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6G最新進(jìn)展揭秘

作者:來源網(wǎng)絡(luò)(侵權(quán)刪)
日期:2023-12-07 16:21:06
摘要:6G與日常生活漸行漸遠(yuǎn),與萬物互聯(lián)的世界越走越近
關(guān)鍵詞:6G

往前回溯,NB-IoT、Cat.1的出現(xiàn),讓我們看到了通信技術(shù)并非一味追求高速率,而是要求廣覆蓋、大連接、低功耗、低成本,可見其目的在于“物”聯(lián)。


同樣,5G上半場從標(biāo)準(zhǔn)制定初期就提出eMBB、mMTC和uRLLC三大場景。其中面向消費(fèi)者的只有eMBB,后兩者也都是針對物聯(lián)。以當(dāng)下最熱門的RepCap為例,之所以有RepCap,也是因大部分的物聯(lián)網(wǎng)不需要太高的速率,但對成本非常敏感。再到5G下半場,通感一體、非地面網(wǎng)絡(luò)、無源物聯(lián)網(wǎng)等核心技術(shù)的出現(xiàn),再次感受到這些技術(shù)的受眾群體依然不是消費(fèi)者??梢?,從4G開始,蜂窩通信技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究開始轉(zhuǎn)向,從“人聯(lián)”轉(zhuǎn)變到“物聯(lián)”。


那么,未來6G又會(huì)如何呢?


6G與日常生活漸行漸遠(yuǎn)

與萬物互聯(lián)的世界越走越近



毫無疑問,6G將繼續(xù)延續(xù)以往4G、5G連接目的的轉(zhuǎn)變,和我們的日常生活漸行漸遠(yuǎn)。


早在今年6月份,國際電信聯(lián)盟 (ITU) 完成《IMT面向2030及未來發(fā)展的框架和總體目標(biāo)建議書》中,就明確6G典型場景及關(guān)鍵能力指標(biāo)體系,全球業(yè)界對6G概念初步達(dá)成共識。



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期間,中國提出的典型場景和關(guān)鍵能力指標(biāo)被ITU采納。從上圖可以看出,ITU對于6G的愿景描述中,沉浸式通信可以用于VR和AR等消費(fèi)級應(yīng)用,泛在連接支持空天地海一體化通信可以支撐一些應(yīng)急通信,AI和通信融合可以提升底層效率,其余的都是面向特定場景的,“人聯(lián)”已從絕對的重心地位演變成了邊緣配角。


這也意味著,6G與真正的萬物互聯(lián)的世界將越走越近。


幾年過去

6G發(fā)展現(xiàn)狀揭秘



從2018年開始,我國就已經(jīng)著手研究6G技術(shù)。幾年過去,6G發(fā)展也已經(jīng)從概念形成階段走向技術(shù)突破的階段。



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那么,6G到底取得了哪些突破?這也正是業(yè)界所關(guān)注的重點(diǎn)內(nèi)容,在IMT-2030(6G)推進(jìn)組組長王志勤分享中提到:


自2022年起,IMT-2030(6G)推進(jìn)組面向全球各類創(chuàng)新主體,公開征集面向6G的潛在關(guān)鍵技術(shù),6G推進(jìn)組組織開展評估驗(yàn)證工作,擇優(yōu)納入6G推進(jìn)組研究體系,涉及關(guān)鍵基礎(chǔ)研究、新型無線技術(shù)、新型網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、新型安全技術(shù)以及產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)技術(shù)等五大技術(shù)領(lǐng)域。并且,通過“社會(huì)公開征集”和“推進(jìn)組內(nèi)部征集”雙渠道,開展6G技術(shù)征集工作,目前已經(jīng)征集關(guān)鍵技術(shù)超過500項(xiàng),主要包含語義通信等基礎(chǔ)技術(shù)、新型無線技術(shù)及新型網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等。


6G無線技術(shù)研究方面,IMT-2030(6G)推進(jìn)組全面布局7個(gè)領(lǐng)域和16個(gè)無線技術(shù)方向,持續(xù)拓展新的領(lǐng)域和技術(shù)方向。成立專題研究組深入開展技術(shù)研究,包括空口演進(jìn)工作子組、新型技術(shù)工作子組、新型頻譜工作子組、融合技術(shù)工作子組、無線系統(tǒng)設(shè)計(jì)工作子組、信道測量與建模工作子組以及NTN工作子組,并將專題組的核心成果形成白皮書或研究報(bào)告,如《6G無線系統(tǒng)設(shè)計(jì)原則和典型特征》白皮書及8份關(guān)鍵技術(shù)研究報(bào)告。



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下載《6G無線系統(tǒng)設(shè)計(jì)原則和典型特征》白皮書


6G網(wǎng)絡(luò)技術(shù)研究方面,IMT-2030(6G)推進(jìn)組圍繞“2+6”技術(shù)方向(其中“2”指的是網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)和網(wǎng)絡(luò)安全,“6”則指的是空天地一體組網(wǎng)、網(wǎng)絡(luò)智能、確定性網(wǎng)絡(luò)、算力網(wǎng)絡(luò)、信息中心網(wǎng)絡(luò)和數(shù)字?jǐn)伾W(wǎng)絡(luò)),全面推動(dòng)6G網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵技術(shù)布局,結(jié)合網(wǎng)絡(luò)技術(shù)發(fā)展趨勢及產(chǎn)業(yè)進(jìn)展,加快6G網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)及關(guān)鍵技術(shù)研究,促進(jìn)共識形成。同時(shí)將其研究成果形成一份《6G網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)展望》白皮書及7份關(guān)鍵技術(shù)研究報(bào)告。



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下載《6G網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)展望》白皮書


6G網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計(jì)方面,從驅(qū)動(dòng)力出發(fā),結(jié)合ITU-R提出的關(guān)鍵能力指標(biāo),梳理了未來網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)應(yīng)支撐的十大網(wǎng)絡(luò)能力,提出6G網(wǎng)絡(luò)八大設(shè)計(jì)原則,展望了6G網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)架構(gòu),指出具備超越連接的服務(wù)能力的架構(gòu)特征,形成《6G網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)展望》白皮書。



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6G無線系統(tǒng)設(shè)計(jì)方面,從單點(diǎn)技術(shù)研究拓展到無線系統(tǒng)設(shè)計(jì),構(gòu)建了6G無線系統(tǒng)視圖,提出6G系統(tǒng)設(shè)計(jì)原則和系統(tǒng)功能特征,指導(dǎo)6G關(guān)鍵技術(shù)選擇和系統(tǒng)方案設(shè)計(jì),形成《6G無線系統(tǒng)設(shè)計(jì)原則和典型特征》白皮書。



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當(dāng)前,我國的6G技術(shù)試驗(yàn)進(jìn)展情況來看,2022年8月,在工業(yè)和信息化部指導(dǎo)下,IMT-2030(6G)推進(jìn)組啟動(dòng)6G技術(shù)試驗(yàn),分關(guān)鍵技術(shù)試驗(yàn)、技術(shù)方案試驗(yàn)和系統(tǒng)組網(wǎng)試驗(yàn)等三個(gè)階段。其中關(guān)鍵技術(shù)試驗(yàn)推動(dòng)重點(diǎn)技術(shù)方向概念樣機(jī)研發(fā),驗(yàn)證技術(shù)性能,加快技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)化,促進(jìn)形成技術(shù)共識。


2022年-2023年期間,IMT-2030(6G)推進(jìn)針對太赫茲通信、通信感知一體化、智能超表面、無線AI、算力網(wǎng)絡(luò)、分布式自治網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)面與數(shù)據(jù)服務(wù)進(jìn)行了測試試驗(yàn)。



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從實(shí)驗(yàn)結(jié)果來看,太赫茲通信方面:借助多天線技術(shù),原型樣機(jī)有能力支持弱移動(dòng)性場景,但目前多天線相關(guān)的技術(shù)方案和移動(dòng)性場景的研究測試受限;廠家自研的關(guān)鍵空口技術(shù)可以有效補(bǔ)償太赫茲器件非線性失真嚴(yán)重、采樣精度低等非理想特性;下一步將加強(qiáng)關(guān)鍵空口技術(shù)研究及測試,如波束切換、碼本設(shè)計(jì)、低復(fù)雜度信號處理技術(shù)等。


通信感知一體化方面:主要采用基于自發(fā)自收感知和通感時(shí)分復(fù)用;不同測試平臺通感資源開銷配置差異較大,不同場景感知資源需求仍有待驗(yàn)證;下一步將加強(qiáng)通感融合技術(shù)方案研究,如新波形、通感空分復(fù)用、基于設(shè)備間交互的感知技術(shù)等。


智能超表面方面:支持基于終端測量或波束預(yù)訓(xùn)練的動(dòng)態(tài)波束調(diào)控;支持基站覆蓋下和RIS覆蓋下的多用戶空分復(fù)用,支持RIS覆蓋下的多用戶時(shí)分復(fù)用;RIS新型天線可實(shí)現(xiàn)單流傳輸,多流傳輸性能有待開發(fā)及驗(yàn)證;下一步將加強(qiáng)分布式RIS架構(gòu)的研究和樣機(jī)實(shí)現(xiàn),開展RI5多流傳輸和RIS覆蓋下多用戶空分復(fù)用的測試驗(yàn)證。


無線AI方面:基于AI的物理層優(yōu)化設(shè)計(jì)在信道環(huán)境差的條件下有更大的增益空間;基于AI的多模塊聯(lián)合優(yōu)化;下一步將重點(diǎn)加強(qiáng)AI模型泛化性、推理實(shí)時(shí)性以及跨廠商模型互通性研究及測試驗(yàn)證。


算力網(wǎng)絡(luò)方面:可實(shí)現(xiàn)算網(wǎng)融合感知、算網(wǎng)融合控制與調(diào)度、算力服務(wù)部署功能,但仍需增加典型場景技術(shù)方案可用性的測試內(nèi)容;多數(shù)廠商將計(jì)算能力、網(wǎng)絡(luò)時(shí)延作為算網(wǎng)感知和業(yè)務(wù)需求的主要參數(shù),但仍需進(jìn)一步明確算網(wǎng)QoS標(biāo)準(zhǔn)模型;下一步將增加技術(shù)方案可用性測試,加強(qiáng)計(jì)算功”能協(xié)同技術(shù)方案研發(fā)與測試。


分布式自治網(wǎng)絡(luò)方面:部分方案對中心節(jié)點(diǎn)依賴性強(qiáng);節(jié)點(diǎn)劃分原則不夠清晰;下一步將明確分布式節(jié)點(diǎn)劃分原則,如考慮分布式節(jié)點(diǎn)間的拓?fù)潆[藏:明確性能指標(biāo),分布式節(jié)點(diǎn)支持的用戶數(shù)、節(jié)點(diǎn)間數(shù)據(jù)同步時(shí)延、跨節(jié)點(diǎn)服務(wù)時(shí)延等。


數(shù)據(jù)面與數(shù)據(jù)服務(wù)方面:驗(yàn)證了基于TCP/IP協(xié)議建立多段節(jié)點(diǎn)間連接,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)服務(wù)承載編排、數(shù)據(jù)隨路處理功能;驗(yàn)證的數(shù)據(jù)類型存在差異,仍需進(jìn)一步明確數(shù)據(jù)服務(wù)的數(shù)據(jù)對象;下一步將加強(qiáng)數(shù)據(jù)管理、數(shù)據(jù)傳輸協(xié)議等關(guān)鍵技術(shù)研究,增加數(shù)據(jù)服務(wù)功能與其他功能協(xié)同技術(shù)方案研發(fā)與測試。


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