中国信科孙韶辉:6G标准研制全面提速,星地融合与卫星互联网迎来关键窗口
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2026年9月22—23日,2026空天信息和卫星互联网创新发展大会在雄安成功举办。在大会“联盟年度学术会议暨卫星互联网学术交流”环节,中国信科集团副总工程师、中信科移动首席科学家孙韶辉博士受邀发表了题为《6G技术发展趋势与标准进展》的主题演讲。他围绕全球6G标准化时间主线、6G技术标准趋势、3GPP 6G标准化进展以及卫星互联网技术等议题展开系统阐述,分析了6G从研究走向标准研制的关键节点,展望了星地融合、通感一体、智能内生等方向的发展路径,为产业界把握6G与卫星互联网融合创新趋势提供了重要参考。

全球标准化时间主线:6G已从研究进入标准研制期

针对全球标准化时间主线,孙韶辉博士表示,6G已从研究进入标准研制期。在当前2026年9月的时间点,ITU-R已完成IMT-2030框架、技术性能要求与评估准则,后续将启动无线接口技术(RIT)提案提交工作。

3GPP自2025年6月在R20启动6G研究,目前已进一步确定R21时间线。R21可能是同时承载5G-A与首个6G规范的双轨版本,将于2027Q1进行Stage-1冻结、确定需求,于2028Q2进行Stage-2冻结、确定架构,于2028Q4进行Stage-3冻结、确定功能,于2029Q1进行ASN.1/OpenAPI冻结,完成6G第1版本标准发布。

按功能冻结到商用12—18个月的产业惯例,首批6G商用服务预计2029年底至2030年推出,主流芯片与设备厂商已按2028年预商用、2029/2030年商用进行规划。目前,各国/地区均锚定ITU/3GPP同一全球标准展开博弈,差异主要体现在投入强度、频谱主张与产业节奏上。中国在IMT-2030(6G)推进组牵引及卫星互联网重大工程联动下,将星地融合、通感一体、内生智能作为重要方向,已完成多轮技术试验,锚定2030年商用。

6G技术标准趋势:迈向空天地一体、智能内生的新型数字基础设施

针对6G技术标准趋势,孙韶辉博士指出,6G网络将从“以基站覆盖为中心”的传统蜂窝网络,演进为“以用户体验和业务需求为中心”的空天地一体、智能内生、通感算数智融合的新型数字基础设施。

智能内生将带来6G智能新核心网和6G智能接入网。从核心网来看,AI for 6G使AI深度内嵌、围绕“意图”提供服务,6G for AI将突破传统管道、实现通智一体;从接入网来看,将构建高效的RAN架构和流程,使能各类AI/ML能力灵活部署,适配多样化AI/ML用例,并对未来新增用例及其管理具备高度的灵活性与可扩展性。

6G星地融合将通过统一空口和统一架构设计,支撑立体全域无缝覆盖,增强网络容量和可靠性,提供多样化的业务接入能力和星地一致的业务体验。超维度天线将通过单站增强以及向以用户为中心的分布式多点协作传输演进,提升谱效和用户一致性体验,实现更加极致的性能。绿色低碳将让6G实现从器件级到设备级再到网络级的全方位系统节能,降低每比特能耗,达成极致能效。通感一体化则使6G支持丰富的感知应用场景和多元化感知模式,感知技术也在面向感知辅助通信深度演进。

6G标准化进展:空口扩展、架构演进与独立组网

针对6G标准化进展,孙韶辉博士表示,6G基本空口将以5G-A为基线进行扩展。多天线技术的设计核心包括先进传输方案、CSI获取与参考信号优化、波束赋形技术、上行多天线增强等。人工智能已从物理层识别出17个用例,其中MIMO相关用例广受关注;节能技术则面向网络节能和终端节能联合发展。

在网络架构上,6G网络支持CU/DU分离和CP/UP分离。DU部署靠近终端,完成实时性要求高的处理;CU可部署于中心机房或者云端,负责非时延敏感的处理,并可进一步分离为CU-CP和CU-UP。6G网络从第一个版本起支持独立组网部署,5G-6G演进路线支持MRSS和Inter-RAT移动性。目前,3GPP仍在讨论是否支持额外演进路线,如MR-DC和Dual stack。

卫星互联网:5G NTN三步走与6G星地融合

针对卫星互联网,孙韶辉博士指出,5G NTN三步走正实现从可行性蓝图到商用前夜:R17完成第1版透明转发标准,R19完成第1版再生处理标准,R20继续与6G并轨运行。NTN将通过“5G体制兼容、6G系统融合”实现范式转变。

6G星地融合的主要技术方向包括统一帧结构、统一物理信道、HARQ技术、波束管理、移动性管理、无GNSS通信、多轨协同、星地融合统一架构、星地频谱共享等。

在演讲最后,孙韶辉博士进行了展望,表示未来18个月是6G标准的关键窗口。从标准方面看,3GPP在2027年3月进行Stage-1冻结之前,需求与架构输入通道仍然开放;从评估方面看,ITU将在2026年内定稿评估方法,2027年开启RIT技术提案窗口;从规则方面看,2027年上海WRC-27将决定4—15GHz与NTN频谱框架。

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