【專題探索】B5G/6G與低軌衛星整合網路之架構及技術發展趨勢
江培文(台灣經濟研究院助理研究員) (2026/06/09) 《台經月刊第49卷第6期》
隨著LEO低軌衛星與B5G/6G加速整合,全球無縫連結與廣域通訊成為次世代網路發展核心。AI與NTN技術不僅支撐太空-地面整合架構,更推動多軌衛星、太空邊緣運算與智慧自主決策發展,朝向高可靠、低延遲與無所不在網路邁進。未來用戶終端裝置可透過衛星通訊突破地域限制,廣泛應用於智慧城市、物聯網、無人機、自駕車及沉浸式服務,進一步重塑通訊模式與網路服務型態。
隨著5G往「超越5G」(Beyond 5G, B5G)及6G演進,傳統地面蜂巢式系統架構的行動通訊網路,正朝向「太空―天空―地面一體化網路」(Integrated Space-Air-Ground Network, ISAGN)的多層(Multi-Layer)整合網路發展。其中,低軌衛星(Low Earth Orbit, LEO)因具備低延遲、廣涵蓋與高速率特性,成為強化地面基地台涵蓋範圍的重要關鍵技術。尤其在偏遠地區、海洋及災害應變等環境,藉由LEO衛星與B5G/6G行動網路的整合,能提供全球地域無縫連結的網路服務。
進一步而言,未來6G網路不僅具備高速率與低延遲、AI原生網路架構、感測與通訊整合(Integrated Sensing and Communication, ISAC)技術,以及網路自適應能力。因此,低軌衛星不只是地面網路訊號涵蓋的延伸,更成為6G網路整體架構的重要組成節點,低軌衛星與地面基地台、高空通訊平台(High Altitude Platform Station, HAPS)共同構成三維空間網路架構。然而,LEO衛星與B5G/6G整合仍面臨有限頻譜資源、動態網路管理、高速移動換手(Handover)機制,與無線訊號干擾等技術議題。鑒此,本文主要探討B5G/6G與低軌衛星之整合網路架構,以及關鍵技術之未來發展趨勢。
技術背景
(一)地面行動網路
行動通訊系統自第一代(1G)類比訊號傳輸發展以來,歷經第二代(2G)數位訊號傳輸、第三代(3G)行動數據服務及第四代(4G)行動寬頻服務的演進,不僅提升資料傳輸速率,同時也改善無線頻譜效率。第五代行動通訊(5G)網路架構則由傳統以人(Human)為中心的通訊模式,轉變為支援機器(Machine)資料傳輸的應用服務情境,並以增強型行動寬頻(enhanced Mobile Broadband, eMBB)、超可靠低延遲通訊(Ultra-Reliable and Low Latency Communications, URLLC)及大規模機器通訊(massive Machine Type Communication, mMTC)為三大核心應用類型。此外,5G亦發展網路切片(Network Slicing)、軟體定義網路(Software Defined Networking, SDN)與網路功能虛擬化(Network Functions Virtualization, NFV)等技術,用於提升網路維運彈性與服務品質。
隨著物聯網(Internet of Things, IoT)、人工智慧(Artificial Intelligence, AI)、延展實境(Extended Reality, XR)與數位分身(Digital Twin)等應用科技發展,5G網路容量、時間延遲、能源效率與訊號涵蓋逐漸面臨瓶頸。因此,產學共同研究B5G之相關技術,作為第六代行動通訊(6G)的發展基礎。B5G(亦稱5G-Advanced)強調在既有5G架構持續演進,主要提升網路營運之效能。
低軌衛星系統、感測與通訊整合、非地面網路、高空通訊平台、太空邊緣運算