



這份報告,指出了6g的幾大關鍵技術方向(標紅的值得重點關注):
6g關鍵技術方向 | |
新興技術趨勢和推動因素 | • ai原生通信 • 通信感知一體化 • 通信與計算架構融合 • 設備到設備通信 • 高效利用頻譜 • 提高能效及降低功耗 • 原生支持實時服務及通信 • 增強可信 |
增強無線空口的技術 | • 先進的調製、編碼、多址方案 • 先進的天線技術 • 帶內全雙工通信 • 多維度物理傳輸(ris、全息無線、軌道角動量) • 太赫茲通信 • 超高精度定位技術 |
增強無線網路的技術 | • ran切片 • 通過彈性網路/軟網路保障qos • ran新架構 • 數字孿生網路 • 與非地面網路互連(ntn) • 支持超密無線網路部署 • 增強ran基礎設施共享 |
2023年,itu-r發布《imt面向2030及未來發展的框架和總體目標建議書》,即業界廣為認知的「6g願景」。

在這份建議書里,6g將5g時代的三大場景擴充為六大場景,包含:
· 沉浸式通信
· 通信和感知融合
· 超可靠低時延通信
· 泛在連接
· 大規模通信
· 通信和ai融合

具體來說,包含了如下的應用場景:
沉浸式通信 - 增強5g的embb | • 擴展現實(xr) • 遠程多感官通信 • 全息通信 |
大規模通信 - 增強5g的mmtc | • 智慧城市與基礎設施管理 • 垂直行業規模化物聯 • 可持續(無電池、低功耗)物聯網應用 |
超可靠低時延通信 - 增強5g的urllc | • 高精度機器協同、實時控制及自動化 • 遠程手術、自動駕駛車輛協同 • 智能電網的輸配電實時監控與保護 |
通信感知一體化 | • 智能環境感知與導航 • 活動檢測與運動跟蹤 • ai與數字孿生數據底座 |
通信和ai一體化 | • 網路輔助的自動駕駛 • 醫療設備間的自主協作 • 跨設備與網路的重計算任務卸載 • 數字孿生的構建與預測分析 |
泛在連接 | • 物聯網通信 • 移動寬頻通信 |

也就是現在所說的通感一體。6g不再只具備通信能力,還要具備感知能力,
通感一體能夠在同一個系統中同時提供高精度感知信號、無縫通信信號以及定位信號,能夠感知外部物體的移動,為發展低空經濟等產業提供了堅實的技術基礎。
和算力融合:
現代通信網路已經從信息網發展為算力網。網路的傳遞內容,不僅僅是數據,也是算力。
全面雲化開放,靈活運用算力,是6g網路演進的必然趨勢。服務於算力的流動,滿足數智時代用戶對算力的隨時取用需求,是6g的一個重要任務。

總而言之,6g想要實現的,是性能上的全面提升、功能上的全面擴展、場景上的全面覆蓋。能想到的,它都要有。
為了支持上面提到的6大場景,6g需要哪些具體的新能力?網路的指標數據又需要達到多少呢?
如itu-r的imt-2030能力圖所示,6g的能力分為兩大類,一類是對5g能力的增強(圖中綠色部分),另一類是6g引入的新能力。

6g對5g能力的增強 | |
峰值速率 | 單個終端的峰值速率遠超過5g的20gbps,達到50gbps到200gbps |
用戶體驗速率 | 實際網路中,多用戶、多場景下,普遍應該達到300mbps到500mbps甚至更高 |
頻譜效率 | 單位為bit/s/hz,目標是比5g要高出1.5到3倍 |
面積話務容量 | 每平方米30–50 mbps甚至更高 |
連接密度 | 每平方千米支持 100萬到1億個終端接入 |
移動性 | 在500km/h到1000km/h下依然可以無縫連接 |
時延 | 無線網路時延低至0.1到1毫秒 |
可靠性 | 數據傳輸成功率達到99.999%到 99.99999% (小數點後3到5個9) |
強化對網路威脅的防護能力,確保在系統中斷期間仍能穩健運行 |
6g新能力 | |
覆蓋範圍 | 改善小區邊緣服務覆蓋,從小區中心到邊緣的用戶體驗不要有太大波動 |
定位精度 | 實現1至10厘米級高精度定位 |
感知能力 | 支持物體檢測、定位、成像與地圖構建等先進功能 |
ai融合 | 具備分散式學習、數據處理和ai模型推理等能力 |
可持續性 | 通過高能效系統與資源優化降低環境影響 |
互操作性 | 基於透明標準實現多系統無縫協同運作 |
和5g做一個技術指標對比:

需要注意的是,6g願景中定義的指標還比較模糊,很多都沒有量化。隨著6g標準研究的不斷深入,指標數據會更具體。
6g的性能飛躍,依賴於一系列顛覆性技術的協同創新。
例如,為獲得超大帶寬,6g將向太赫茲頻段(0.1-10 thz)拓展,這是實現tbps級傳輸速率的關鍵。
再例如,為了構建空天地海一體化網路(ntn),6g肯定會加強在衛星通信技術上的布局和研究。通過整合地面基站、低空無人機、低軌和高軌衛星,形成三維立體覆蓋,實現真正的全球無縫連接。
智能超表面(ris)、語義通信、ai原生、超大規模孔徑陣列(elaa)、軌道角動量(oam)等,都是非常值得關注的6g具體技術方向。
2018年-2019年,中國、美國、芬蘭等多國宣布啟動6g研究,全球6g研發拉開序幕。
2019年6月,imt-2030 (6g)推進組在工信部等部委指導下成立。
2022年6月,itu-r正式發布《面向2030及以後的地面國際移動通信未來技術趨勢》,確認了面向2030的6g發展總體時間表。
2023年6月,itu-r發布《imt面向2030及未來發展的框架和總體目標建議書》。
2023年底,3gpp官宣將啟動6g標準開發。
2024年3月,3gpp ct、sa和ran第103次全體會議進一步討論了最新的6g推進時間表。
2024年4月,6g官方logo正式發布。
2025年3月,在韓國仁川tsg#107會議的同期,舉行了6g研討會(workshop)。
2025年3月,在政府工作報告中,6g被列為國家戰略方向。
2025年6月,3gpp正式開啟針對6g空口與架構的si(study item)立項,啟動了r20的技術預研項目,標誌著6g進入國際標準化軌道。
2025年8月,3gpp首次6g無線接入網工作組會議(3gpp tsg ran wg1 #122)在印度班加羅爾成功召開,標誌著3gpp正式啟動6g無線接入網的標準化研究。
以上是已經發生的事情。目前,3gpp針對6g標準的研究正在推進之中。

根據3gpp的規劃,r19和r20期間,將進行6g用例和需求研究(study item)。r20期間,進行6g技術研究(持續大約21個月)。這期間5g-a演進標準化工作也繼續推(持續大約18個月)。
r21期間,進行6g工作項目和6g自評估研究(持續大約24個月)。
2028年底(預計),release 21凍結,3gpp第一個6g規範完成。(運營商建議晚一些,3gpp第一個6g規範在2029年四季度完成。)
2030年,第一批6g商用系統將投入市場(基本符合itu的時間要求)。
小棗君綜合了一下3gpp r18/r19/r20的時間表信息,畫了一張圖:

簡單版的:

還有一個某設備商版的(來自互聯網):


6g發展路線圖