11月16日,工信部發(fā)布《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》(以下簡稱《規(guī)劃》),將開展6G基礎理論及關鍵技術研發(fā)列為移動通信核心技術演進和產(chǎn)業(yè)推進工程,提出構建6G愿景、典型應用場景和關鍵能力指標體系,鼓勵企業(yè)深入開展6G潛在技術研究,形成一批6G核心研究成果。
根據(jù)“每十年更新一代”移動通信技術的產(chǎn)業(yè)規(guī)律,6G技術的準備工作已經(jīng)箭在弦上。在6GANA(6G Alliance of Network AI)第二次會議上,中國工程院院士鄔賀銓指出,每當新一代移動通信技術開始商用,更新一代的移動通信研究就要開始啟動,這個過程一般需要十年,經(jīng)過需求提出、標準提出、技術準備、試驗等階段才能走到商用,因此現(xiàn)在啟動6G研究正當時。
6G需要什么樣的傳輸性能指標?
0.1~1Gbps、毫秒級端到端時延、500+km/h移動性等是對5G提出的性能指標需求。對此,有專家稱,上述特征依然是6G需要關注的指標,但6G的需求絕不限于此。
高通技術市場總監(jiān)Danny Tseng在接受《中國電子報》記者采訪時表示:“無線通信技術的基礎特性將持續(xù)提升,6G將帶來全新水平的速率、時延、覆蓋范圍和移動性,6G也將在智能化、用戶體驗、可擴展性和易于部署等維度上引入全新特性?!?
通信數(shù)據(jù)是通信系統(tǒng)最重要的表征指標之一。紫光展銳首席技術專家(標準研究)潘振崗在接受《中國電子報》記者采訪時表示:“在移動通信從語音為主轉為數(shù)據(jù)為主之后,3G/4G/5G每代系統(tǒng)的數(shù)據(jù)速率指標都是以1個數(shù)量級進行提升,6G也是這樣?!币话闱闆r下,這些指標特指通信系統(tǒng)的空口速率。而實際上,用戶端到端的速率體驗會在這一水平基礎上大打折扣。普通用戶在日常狀態(tài)下享受流暢的全高清視頻通話的機會并不多,空口的極限速率需要特定條件的支撐。
提升數(shù)據(jù)傳輸速率需要頻譜資源的支持,需要更高的頻段、更寬的頻譜?!爱斍坝懻摰奶掌潅鬏敚旧鲜?.1THz以上的頻譜,是當前使用的毫米波頻段(20GHz~80GHz)的節(jié)奏合理的技術延伸。”潘振崗在接受《中國電子報》記者采訪時提出了這樣的觀點。他同時也提到,高頻段的傳輸距離的覆蓋極其受限,這就要求明確把握太赫茲在未來通信系統(tǒng)中的定位。
6G需要什么樣的通信芯片?
6G需要性能更優(yōu)的芯片嗎?從當前市面上5G手機普遍搭載的5G通信芯片來看,7nm已成為芯片廠商首選。高通驍龍865Plus、華為海思麒麟990 5G、聯(lián)發(fā)科天璣1000+均采用7nm工藝制程。根據(jù)中國移動發(fā)布的2020年《5G芯片評測》,華為麒麟990平均下載速率已經(jīng)達到800Mbps,高通驍龍865、聯(lián)發(fā)科天璣1000+平均下載速率也達到700Mbps。
潘振崗認為,以目前半導體領域對未來10年或15年的技術發(fā)展展望而言,當前研發(fā)的芯片的能力能夠繼續(xù)支持移動信息系統(tǒng)的發(fā)展需求。潘振崗表示,極高數(shù)據(jù)速率考驗的是數(shù)字基帶芯片的計算能力和密度,5G時代使用的是12nmFinFET,預計7nm、5nm將延續(xù)較長的時間,之后將進入3nmGAA、2nmGAA時代。6G時代將始于1.5nmGAA,在與1nm和0.7nmGAA等效后實現(xiàn)大發(fā)展。
Gartner研究副總裁盛陵海在接受《中國電子報》記者采訪時表示,要進一步提升傳輸速率,高耗能是需要解決的關鍵問題:“這不是通信技術的問題,而是物理問題。在一定的工藝下,傳輸?shù)臄?shù)據(jù)量更大,這勢必帶來功耗的提升。所以需要兩條腿走路,一邊提升速度,一邊降低功耗。但現(xiàn)在半導體芯片已經(jīng)接近物理極限,英特爾規(guī)劃的20A已經(jīng)是原子的物理尺寸級別,在此基礎上再如何實現(xiàn)提升,便成了問題?!?
6G有哪些典型應用場景?
賽迪智庫無線電管理研究所曾編撰《6G概念及愿景白皮書》,針對6G的未來應用,提出了人體數(shù)字孿生、空中高速上網(wǎng)、基于全息通信的XR、新型智慧城市群、全城應急通信搶險、智慧工廠PLUS、網(wǎng)聯(lián)機器人和自制系統(tǒng)七大應用場景。
關于6G的未來應用場景,潘振崗在接受《中國電子波》記者采訪時指出,6G應當滿足“無界”,即打破各行業(yè)、各領域的專業(yè)壁壘,實現(xiàn)深度滲透融合。根據(jù)用戶的不同需求,6G要實現(xiàn)對頻譜、計算、存儲資源的靈活調(diào)度。在6G網(wǎng)絡中,頻譜接入的趨勢是以低頻段為基礎,高頻段按需開啟,實現(xiàn)低頻段、毫米波、太赫茲和可見光多頻段共存與融合組網(wǎng),在覆蓋、速率、安全等方面滿足不同的用戶需求。計算任務應該在終端、邊緣節(jié)點、云端等實現(xiàn)靈活、實時的分割、下放和卸載,以匹配不同節(jié)點的計算能力和能效需求。
此外,潘振崗將“AI”視為6G技術服務的核心場景。
例如在醫(yī)療行業(yè),AI輔助診療/癌癥診斷、醫(yī)療影像智能識別等需要高質(zhì)量的影像數(shù)據(jù)傳輸;醫(yī)療機器人需要低時延高可靠性的傳輸數(shù)據(jù)。在交通行業(yè),AI技術應用在智慧橋梁健康監(jiān)測與運維管理、智能航道技術、智慧碼頭、無人駕駛以及無人機配送等方面;基于大量傳感器和機器人的檢測數(shù)據(jù)收集、事故問題定位以及移動硅基預測是這些領域的突出需求。對于仿真設計,基于VR、AR技術進行數(shù)據(jù)傳輸時,需要高質(zhì)量的數(shù)據(jù)傳輸通道。對于個性化生產(chǎn)和質(zhì)量
監(jiān)控,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)積累的大量有價值的生產(chǎn)數(shù)據(jù),需要低時延高可靠性的傳輸通道。
而要滿足上述場景需求,潘振崗認為,幾個領域的新指標尚需重新定義,包括數(shù)字孿生等級、空天覆蓋能力、計算能力、智能級別、感官指標、存儲能力級別等。
此外,也有專家認為,引領6G發(fā)展的核心場景不僅限于支持AI應用。Danny Tseng在接受《中國電子報》記者采訪時表示:“AI和機器學習賦能的端到端通信、頻譜擴展和共享、新的無線空口設計可擴展網(wǎng)絡架構,通信系統(tǒng)的彈性以及物理世界、數(shù)字世界與虛擬世界的融合將成為引領6G之路的重點研究領域?!?
6G要實現(xiàn)空天地海一體化?
更高頻率、更高傳輸速率帶來的直接結果便是覆蓋面積受限。而物聯(lián)網(wǎng)、AI等新技術的應用,必然對通信的全域覆蓋效果提出更高的要求。
在潘振崗看來,“全域覆蓋”實際上包括了兩個不同方向的通信覆蓋能力的延伸。一是向外的延伸,即空天地海一體化;二是向內(nèi)的延伸,即體域網(wǎng)、新的人機交互等方面。
“要實現(xiàn)空天地海一體化,衛(wèi)星、高空平臺等的引入是必要條件?!迸苏駦徳诮邮堋吨袊娮訄蟆酚浾卟稍L時表示,“近20年,地面移動通信系統(tǒng)走過了3G、4G、5G,這深刻影響且改變?nèi)藗兊纳睢O啾戎?,衛(wèi)星通信系統(tǒng)的歷史更為悠久。最近幾年,隨著oneweb、starlink的興起,衛(wèi)星通信又一次進入大發(fā)展前夜。”
盛陵海在接受《中國電子報》記者采訪時表示,衛(wèi)星通信將可能成為6G發(fā)展的重要方向。現(xiàn)階段,很多偏遠地區(qū)都沒法布局5G、4G基站,要實現(xiàn)“全域覆蓋”,衛(wèi)星通信可能是解決之道。但若布局衛(wèi)星通信,又會面臨組網(wǎng)和維護成本、維修難度、軌道密集度、國際合作等在內(nèi)的新問題。
“整合衛(wèi)星通信接收地面站、布局檢查系統(tǒng)都會比4G、5G復雜得多。再者,組網(wǎng)問題如何解決,全球這么多運營商是否需要各自發(fā)送衛(wèi)星,都是將要面臨的問題。”盛陵海在接受《中國電子報》記者采訪時,提出了對衛(wèi)星布網(wǎng)的疑問。
潘振崗表示,6G需要重點考慮的是,如何將兩條不同發(fā)展軌道的技術融為一體。最徹底的融合模式是全面融合,即從組網(wǎng)到空口,完全實現(xiàn)無感對接。簡單的形式是網(wǎng)絡各自獨立發(fā)展,通過多模終端完成多系統(tǒng)支持。
全域覆蓋對終端側工程實現(xiàn)能力的挑戰(zhàn)相對較小。對于基帶處理能力而言,由于衛(wèi)星通信的速率相對地面系統(tǒng)較低,因此不存在額外挑戰(zhàn)。射頻方面,需要考慮毫米波及更高頻段、大帶寬的支持能力,另外還需要考慮大規(guī)模相控陣天線涉及的TR組件。
“全域覆蓋對系統(tǒng)側的影響非常大。需要考慮星上計算、存儲、星間通信鏈路/組網(wǎng),還需要考慮宇航級的高性能處理器、大規(guī)模存儲器、星間激光/THz通信等?!迸苏駦忂@樣介紹道。
上述領域目前都存在技術瓶頸,可以從兩個方面來解決:一是增強芯片自身的抗輻射、抗高低溫能力,需要從材料、工藝、封裝等方向解決。二是在設計上考慮極大的冗余、糾錯方案。任何一種方案都決定了星上系統(tǒng)的處理能力無法跟地面系統(tǒng)相比擬,進而也會約束衛(wèi)星通信系統(tǒng)的部分系統(tǒng)性能指標定義。
此外,為了利用好頻譜,提升多頻段利用效率,也要重新規(guī)劃6G系統(tǒng)的架構,促進各頻譜資源各司其職、合理使用。例如提升射頻器件的多頻段支撐、靈活可配能力,設立更加智能的頻譜感知、動態(tài)共享的規(guī)則、機制等。