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[导读]6G,即第六代移动通信标准,也被称为第六代移动通信技术。主要促进的就是物联网的发展 。截至2019年11月,6G仍在开发阶段。6G的传输能力可能比5G提升100倍,网络延迟也可能从毫秒降到微秒级。

6G,即第六代移动通信标准,也被称为第六代移动通信技术。主要促进的就是物联网的发展 。截至2019年11月,6G仍在开发阶段。6G的传输能力可能比5G提升100倍,网络延迟也可能从毫秒降到微秒级。

6G,即第六代移动通信标准,一个概念性无线网络移动通信技术,也被称为第六代移动通信技术。主要促进的就是互联网的发展。

6G网络将是一个地面无线与卫星通信集成的全连接世界。通过将卫星通信整合到6G移动通信,实现全球无缝覆盖,网络信号能够抵达任何一个偏远的乡村,让深处山区的病人能接受远程医疗,让孩子们能接受远程教育。此外,在全球卫星定位系统、电信卫星系统、地球图像卫星系统和6G地面网络的联动支持下,地空全覆盖网络还能帮助人类预测天气、快速应对自然灾害等。这就是6G未来。6G通信技术不再是简单的网络容量和传输速率的突破,它更是为了缩小数字鸿沟,实现万物互联这个“终极目标”,这便是6G的意义。

6G的数据传输速率可能达到5G的50倍,时延缩短到5G的十分之一,在峰值速率、时延、流量密度、连接数密度、移动性、频谱效率、定位能力等方面远优于5G。

在今年的“2022世界5G大会”上,6G的前瞻性研究成为了热议点。这不仅是未来数字创新发展的核心领域,也已经成为大国博弈主战场之一。

“每一代移动通信的商用之时,都是新一代移动通信研发之时。”中国工程院院士邬贺铨表示,目前处于6G的早期愿景研究阶段,全球相关组织正在积极讨论6G的愿景需求,并进行关键技术的研究。未来,6G将全面支撑全社会的数字化转型,实现智联物理世界和数字世界。

目前,很多国家和厂商不约而同地开始6G技术预研,抢跑6G。国家知识产权局发布的《6G通信技术专利发展状况报告》显示,中国在全球6G通信技术领域的专利申请量占比超过三成,位居全球首位。

5G-A到6G循序渐进

在5G已经开始商用的今天,5G技术还在不断向前发展。作为5G标准第一阶段的最后一个版本——R17标准冻结,也意味着3GPP(第三代合作伙伴计划,是一个国际标准化组织)面向5G-Advanced(即5G技术的扩充与增强,简称5G-A)的标准制定工作将全面展开。5G-Advanced将为5G后续发展定义新的目标和新的能力,通过网络演进和技术增强,使5G产生更大的社会和经济价值。

未来移动通信论坛常务副理事长张新生告诉21世纪经济报道,5G-Advanced是5G发展的必经阶段,5G-Advanced极大提升了5G的网络性能,也丰富了5G应用场景,跳过5G发展6G是不现实的。5G-Advanced对于发挥5G在数字经济时代的更大价值夯实了基础。

浙江大学区域协调发展研究中心教授房汉廷提醒,目前5G增强技术标准仍在继续演进,实现创新引领的支撑举措还需进一步强化,满足垂直行业应用的5G增强技术与标准研发尚未完成,当前已经完成的5G R15、R16标准尚不足以完全满足垂直行业应用需求,在R17等5G后续版本国际标准制定、设备研发、测试验证等方面,中国现有优势能否持续,尚有诸多不确定性因素。

“一般来说,每一代移动通信技术发展的周期大约为10年,那么在6G到来之前,还有很长的时间来推动5G继续向前发展。我们今天研究的很多技术,很有可能它会成为6G的技术助力之一。”高通公司中国区研发负责人徐皓说。

徐皓指出,实际上并不是每一个技术都会完全按照10年周期被引入,如果想在下一代无线通信中引入人工智能(AI)技术,那么就需要在5G或5G-Advanced中率先进入规划和研究,未来在6G的标准中也能得到进一步推广和应用。

5G应用生态尚在有序推进之际,探讨6G是否为时过早?对技术本身向来冷感的消费市场也许认同为时尚早的观点,但流量无法撒谎,对“元宇宙”概念的热捧与追逐,显示出前沿科技舆论热点背后的真相。而元宇宙恰恰将建立在6G技术基础之上,无疑已成为产学研各界的共识。

《中国经营报》记者注意到,在2021年举行的第一届全球6G技术大会上,中国工程院院士、未来移动通信论坛理事长邬贺铨曾直言,元宇宙需要6G。而在近期举行的第五届数字中国建设峰会上,爱立信中国首席技术官彭俊江也表示,6G将成为连接虚拟和现实世界的桥梁,而这个建立在VR/AR基础上的虚拟世界,显然正是指元宇宙。

据我国IMT-2030(6G)推进组发布的6G白皮书显示,未来6G业务将呈现出沉浸化、智慧化、全域化等新发展趋势,形成沉浸式云XR、全息通信、感官互联、智慧交互、通信感知、普惠智能、数字孪生、全域覆盖等八大业务应用,而元宇宙正是其中的应用场景代表。

在此背景下,发展元宇宙产业的关键,也再度落于6G本身。在8月9日开幕的2022世界5G大会上,邬贺铨指出,当前,6G处于早期愿景研究阶段,全球相关组织正在积极讨论6G的愿景需求,并进行关键技术的研究,而6G将全面支撑全社会的数字化转型,实现智联物理世界和数字世界。

“当前研究6G,和十年前研究5G相比,形势更严峻,供应链市场遭遇国际国内标准化小圈子的风险,但我们还是要坚持6G的标准化,本着开放合作的理念,以更大的精力开展6G技术与未来产业的国际合作,加大创新力度,为人类社会贡献无愧于时代的6G标准应用。”邬贺铨强调。

两大标志性变革

提及6G的面貌,更高的带宽与速率似乎仍是公众最为直接的认知,但中国信科集团副总经理、专家委主任、无线移动通信国家重点实验室主任陈山枝指出,由于需要支持元宇宙涉及的数字孪生、万物互联技术,更广更精细化的网络覆盖将会是6G与5G最为明显的分野之一。

“目前全球现有的移动通信网络只覆盖了陆地表面的20%、地球总面积的6%,因此,未来通过卫星通信与地面移动通信融合发展,应用卫星对海洋、森林、沙漠、偏远地区进行覆盖,实现星地融合的全球广域覆盖,将是6G的一大标志性变革。”陈山枝表示。

同时,由于需要支撑小覆盖、沉浸式元宇宙的体验,陈山枝认为,6G需要使用到包括超维度天线、太赫兹、毫米波,新的编码及内生智能与安全技术。“这意味着将来可能要以用户为中心接入6G架构。”陈山枝表示,这将是6G带来的另一项巨大变革。

华为无线网络产品线副总裁、6G首席科学家王俊则表示,6G将不仅是能力的升级,还将进一步发展超越通信的能力,在5G三大应用场景基础上,扩展人工智能和通信感知两大应用场景,将深度学习、机器学习和大数据分析等AI能力,通过AR/VR等沉浸式体验传递给用户。

而对于备受关注的6G网络架构,中国移动技术部总经理王晓云介绍称,5G甚至将来的6G是移动信息服务时代,单一性的网络和业务已经完全不能满足通信需求,因此需要平台化的网络和定制化的业务提供信息服务。

2022世界5G大会在哈尔滨召开。在“Tech Talk 2022”前瞻论坛上,中国工程院院士、未来移动通信论坛理事长邬贺铨透露,全球正在积极讨论6G,实现物理实践和数字实践,但也要清醒认识到,6G技术仍面临需求、瓶颈受限、生态滞后等挑战。  邬贺铨介绍,目前探索的6G主要有新型双钩以及超大规模无线等技术、智能超表面等新物理维度无线传输技术、通信感知一体化技术、6G低碳技术以及自点网络、一体主网、网络卫生安全等新型网络技术。  “移动通讯不能只是服务于小众市场,没有大众刚需支撑不了。当前研究6G和十年前研究5G相比形势更严峻,供应链市场遭遇国际国内标准化小圈子的风险,面临对中国的排斥和封堵,我们还是要坚持6G的标准化,本着开放合作的理念,以更大的精力开展6G技术与未来产业的国际合作,加大创新力度,贡献6G标准应用。”邬贺铨称。2022年1月26日,日本情报通信研究机构(NICT)发布消息称,就在联合研究中使用的Beyond 5G (B5G) 共享研究设施/设备制定了方案,以使NICT建设的B5G共享研究设施/设备能够被所有受委托进行研究的机构使用。

NICT称,截止到2021年10月,日本已有和将有的B5G共享研究设施包括:(1)综合测试床(超高速研究开发网络“JGN”、大规模模拟测试床“Star BED”)

超高速研究开发网络“JGN”:以最大100Gbps的宽带线路连接国内外的接入点,提供layer2/layer3连接、虚拟化服务、光测试床等各种服务。

大规模模拟测试床“Star BED”:由PC服务器群构成的世界最大规模的实验用模拟平台。

(2)尖端ICT设备实验室(光子设备实验室、毫米波研究楼)尖端ICT设备实验室:可以用于各种光学设备和毫米波设备的试验研究开发,例如通过离子线等进行极微细加工、用电子显微镜等进行微细形状观测和元素分析等。(3)卫星观测用鹿岛35cm望远镜为了通过对静止卫星进行光学观测,NICT于1998年在鹿岛宇宙技术中心设置了人工卫星观测用望远镜1号机,2002年设置了2号机。从2012年开始,还可以观测低轨道光通信卫星。(4)电波测定环境(应对微波频段的电波暗室)对天线特性、收发器传输特性等进行测定和评价的电波暗室,可应对微波频段,具备机器人等功能。(5)B5G传输基础技术开发环境的建设(B5G传输技术开发环境、B5G测定环境)

B5G传输技术开发环境:通过“设备制造系统”开发B5G用设备等;通过“设备特性评价系统”进行快速测定,从而实施性能评价和功能验证;在“传输特性评价系统”中对设备和模块进行各种性能评价,并将成果反馈到设备制造中,以实现B5G的高效开发。

B5G测定环境:对天线特性、收发器传输特性等进行测定和评价的电波暗室,可应对超高频段,具备机器人等功能。

计划在2022财年之后完成准备工作时陆续提供。

(6)支持B5G的超高速光通信技术开发设备的建设(超高速光传输实践设备、有无线设备制作基础)

超高速光传输实践设备:为开发支持B5G的超高速光传输技术,通过实际光纤进行传输实践、对信号处理进行验证的设备。

有无线设备制作基础:生产光和电波融合设备的装置群,以及对半导体等加工装置及光和电波融合设备的高速应答性进行评价的装置群。

预定2022年7月开始使用。

(7)高信赖、高可塑B5G/IoT测试床的建设(B5G/IoT验证环境基地、B5G/IoT功能验证系统)为确保Beyond 5G网络的高可靠性和可塑性,融合多种技术、进行研究开发和实践的验证环境(测试床),包括:B5G实践验证环境、B5G移动网控制管理验证环境、B5G高信赖网虚拟系统、B5G验证模拟基盘(计算机组)等。预定2022年10月开始使用。

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