三力协同:通信革命浪潮下的产业新征程

2025年通信领域风云变幻,5G-A商用元年震撼开启,带来十倍速率跃升与新场景革命;6G研发攻坚正酣,AI与通信深度融合成必然趋势,关键技术验证与标准博弈激烈。在通向2030的征程中,“连接 + 算力 + 电力”三力协同发展框架搭建,技术 – 产业 – 应用协同机制形成,全球竞争下我国积极布局。通信技术正以前所未有的速度重塑产业生态,为各行业带来全新机遇,一场通信革命已全面打响,且看我国如何在这场浪潮中抢占先机,引领全球通信发展新潮流!

一、5G商用六载筑基:从规模部署到能力跃迁

全球最大5G网络建成里程碑

回首过去六年,中国5G网络建设取得了举世瞩目的成就。历经六载春秋的辛勤耕耘,一座全球最大的5G网络“数字大厦”在中国大地上拔地而起。443.9万个基站如同夜空中璀璨的星辰,遍布祖国的大江南北,织就了一张密不透风的“数字天网”。这张网络不仅覆盖范围广泛,用户渗透率更是高达75.9%,超过2.18亿户用户迈入了“千兆大门”。

如此庞大的网络规模和高用户普及度,为数字经济的蓬勃发展筑牢了坚实的底座。5G的三大场景——增强移动宽带(eMBB)、超高可靠低时延通信(uRLLC)和海量机器类通信(mMTC),分别在高速数据传输、工业控制和物联网连接等方面发挥着关键作用。目前,5G应用已融入97个国民经济大类中的86个,有力推动了实体经济与数字经济的深度融合。在制造业中,5G技术实现了生产设备的远程监控和智能调度,提高了生产效率和产品质量;在医疗领域,5G远程手术让专家能够跨越地域限制,为患者提供及时的治疗。

5G-A商用元年开启十倍跃升

2025年5月17日,对于通信行业来说是一个具有里程碑意义的日子。这一天,三大运营商同步开启5G-A商用,标志着通信技术迎来了又一次重大飞跃。5G-A在技术上实现了多项突破,下行峰值速率达到10Gbps(万兆),相比5G有了显著提升,这意味着用户可以在瞬间下载一部高清电影;时延大幅降至4ms,为实时交互应用提供了有力支持,如云游戏、远程操控等将变得更加流畅;具备厘米级定位能力,可实现更精准的位置服务,在自动驾驶、智能物流等领域具有广阔的应用前景;无源物联技术的应用,进一步拓展了物联网的应用范围,使得更多的设备能够接入网络,实现智能化管理。

在部署进度方面,中国移动已在300个城市开展5G-A网络建设,中国电信也在121个城市规模部署升级5G-A基站。随着基站改造规模的不断扩大,5G-A网络将为用户带来更加优质、高效的通信体验。对于企业来说,5G-A将为其数字化转型提供更强大的动力,推动产业升级和创新发展。

二、5G-A重塑产业生态:新场景与新动能

消费级体验革命:从XR到全息交互

5G-A商用为消费级市场带来了一场革命性的体验升级,诸多创新应用场景得以落地。裸眼3D技术让用户无需佩戴特殊设备,就能沉浸于逼真的三维视觉世界,仿佛置身于一个全新的虚拟空间;4K电影实现秒级下载,极大缩短了用户的等待时间,让观影变得更加便捷;全息通信更是打破了空间限制,让远程交流如同面对面般真实,无论身处何地,都能与亲朋好友进行亲密互动。

为了满足用户对5G-A网络的需求,运营商纷纷推出套餐升级策略。目前,千万级用户已覆盖5G-A网络。据运营商实测数据显示,5G-A网络下的视频播放卡顿率大幅降低,游戏延迟显著减少,用户的娱乐和社交体验得到了质的提升。这一系列的变革不仅改变了用户的生活方式,也为相关产业带来了新的发展机遇,如虚拟现实、增强现实等产业将迎来爆发式增长。

产业数字化关键突破

在产业数字化领域,5G-A推动了工业互联网核心场景的突破。中国联通与长城精工合作的焊装产线,凭借5G-A网络实现了4ms的超低时延和99.999%的高可靠性,大幅提高了生产效率和产品质量。在传统的焊装产线中,由于网络延迟和不稳定,常常会出现生产故障和产品质量问题。而5G-A网络的应用,使得生产设备能够实现实时通信和协同作业,大大提高了生产的自动化和智能化水平。

中国电信的无人机血液运输平台,利用5G-A网络的高速稳定连接,实现了无人机的精准控制和实时数据传输,为医疗急救提供了有力支持。在紧急情况下,无人机可以快速将血液等医疗物资送达目的地,为患者争取宝贵的救治时间。此外,RedCap技术的应用为物联网产业带来了巨大价值。该技术将物联网模组成本降低了50%,使得更多企业能够负担得起物联网设备的部署,加速了物联网的普及和应用。在智能农业、智能交通等领域,物联网设备的应用将更加广泛,推动产业向智能化、高效化方向发展。

低空经济与通感一体突破

通感一体化技术在低空经济和交通枢纽领域实现了规模化应用。在低空物流方面,5G-A基站的广泛部署为无人机提供了稳定的通信和精准的定位服务,确保了货物的安全高效运输。无人机可以按照预设的航线飞行,实时将货物信息传输到地面控制中心,实现了物流配送的智能化和自动化。

在交通枢纽,通感一体化技术实现了车路协同,通过厘米级定位能力,车辆能够实时感知周围环境,提高了交通安全性和通行效率。例如,在高速公路上,车辆可以通过与路边基站的通信,获取前方道路的交通状况、天气信息等,提前做出调整,避免交通事故的发生。5G-A网络的厘米级定位能力为低空飞行管理和车路协同提供了关键支持,使得低空经济和交通枢纽的智能化水平得到了显著提升。

三、6G研发攻坚:AI与通信的战略融合

通信与AI融合的必然路径

在通信技术不断发展的过程中,传统通信系统面临着理论瓶颈,发展遭遇阻碍。张平院士指出,传统通信系统的性能提升已经接近极限,需要寻找新的突破方向。张新生也提出“AI-defined Network”观点,强调AI在通信网络中的核心地位。在此背景下,通信与AI的融合成为必然趋势。

语义通信作为融合方向之一,旨在实现信息的高效理解和传输,提升通信的智能化水平。传统的通信方式主要关注数据的传输,而语义通信则更加注重信息的含义和价值。通过AI技术,可以对信息进行智能分析和处理,实现更精准的信息传递。无线基础模型如WirelessGPT的出现,为无线通信提供了强大的智能支持,推动通信技术向更智能、更高效的方向发展。

在技术框架方面,边缘AI和云边端协同发挥着重要作用。边缘AI将智能处理能力下沉到网络边缘,减少数据传输延迟,提高系统响应速度。例如,在智能摄像头中,边缘AI可以实时对视频图像进行分析和处理,及时发现异常情况并发出警报。云边端协同则实现了云端、边缘和终端之间的高效协作,充分发挥各层级的优势,为通信与AI的融合提供了有力支撑。云端可以进行大规模的数据分析和模型训练,边缘端进行实时的数据处理和决策,终端设备则负责数据的采集和执行。

关键技术验证与标准博弈

我国在6G研发领域取得了显著进展。紫金山实验室完成了低空、车联网等场景验证,为6G技术的实际应用提供了重要参考。通过在这些场景中的实际应用验证,研究人员可以更好地了解6G技术的性能和优势,发现存在的问题并进行改进。鹏城实验室发布多任务模型,推动了6G技术的创新发展。该模型可以同时处理多个任务,提高了系统的效率和性能。

在国际标准竞争方面,3GPP R18冻结,ITU采纳6G愿景,标志着6G标准制定进入关键阶段。然而,业界在关键技术路径上仍存在较大分歧,尤其在网络架构层面,ORAN和AI-RAN两种技术路线竞争激烈。ORAN强调开放性和可编程性,希望通过开放的接口和标准,实现不同厂商设备的互联互通;AI-RAN则更加注重AI技术在网络中的应用,通过AI算法实现网络的智能优化和管理。国际各大组织和企业在技术与标准上不断博弈,我国需积极参与国际标准制定,争取在6G时代掌握更多话语权。

智能体连接范式变革

6G将实现从“人联”到“智联”的重大转变,元宇宙、机器人、泛在物联等成为新的连接对象。孙友宏院士提出的“空天地海一体化”理念,为6G网络的发展指明了方向。在未来的6G网络中,将实现空中、地面、海洋等空间的全面覆盖,实现全球范围内的无缝连接。

智能体之间的协同需要更强大的网络支持,对网络架构提出了重构需求。在新的连接范式下,网络需要具备更高的灵活性、智能性和扩展性,以满足不同智能体的通信需求。例如,在元宇宙中,大量的虚拟角色和物体需要进行实时的交互和通信,这对网络的带宽和延迟提出了极高的要求。6G网络将打破传统网络的限制,实现全球范围内的无缝连接,为智能体的协同工作提供坚实保障。

四、通向2030:生态构建与协同机制

三力协同发展框架

张新生提出的“连接 + 算力 + 电力”理论,为通信产业发展提供了清晰的框架。在这个框架中,电力保障是算力网络稳定运行的基石。算力网络的高效运转需要大量的电力支持,没有稳定的电力供应,算力网络将无法发挥其应有的作用。

以5G – A基站能耗优化为例,通过采用先进的节能技术和智能管理系统,降低了基站的能耗,提高了能源利用效率。这不仅减少了运营成本,还为算力网络的可持续发展提供了保障。三力协同为AI产业化奠定了基础,连接提供了数据传输的通道,算力提供了数据处理的能力,电力提供了持续运行的动力,三者缺一不可。在未来的通信产业发展中,需要加强三力之间的协同合作,实现资源的优化配置和高效利用。

技术 – 产业 – 应用协同机制

IMT – 2030推进组在6G生态构建中积累了丰富的经验。70多家机构联合研发,整合了高校、科研院所和企业的优势资源,形成了强大的研发合力。高校和科研院所拥有丰富的科研人才和先进的研究设备,能够开展前沿性的技术研究;企业则具有敏锐的市场洞察力和强大的产业化能力,能够将科研成果转化为实际的产品和服务。

200多家企业参与“蓝色引擎”计划,加速了6G技术的产业化进程。通过企业之间的合作与竞争,推动了6G技术的不断创新和应用。跨行业实验室如深圳5G – A创新联盟,在解决方案孵化中发挥了重要作用。这些实验室汇聚了不同行业的专家和企业,通过产学研用深度融合,针对不同行业的需求,开发出了一系列具有创新性和实用性的解决方案,推动了6G技术在各行业的应用。

全球竞争下的发展路径

2030年6G商用目标明确,但当前面临着诸多挑战。张新生提出的十三大要素系统布局,涵盖了频谱、量子加密、安全等关键领域。频谱是通信技术的基础资源,合理规划和分配频谱资源对于6G发展至关重要。随着通信技术的不断发展,频谱资源变得越来越稀缺,需要制定科学合理的频谱分配政策,提高频谱利用效率。

量子加密和安全技术则保障了通信的可靠性和保密性。在未来的6G网络中,将涉及大量的敏感信息和关键数据,如金融交易、医疗数据等,需要采用先进的加密和安全技术,确保信息的安全传输和存储。王志勤院士提出“6G服务社会治理”的定位,为6G发展指明了方向。在全球竞争中,我国应加强技术预研,提前布局关键技术,掌握技术主动权。同时,积极参与国际标准制定,争取在标准主导权博弈中占据有利地位,推动我国6G产业在全球市场中取得领先优势。

在这场通信革命的浪潮中,5G-A商用元年开启了新的征程,6G与AI的融合战略布局加速推进。通过三力协同发展、技术 – 产业 – 应用协同机制以及积极应对全球竞争,我国通信产业必将在2030年迎来更加辉煌的明天,为全球通信发展做出重要贡献。通信技术的变革将深刻影响我们的生活和社会,让我们共同期待这场通信革命带来的美好未来。

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