌組5所頂尖大學研究團隊,聚焦6G沉浸式與感測應用、衛星與非地面網路、AI賦能通訊、低軌衛星數位孿生通訊及高空平臺軟硬體整合等方向,支撐我國在6G標準形成前進行先期技術布局。
此外,6G產業發展先期研發計畫之分項二「6G前瞻學術研發」,補助學研團隊聚焦中高頻段(FR3)多天線、高速光網路及開放式網路架構(Open RAN)等核心選題,並與經濟部技術司法人資源深化合作,共同完成可重構智慧表面(RIS)、通訊與感測整合(ISAC)、地空整合非地面網路(NTN)與原生人工智慧(AI-Native)等 Pre-6G 雛型系統開發及端對端概念驗證(PoC),相關技術將引導地面與通訊酬載之基頻、射頻關鍵晶片組研發,厚植我國自主可控之6G技術體系。
相關團隊亦與工研院、台灣大哥大、星相科技、鴻海研究院、創未來科技及遠傳電信等單位形成產學合作,推動概念驗證、技術原型與應用場域對接。此一作法有助於將學研前瞻成果結合產業需求,並透過高階科研人才培育、專利布局與國際標準參與,支撐我國6G自主技術與長期研發能量。

二、完成Pre-6G雛型系統與國際驗證,推動我國技術接軌國際

      (一) 完成RIS、ISAC、NTN及AI-Native等Pre-6G雛型系統(經濟部技術司)

      技術司透過《6G產業發展先期研發計畫》,以5G既有網元為基礎,針對國際6G新興技術進行概念驗證與雛型系統開發。2025年已完成多項Pre-6G雛型成果,包括可重構智慧表面(Reconfigurable Intelligent Surface, RIS)與具備FR2之使用者設備(User Equipment, UE)模擬器互通驗證、通感融合(Integrated Sensing and Communication, ISAC) 3D定位之6G智感算融合組網雛型系統、NTN基地臺雛型系統,以及AI-Native基地臺衛星換手(Handover, HO)雛型系統。其中,RIS模組赴西班牙馬拉加完成歐盟實驗場域實證;ISAC雛型系統則與是德科技、波蘭新創IS-Wireless及西班牙馬拉加大學於國際會議共同展示。相關成果顯示我國已具備以自主研發技術參與國際實驗場域驗證之能力,並可作為後續進一步接軌6G實驗網、國際標準及跨國技術合作之基礎。

      (二) 推動多軌道NTN端到端場域測試(經濟部技術司)

      在非地面網路與地空整合驗證方面,技術司推動工研院與聯發科、Eutelsat OneWeb、Airbus及中華電信等國內外業者合作,共同完成同時支援高軌衛星(GEO)及低軌衛星(LEO)之NTN端到端場域測試。此一成果代表我國已可結合國內晶片、通訊系統與國際衛星鏈路,進行跨星系、跨軌道及端到端系統驗證,對後續發展多軌衛星終端、NTN基地臺、地面與非地面網路融合服務具重要示範意義。透過與國際衛星營運商及系統業者共同驗證,我國亦可提早掌握國際星系規格、鏈路特性及系統整合需求,進一步回饋國內晶片、終端設備、基地臺及驗測環境之研發方向,提升我國在NTN與地空融合通訊領域之技術成熟度與國際合作能量。

      (三) 推進國際6G研發合作與實驗網建置(經濟部技術司)

      透過《6G國際研發合作與實驗網計畫》,技術司持續推動我國6G自主技術進入國際研發合作網絡。2025年促成工研院與荷蘭應用科學研究院(TNO)針對ISAC與RIS技術驗證簽署合作協議;並促成工研院偕同耀睿、是德科技以「6G通訊與感測融合技術」與英國先進製造中心(AMRC)聯合提案,成功獲選歐盟Eureka國際合作計畫;另促成工研院、円通科技與德國Fraunhofer IPT簽署三方合作備忘錄,研提智慧產線場域驗證合作計畫。相關成果使我國研發團隊得以透過實質合作進入歐洲6G研發與實驗網生態系,並以通感融合、智慧製造、RIS等技術主題作為國際共同驗證切入點,提升我國在6G國際合作與技術驗證場域中的能見度。

三、建構6G實驗網與驗測環境,支援技術走向系統驗證

      (一) 建置通感融合、高效節能及網路多維實驗室(經濟部技術司)

      技術司透過《6G國際研發合作與實驗網計畫》,推動我國6G實驗網由單點技術研發逐步走向系統化驗測環境建構。2025年已建置國內首座ISAC通感融合測試實驗室,完成國際文獻、白皮書及3GPP技術規格盤點,並設計通感融合網元測試項目與效能指標;同時建置高效節能網元實驗室,提供網元波束、頻譜及能源效益之自動化測試驗證能力,並完成高效節能實驗網測試報告書;另建置網路及空間多維測試環境,支援無人機等多連線裝置之網路多維測試。相關實驗室與測試流程可作為我國未來6G技術驗證、國際互通測試及產業應用導入之基礎,並有助於累積我國在通感融合、節能通訊及智慧網路驗測方面之方法論與實作經驗。

      (二) 推動6G異質網元與資通安全標準檢測能量(經濟部技術司、標檢局)

      在標準檢測與資通安全驗證方面,《晶創6G計畫》已推動6G晶片整合系統標準檢測與驗證相關工作。2025年完成異質網元之地面終端設備(UT) 電磁相容性(EMC)測試流程制定規劃報告及技術規範草案,並推動臺廠產品級異質網元進行EMC試作測試;另完成「6G O-RAN微型基站通用安全保證要求」及「零信任網路架構技術規範」草案研擬,並進行後量子密碼中文化作業、O-RAN微型基站發展趨勢及零信任架構研析。此一成果使我國在6G開放式架構、異質網元、微型基站、零信任網路與後量子密碼等議題上,開始建立測試流程、技術規範與檢測能量,有助於後續協助國內6G相關產品接軌3GPP、O-RAN及國際資安標準,降低進入國際市場之制度性與技術性門檻。

四、推動低軌通訊衛星與國產地面設備研發,強化地空整合技術

      (一) 完成B5G-1A衛星關鍵設計與自主關鍵元件研製(太空中心)

      太空中心透過《低軌通訊衛星計畫》,推動我國低軌通訊衛星自主研發與在軌驗證能力建構。2025年已完成1A衛星系統及次系統關鍵設計審查,其中14個次系統中,8個次系統自主開發比例達100%,2個次系統自主開發比例大於50%,並完成1A衛星操控系統暨網路通訊系統關鍵設計審查及發射服務介面驗證審查。同時,完成5件衛星元件飛行體研製,包括S頻段螺旋天線、S頻段平板天線、全球定位系統接收機、星象儀及磁力計,並完成衛星電腦、電力控制單元等工程驗證體研製。相關成果代表我國已逐步建立低軌通訊衛星本體次系統、關鍵衛星元件、地面操控系統及網路通訊系統之自主技術基礎,為後續通訊衛星在軌驗證及產業化奠定基礎。

      (二) 完成工研院版本通訊酬載工程體研製(太空中心、工研院)

      在通訊酬載研發方面,2025年已完成工研院版本通訊酬載工程體硬體及軟體及模組測試,並通過工研院內部測試審查;同時完成工研院版本通訊網路控制系統(SNOS)與太空中心衛星操控系統資料交換基本格式及介面檢驗。後依衛星通訊SRB會議結論,將改由太空中心與國內產業界共同開發較符合國際現況規格之多波束、高通量與雙模態的優化自主通訊酬載設計,惟2025年工研院版本通訊酬載工程體階段成果仍具重要基礎意義。其一,累積我國通訊酬載系統設計;其二,建立通訊網路控制系統雛型,並檢視與衛星操控系統之資料交換層的相容性;其三,工研院研發通訊酬載工程體過程中所得到的經驗或問題說明,將提供後續進行複雜的自主優化通訊酬載系統設計調整參考。

      (三) 協助業者完成國產Ka頻段地面設備整機研製(經濟部技術司、太空中心)

      在衛星地面設備方面,相關計畫協助仁寶、鐳洋等業者完成國產自主Ka頻段地面設備整機研製,推動我國低軌衛星地面設備由關鍵模組研發邁向整機整合。2025年成果包括將通訊系統模組導入開放式天線管理介面協定(OpenAMIP)國際標準介面,提升跨廠互通性並降低系統整合成本;同時完成地面設備整機與酬載模擬設備之端對端戶外通訊測試,最遠達2公里遠距驗測,驗證系統具備地空通訊傳輸能力。此一成果不僅展現國內業者在衛星地面設備整機設計、模組整合與戶外測試能力上的進展,也使國產設備提升跨廠互通性與降低整合成本。後續若能結合國際通訊基頻技術、多軌道星系鏈路、國際驗測規範及實際場域需求,將有助於國產地面設備切入國際衛星供應鏈及應用服務市場。

五、完善衛星產業研製、驗測與資安環境,帶動供應鏈投入

      (一) 啟動通訊衛星製造產業化平臺(太空中心)

      太空中心《太空產業推動與人才培育計畫》啟動「通訊衛星製造產業化平臺」 ,以培育國內產業具備衛星系統製造及整合驗證能量。2025年已推動2家臺廠投入低軌通訊衛星系統設計,並確認業者衛星系統架構設計符合需求,作為後續建立完整通訊衛星系統製造、整合與驗證能量之基礎。同時,啟動標準立方衛星本體平臺、低空無人機飛試平臺、縮距場驗證場域驗證平臺及衛星/酬載工程驗測平臺等多項工作,分別支援太空環境飛行實證、小型酬載與元件初期功能驗證、高指向性天線場型量測及衛星/酬載零組件測試。這些平臺化推動,可補足國內投入太空產業業者驗測到飛行實證的中間環節,並加速供應鏈由單點零組件供應邁向系統整合能力建構。

      (二) 完成Ka頻段低軌射頻晶片組與技術擴散(經濟部技術司)

      在衛星地面通訊設備晶片與模組方面,2025年已完成國內第一套Ka頻段低軌射頻晶片組開發與全光罩試量產,涵蓋RX 17.7–20.2 GHz及TX 27.5–30 GHz頻段,並具備相位控制及增益控制能力。相關團隊亦整合自主晶片與具擴充性之1024天線陣列模組,在開放場域完成射頻功能與波束追蹤OTA驗證,顯示我國已具備低軌衛星地面設備射頻前端核心技術之先期成果。除技術研發外,相關射頻前端核心技術已技轉4家臺廠,並促成產業投資8件,投資金額達新臺幣2.79億元;同時與面板廠商、模組廠商合作開發陣列天線模組及地面站系統天線模組,協助傳統ICT與電子製造業者切入低軌衛星產業鏈,強化我國衛星地面設備之自主供應與切入國際市場基礎。

      (三) 建立衛星地面站資安指引與測試實務(數發部韌性司、太空中心)

      在衛星通訊資安驗證環境方面,相關計畫已完成國內首份衛星地面站資安指引產業標準 ,提供地面站設置者、擁有者及營運商可遵循之資安設置與測試依據;同時修訂2024年公告之衛星使用者終端資安標準及測試規範,以回應產業實務需求與技術發展趨勢。2025年亦輔導業者完成2件衛星終端設備資安測試,並培育通訊衛星資安檢測專業人才累計達230人次。除規範與測試外,相關單位亦編撰衛星場域資安參考設計草案,研析國際衛星安全指南、攻擊情境及對應安全控制措施,並辦理衛星資安推廣交流會及參與多場產業活動。此一工作有助於我國從設備研製同步建立資安可信賴環境,支撐後續國際星系落地、地面站設置及衛星終端設備進入國際市場之安全要求。

      (四) 促產業投入衛星產品研發與國際供應鏈(經濟部產發署)

      在產業供應鏈推動方面,產發署透過產業輔導及獎補助措施,推動業者投入地面設備系統、衛星次系統及關鍵零組件研發,促成多軌衛星終端設備、智慧海事多軌衛星通訊地面設備系統整合等研發案例,並協助川升(BWant)成為臺灣首座獲GSOA官方資格認可之國際合規檢測機構 ,強化國產衛星終端設備進入國際供應鏈之競爭力,並縮短產品上市時間(Time-to-Market)。太空中心則透過臺灣太空產業地圖及Taiwan Space臺灣形象館 ,並與產發署共同帶領18家臺廠參與Satellite 2025,展出45項國產解決方案,並安排臺廠與Amazon Leo、Airbus Defence and Space、Eutelsat Group等國際業者交流媒合,促成多案合作意向或保密契約簽署。相關成果有助於提升臺灣衛星通訊產業國際能見度,並將國內研發、驗測與製造能量逐步介接國際市場需求。

六、布局國際標準、專利與頻譜整備,提升我國6G國際參與基礎

      (一) 推動6G標準專利與AI專利有效性鑑別(經濟部技術司、智財局)

      為提升我國在6G技術標準與智財布局之影響力,《晶創6G計畫》同步推動6G標準專利布局與AI協作專利有效性鑑別工具建置。2025年已完成AI識別專利有效性平臺Beta版系統建置與上線,並依據專家意見及系統試用回饋,完成專家意見回饋分析報告。該平臺可透過AI技術檢索近似前案,協助判斷專利有效性,提高人工審查效率,並支援國內通訊技術領域之智財布局。另在網路節能、6G通訊與相關技術議題上,已布局多項專利,強化國內產業在未來6G標準競爭中的保護力。此一工作雖屬前期布局,但對後續我國參與3GPP、O-RAN及國際標準必要專利討論具策略意涵,可協助我國從技術研發逐步提升至標準與智財影響力層次。

      (二) 累積6G國際標準與專利布局成果(經濟部技術司)

      《6G國際研發合作與實驗網計畫》亦將專利布局納入實驗網與國際合作成果之一。2025年已完成44件3GPP相關專利申請及4件O-RAN相關專利,聚焦通感融合、高效節能及智能多維等可用於5G-A與6G之標準技術議題。透過與國際實驗網合作、國際技術驗證及標準相關技術研究相互搭配,我國可將實驗網成果轉化為更具標準參與潛力之技術提案與智財成果。此一作法有助於避免研發成果僅停留在實驗室展示,而是進一步朝標準必要專利、技術白皮書、測試規範及國際共同驗證等方向擴散。對我國而言,6G標準與專利布局不僅是技術成果指標,也代表我國由供應鏈製造角色,逐步轉型為國際標準共構者及技術規則參與者。

      (三) 推動6G頻譜整備與國際頻譜趨勢研析(數發部資源司)

      資源司透過《6G產業發展先期研發計畫》分項工作,推動6G頻譜整備及應用規劃。2025年已完成「WRC-27我國行動市場演進影響因應策略」及「我國6G可用頻譜規劃方案」等研析文件,盤點WRC-23後6G候選頻段及國內既有使用者,並辦理多場國內座談會,蒐集產官學研對6GHz頻段AFC機制、6G可用頻譜及U6頻段整備等議題之意見。同時,完成FR3(7 – 24 GHz)頻段無線電波干擾評估與干擾查測機制研析,建立主要干擾情境、干擾判定門檻及查測流程。相關工作有助於我國提早掌握6G候選頻段、頻譜共享、干擾協調及國際頻譜政策趨勢,支撐未來6G實驗、商用部署及地空整合通訊之頻譜環境整備。

七、2026年接續推動方向:整併計畫資源,促進6G、衛星與實驗網整合發展

      (一) 6G通訊產業創新計畫:整合晶創6G、6G先期研發及學研前瞻能量

      自2026年起,《晶創6G計畫》將更名為《6G通訊產業創新計畫》,並自《晶創臺灣方案》移出,由本方案主導推動;同時整合《6G產業發展先期研發計畫》部分工作及國科會工程處6G前瞻學術研發能量,形成更完整之6G技術研發與驗證布局(本計畫2026年預計產出規格詳附錄2 )。
      後續將聚焦6G射頻、基頻、AI-RAN、ISAC、衛星終端、NTN接取技術及標準專利布局等重點,推動我國6G自主技術由雛型研發邁向系統驗證。此一整併有助於避免不同計畫之間研發項目分散,並將晶片、基地臺、軟體、學研前瞻技術與標準布局集中於單一主軸下推動,使政策資源配置更清楚,有助後續追蹤6G自主技術、基地臺自主率、標準專利及實驗網導入等中長期指標。

      (二) 低軌通訊衛星計畫:整合太空產業推動與人才培育等相關工作

      自2026年起,《太空產業推動與人才培育計畫》與通訊衛星相關工作將併入《低軌通訊衛星計畫》整合推動。後續將持續推動低軌通訊衛星系統設計、優化自主通訊酬載系統研發、衛星資安測試、產業供應鏈發展、國際行銷及太空系統人才培育等工作。此一整併可使原本分散於通訊衛星產業發展、太空產業推動及人才培育等分項工作,併入低軌通訊衛星整體發展主軸下統合推動,形成從衛星本體、通訊酬載、地面設備、驗測服務、資安規範到產業人才之完整鏈結。對後續政策推動而言,整併後有助呈現我國低軌通訊衛星發展之系統性成果,也能讓產業界更清楚掌握政府在通訊衛星、地面設備、資安驗證及國際市場鏈結方面之接續推動方向。

      (三) 次世代通訊國際合作與實驗網暨驗測平台計畫:強化TN、NTN與多軌道驗測

      2026年起,《6G國際研發合作與實驗網計畫》相關工作將由《次世代通訊國際合作與實驗網暨驗測平台計畫》接續推動,並擴大整合TN、NTN及衛星通訊驗測能量。後續重點包括推動6G國際拓展與合作、建構次世代通訊實驗網路、導入國際衛星多軌道鏈路合作驗測平臺,以及建置6G異質網元、電磁相容性與資安標準檢測環境。此一計畫將作為我國技術與國際實驗網接軌的重要平臺,一方面支援國內自主6G技術於國際場域進行驗證,另一方面也透過多軌道衛星鏈路、NTN驗測環境及數位雙生平臺,使國內業者能在更接近國際真實環境中進行產品測試與系統調校。此將有助於提升我國6G與衛星通訊技術之國際可信度,並支援後續產品化與市場導入。

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