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6G标准化迎来了第一个决定走向的关键节点
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2026-6-5 12:47
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zyj_1410
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6G标准化迎来了第一个决定走向的关键节点
本帖最后由 zyj_1410 于 2026-6-5 13:09 编辑
距离 2030 年 6G 商用还有 4 年,全球 6G 标准化迎来了第一个决定走向的关键节点!
2026-6-5 12:46 上传
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2026 年 6 月 8-11 日,3GPP TSG RAN 第 112 次会议将在新加坡召开。根据《6G无线接入技术标准化研究项目》(6GR SID,RP-253876)的要求,本次会议需全面评估 RAN1(物理层)、RAN3(网络架构)的阶段性研究成果,明确后续技术方向,并最终确定 Release-21(6G 首个标准版本)的完整时间线。
本文将基于典型提案,尝试拆解本次 6G SID 中期检查的核心内容、已达成共识、关键产业分歧及未来演进路径。
一、本次中期检查的整体框架
6G SID 4.1.1 明确规定了 TSG#112(2026 年 6 月)必须完成的三大类检查任务,覆盖物理层和网络架构两大核心领域:
RAN1 物理层:评估 5G NR 基线以上的增强技术范围,具体包括波形 / 调制 / 信道编码、信道带宽 / 帧结构 / 子载波间隔(Numerology)、基本同步信号结构及周期三大方向
RAN3 网络架构:提交接口技术方案,供全会决策 RAN-CN 接口(P2P vs SBI)和 RAN 内部接口(CU-DU 拆分、CP-UP 拆分)
RAN 全会:为后续研究分配任务,并在 9 月 TSG#113 会议上最终决定 6G-6G 双连接(DC)等跨工作组技术
本次会议的核心矛盾集中在 "性能增益 vs 实现复杂度" 的平衡:欧洲倾向于保守路线,尽量减少不必要的技术变更以降低芯片成本;中国则主张保留更多增强选项,兼顾长期性能竞争力和国内部署需求。
二、物理层核心技术检查点:共识与分歧并存
物理层是 6G 标准化的基础,本次检查中超过 80% 的基础框架已达成共识,核心争议集中在少数高复杂度、低边际增益的增强技术上。
2.1 波形:5G 基线完全保留,PAPR 增强留悬念
波形是无线通信的 "基础语言",本次检查中6G 完全继承了 5G NR 的波形基线,这是产业链向后兼容的最重要信号:
已达成共识:下行采用 CP-OFDM,上行支持 CP-OFDM/DFT-s-OFDM;支持半静态和动态上行波形切换;上行 DFT-s-OFDM 多秩传输最大支持 2 流;π/2 BPSK 调制下,采用透明滤波的频域频谱整形(FDSS)技术可有效降低峰均功率比(PAPR),已确认纳入标准
待决策事项:其他 PAPR 增强技术(如带频谱扩展 / 截断的 FDSS、非透明滤波)的收益尚未明确
产业分歧:
- 保守方:建议RAN全会明确是否继续研究上述技术,避免无意义的时间消耗
- 创新方:认为需要进一步验证技术收益和标准影响,无需全会立即决策,由 RAN1 继续研究即可
已终止方向:除上述基线外,其他所有新型波形的研究全部停止,除非 RAN 全会重新指派任务
2.2 调制:高阶调制势在必行,星座成形火药味最浓
调制技术直接决定了频谱效率和峰值速率,是本次检查中分歧最激烈的领域:
已达成共识:至少支持 5G NR 的等概率均匀 QAM 星座;星座成形技术已完成初步筛选,概率成形(PS)仅保留 ECC-DM 和 ESS-DM(最多 2 个成形比特 / IQ 符号),几何成形(GS)仅保留 1D-NUC? 待决策事项:是否继续研究星座成形;是否支持下行 4096QAM 和上行 1024QAM
产业分歧:
a.星座成形:
- 保守方:所有成形方案的性能增益微乎其微,且会大幅增加收发端复杂度,建议立即终止所有 PS 和 GS 的研究
- 创新方:成形技术对提升频谱效率有潜在价值,要求在 2026 年 9 月 RAN#113 会议前完成最终选型(先确定 PS 还是 GS,或融合,再选择具体方案)
b.高阶调制:
- 保守方:需要 RAN 全会指导是否继续研究
- 创新方:明确支持继续研究,认为上行 1024QAM 在 FWA 场景已观测到明显性能增益,且高阶调制是 3GPP 与非 3GPP 技术竞争的关键
后续计划:RAN1 将继续优化 MCS 表设计,9 月前完成调制技术的最终决策
2.3 信道编码:复用为主,扩展方案待抉择信道编码决定了通信的可靠性,6G 同样以复用 5G 编码方案为主,仅在超高速率场景研究扩展技术:数据信道(LDPC 码)
已达成共识:NR 速率范围内(单载波≤7406Mbps,CA≤14812Mbps)完全复用 5G LDPC 码;超高速率场景研究 LDPC 码扩展,已确定新基图(BG)的三个应用方向:
- 方向 A:仅在超 NR 速率范围使用新 BG,阈值最高
- 方向 B:网络可灵活配置新 BG 的使用场景
- 方向 C:不同频谱采用不同编码方案,阈值最低
待决策事项:是否继续研究新 BG;若继续,选择哪个应用方向及具体阈值
产业分歧:
- 保守方:新 BG 的性能增益有限,且会增加芯片面积和实现复杂度,需要 RAN 全会明确是否继续
- 创新方:支持继续研究控制信道(Polar 码 + RM 码)
已达成共识:NR 范围内(>11bit)完全复用 5G Polar 码,不再进行扩展;超范围场景(DCI>140bit、UCI>1706bit)继续研究 Polar 码扩展;3-11bit 小 UCI 至少考虑 5G Reed-Muller(RM)码? 待决策事项:小 UCI 是否需要替代 RM 码的新方案? 产业分歧:
- 保守方:过去三次 RAN1 会议未取得任何进展,进一步研究可能不会改变现状
- 创新方:仍需继续排查 RM 码的潜在缺陷,研究可能的替代方案
2.4 带宽 / 帧结构 / 子载波间隔:基础框架已定,细节按需完善
这三个领域的基础框架已基本确定,仅剩余少量细节待后续完善,无需 RAN 全会决策:
信道带宽:
- 共识:7GHz 附近频段支持下行 400MHz、上行 2000MHz;最小小区带宽 3MHz;TDD 低端 UE 最小最大带宽为 20MHz(30kHz SCS)
- 分歧:FDD 低端 UE 带宽
帧结构:
- 完全复用 5G NR 帧结构,支持所有已部署的 5G TDD 时隙配置
子载波间隔(Numerology):
- 除 PRACH 外,Sub-6GHz、7GHz、24.25-52.6GHz 频段的 SCS 已全部确定;仅支持正常循环前缀(CP);同步信号与其他信道 SCS 一致(FR2-1 除外)
后续重点:PRACH、NTN、ISAC 及 15GHz 频段的 SCS 设计(待 ITU-R 频谱确认后启动)
2.5 同步信号:结构延续 NR,节能与灵活成重点
同步信号是 UE 接入网络的第一步,6G 基本延续了 5G 的 SSB 架构:
已达成共识:6GR SSB 由 PSS(主同步信号)+SSS(辅同步信号)+PBCH(物理广播信道)组成;带宽大于 3MHz(15kHz SCS);已确定候选结构和评估假设
后续计划:继续研究 SSB 周期、突发模式等细节,无需全会决策
三、网络架构检查点:接口方向初定,拆分争议凸显
RAN3 负责 6G 网络架构设计,本次检查中 RAN-CN 接口方向已基本明确,但 RAN 内部接口拆分存在显著的地域差异。
3.1 RAN-CN 接口:连接性服务锁定 P2P
已达成共识:对于连接性服务(对应 5G NGAP 协议支持的功能),RAN-CN 接口采用点到点(P2P)架构
后续计划:
- 评估 P2P 接口的协议栈选项
- 对于非连接性服务,同时研究 P2P 和 SBI(基于服务的接口)两种方案
产业共识:两方均支持 RAN3 继续研究,无需本次全会决策
3.2 RAN 内部接口:CU-CP/UP 拆分遇国内部署阻力
已达成共识:CU-DU 拆分在部分部署场景下存在收益,已确定主要研究方向
核心争议:CU-CP 和 CU-UP 的分离
- 积极方:明确提出国内无 CU-CP/UP 拆分的部署需求,且该方案会大幅增加协议复杂度,建议标准中不支持该特性
- 保守方:未在本次文件中明确表态,但 SID 要求 RAN3 提交完整结果供全会决策
四、后续关键节点与产业展望
4.1 2026 年 9 月 RAN#113 会议:下一个决策高峰
本次会议未解决的核心问题将在 9 月的 RAN#113 会议上集中决策,包括:
6G-6G 双连接(DC)的技术方案
调制技术的最终选型(星座成形是否保留、高阶调制是否纳入)
LDPC 新基图的应用方向和阈值
FDD 低端 UE 的最小带宽
4.2 产业影响:向后兼容降低门槛,性能与成本的平衡战
本次中期检查传递出最明确的信号是6G 将最大程度复用 5G 产业链,这将大幅降低设备商和运营商的升级成本。但同时,产业界也在激烈博弈:
- 保守方倾向于保守路线,避免因微小增益增加芯片面积和功耗
- 创新方则希望保留更多增强选项,为未来 6G 业务预留性能空间
- 不同地域的部署需求差异显著,将影响最终标准的全球统一性
五、未来展望:守城有余,更需进取
5.1 中期简评:稳字当头,创新待发从本次中期检查的结果来看,6G 标准化走了一条 "稳妥优先" 的路线:核心技术全面复用 5G,最大限度降低产业链风险。但也有业内人士认为,目前的方案 "守城有余,进取不足",真正能体现 6G 差异化价值的颠覆性技术尚未进入核心议程。
5.2 下阶段重点:四大重点方向
在完成基础通信能力的定型后,6G 将逐步向更高阶的技术演进,未来 2 年的标准化重点将转向:
- 传统通信升级:近场 MIMO、相干联合发送(CJT)等技术将进一步提升频谱效率和系统容量
- AI 原生设计:从物理层到网络层的全栈 AI 赋能,实现网络的自优化、自愈合、自演进
- 天地一体化:非地面网络(NTN)将让 6G 信号覆盖全球每一个角落,包括海洋、沙漠和山区
- 通感一体化:6G 基站将同时具备通信和感知能力,实现车路协同、高精度定位等全新应用
结语
随着 3GPP 6G 首个中期里程碑的顺利完成,标志着 6G 标准化已从 "技术探索" 阶段进入 "方案定型" 阶段。虽然仍存在部分分歧,但 6G 的整体技术路线已清晰可见。随着 2026 年 6 月 Release-21 时间线的确定,6G 将按照时间安排于明年开始正式进入标准撰写阶段,预计 2029 年完成第一个正式版本,2030 年实现商用部署。
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2026-6-5 14:38
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