全球6G技术大会热点跟踪

陈昕、孟凡蓉、秦旭
6G对射频前端系统的高集成度和可重构性提出了新需求,基于砷化镓的全可重构耦合器已实现了功分比、相位差和中心频率的全可调节和控制。

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本文来自微信公众号“天翼智库”,作者/陈昕、孟凡蓉、秦旭。

2023年3月22日至3月24日,全球6G技术大会在南京隆重举行。本次会议的主题是“6G融通世界,携手共创未来”。多位来自国内外高校、企业的知名专家聚焦6G七大技术热点进行了深入研讨。较之上届6G大会,本届6G大会更多聚焦6G技术及实现方案,更加注重技术研究的进展与成果,而对6G需求与愿景的探讨相对较少。这也说明行业6G研究已逐步从需求愿景走向具体技术方案的实现。

技术研究百花齐放

成果初步显现

一、毫米波与太赫兹技术

其一,6G应用给现有前端芯片提出新挑战,未来氮化镓器件在高频、高效、带宽和大功率等方面综合表现突出。

其二,6G对射频前端系统的高集成度和可重构性提出了新需求,基于砷化镓的全可重构耦合器已实现了功分比、相位差和中心频率的全可调节和控制。

其三,太赫兹通信发展过程中,系统和器件的同步发展至关重要,调制、天线、信道等方面需要同步研究。

其四,硅基工艺具有高密度集成的优点,在阵列架构中具有重要位置,未来有望成为消费电子级产品。

二、天地融合与智能组网技术

第一,卫星与地面网络形成互补,近期、中期与远期的挑战分别是服务质量问题、在低轨卫星网络中融合软件定义、网络功能虚拟化、边缘计算的问题及多空间多轨道实现立体三维网络融合的问题。

第二,星地融合将给6G的覆盖能力带来革命性的提升,卫星网络直连手机将成为可能。

第三,天地一体化未来移动信息网络的构建应该以需求为导向,同时要从系统的角度来构建解决方案。

第四,发展卫星通信需要考虑诸多问题,应遵循与5G相兼容、与6G相融合的技术路径。

第五,未来直连卫星向一体化发展,星间链对未来组网非常关键,需要考虑通信、遥感、导航、算力等多种载荷的一体化实现。

三、双碳下的6G网络覆盖技术

第一,中射频和空口的设计是整个网络实现双碳的核心,让传输的信号源收发端尽量靠近且增加中间的节点是降低能耗的主要方式。

第二,通过引入人工智能,集中或云化部署信号处理和算法算力预处理能力,有助于提升网络能效。

第三,运营商通过网络架构演进、新技术采用、新建设模式、云网自智及云网融合绿色底座等方式可有效降低能耗。

第四,终端根据上下文信息或业务需求来向网络侧发送一些终端辅助信息,可协助网络进行节能和正常工作两种状态的切换,实现节能降耗。

第五,双碳要求不仅是能量效率,同时还希望降低整体能耗,未来可根据业务动态变化调整基站运行状态降低能耗。第六,业界需定义并完善面向6G覆盖的双碳KPI指标体系。

四、6G无线空口传输技术

一,6G时代网络和AI将走向全面的融合,AI服务网络,网络支撑AI,需为无线网络定制AI理论与算法。

二,通过引入AI,可使无线网络从单纯通信,转变为集通信、感知、计算、控制的基座,这将获得未来无线网络在自然和效用上全局性的优化。三,需要厘清语义的定义,语义是用虚景消息的特征信号去定义或者标注了实景信号的特征信号,6G将能较好实现语义通信。

五、6G通感算架构及关键技术

第一,通算一体的“算力内生网络”具有通算一体虚拟化、算力调度边缘化、网络无损、算法体系算力内生联邦学习、网络数字孪生面向算力内生网络的实现等关键技术。

第二,通感算在实际组网中,可能有两种部署场景,一种是通信与感知分离部署,另一种是通信与感知共同部署。

第三,通感融合本质上有两类应用,一方面是如何通过感去辅助、使能新应用场景;另一方面是如何通过感的结果去重构电磁环境,辅助对通信的提升。

第四,6G通感算融合网络架构具有多要素深度融合、多频段协同、网络协作等三大典型特征。

第五,6G通感算融合,需要做好统筹规划,探索业务模式;需要加大创新力度,建立标准体系;需要加强国际合作,打造通感网络。

六、6G网络安全与隐私保护技术

一,6G在实现各种智能化技术规模应用的同时,也蕴含了三重安全风险,表现为共性安全问题、个性安全问题、广域功能安全问题,其根源是网络空间的漏洞后门等问题在向物理空间、认知空间外溢。

二,将网络安全和网络弹性等非功能特性和6G各种功能特性在网络系统架构中进行了一体化设计,一方面探索开辟了应对广义功能安全威胁的6G新范式,另一方面也为6G智能网联基础设施建设提供了具有明显代际效应的引领性方案。

七、6G网络架构及关键技术

第一,6G网络需向平台化服务化的方向发展,平台化服务网络包括网络平台化和服务多样化两方面的内涵。网络平台化指网络横向层间解耦、层内原子化,统一封装,并对内对外提供调用服务。服务多样化指的是纵向跨层多要素按需智能编排,为用户提供定制化服务。

第二,当前国内外6G架构技术体系还比较发散,应基于需求及6G架构设计的共识,形成收敛的6G组网架构技术体系。

第三,6G将会是立体的网络架构,实现空天地一体化全球无缝覆盖,地面基站仍然是网络架构核心,其余技术将会作为补充。

部分国家地区

6G研究如火如荼

一、日本

日本非常重视6G的发展,2023年3月,IOWN发布Vision 2030白皮书2.0版本,对6G的使用场景、技术栈、新趋势、IOWN研究的基础设施演进及未来计划进行了详细的论述。与此同时,以NTT Docomo、KDDI为代表的运营商也致力于6G的技术研究。NTT Docomo认为在6G时代网络可以理解成是一个大脑,它可以具有人类五官的功能,能闻、能看、能听,它甚至能够像人一样思维和行动。这将基于非常先进的传感器系统,能够让人类的这些功能通过技术在网络上实现。KDDI则认为6G相关技术聚焦于七大领域,包括网络、安全、物联网、平台、人工智能、XR应用、机器人等。

二、韩国

韩国科技信息通信部2023年2月通过“K-NETWORK 2030”战略,致力于将韩国打造成“新一代网络标杆国家”。该战略旨在开发世界级的6G技术,创新基于软件的下一代移动网络,并强化供应链的构建。此外,在这一计划中鼓励韩国公司在本土生产6G技术所需的原材料、零部件和相关设备。与此同时,该计划鼓励开发与任何移动设备兼容的开放式RAN,使移动运营商和企业能够提供灵活的服务。未来,韩国将聚焦研究6G开放式网络架构、网络内生智能、通感一体、算网融合、绿色低碳等多个技术领域。

三、欧盟

欧盟快速推动6G发展,6G研究的新旗舰Hexa-X-II已于2023年1月启动,为期两年半,其研究重点是系统化和预标准化,合作伙伴的成员名单已从25个增加到44个。欧盟领导的6GIA(6G基础设施联盟)和SNS(欧洲智能网络和服务伙伴关系)在2023年将投入1.32亿欧元,聚焦6G相关研究。其中70%的资金聚焦6G五大特定领域关键技术的研究,10%的资金用于实验室基础设施搭建和概念验证的测试,20%的资金用于垂直领域应用的研发。2024年将再投入1.29亿欧元用于技术验证和其它研发。

小结

6G的研究已经逐步走向深入,研究者更多关注技术的不断创新与实现方案的测试与落地。未来,随着6G技术研究走向成熟、标准化工作逐步推进,6G离我们的生产生活将不再遥不可及。

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