Release 21版本的里程碑、空中接口基准,以及最有可能决定6G性能提升的各项增强特性

您应当了解的情况:
- 6G的基础已经奠定,其直接构建在5G之上。创新技术正以审慎的方式应用,专注于能够证明可衡量收益的针对性增强特性,而非对空中接口进行彻底的重构
- Release 21版本的时间线现已确定,降低了规划的不确定性。对于设备和基础设施制造商而言,这使得6G从一项开放性的研究转变为具体的规划周期,其功能方向将在2027年至2028年间明确,需求则将于2029年趋于稳定。
- 上行链路、能效以及中频段容量领域正出现具有实际价值的增强特性。如要实现这些性能提升(特别是在新频谱上),需要硬件演进与软件升级并行;而在现有频段部署6G,则可通过软件升级实现。
- 6G从设计之初就面向多元设备类型,覆盖智能手机、可穿戴设备、物联网模组以及固定无线接入终端等全品类终端。
6G标准的制定正进入更加具体的阶段。在2026年6月于新加坡举办的3GPP无线接入网全体会议上,业界推进了多项处于研究阶段的关键工作,并正式敲定了Release 21版本的时间线 – 预计这是定义6G技术的第一个版本。
这些更新建立在过去一年3GPP推进Release 20研究阶段时所做出的一系列更广泛决策的基础之上。二者为6G的演进提供了更为清晰的路径:哪些内容已经确定,哪些部分仍在进一步优化完善中。
如何在5G的基础上构建6G:已确定的基础性决策
迄今为止,6G标准化的一个显著特征是,其许多核心技术决策的制定时间早于部分人的预期。
在2025年研究阶段,3GPP无线接入网第一工作组(RAN1)通过一系列早期协议确立了6G空中接口的基础要素,尤其是在2025年8月和10月举行的会议上,就波形、调制、帧结构和信道编码达成了初步基准决定。
这些讨论的核心始终遵循一项原则:保留经过验证的5G技术,并仅在系统效率(频谱效率、能量效率)和用户体验(覆盖范围、能量效率和区域效率)方面能够证明有可衡量的提升时,才对其进行扩展应用。
这一点体现在多个基础领域:
- 波形:循环前缀正交频分复用(CP-OFDM)和离散傅里叶变换扩频正交频分复用(DFT-s-OFDM)将继续作为下行链路(DL)和上行链路(UL)的基准波形。
- 调制:沿用5G新空中接口(NR)的星座图结构,同时正在研究高阶调制与星座整形扩展技术。
- 帧结构与参数集:复用5G新空中接口基于时隙的框架与可扩展参数集设计。
- 信道编码:低密度奇偶校验码(数据)和极化编码(控制)将继续作为核心编码框架。
这些要素确定了空中接口的核心机制 – 如何使用频谱,如何对信号进行编码,以及用户设备(例如:智能手机或其他类型设备)如何与网络通信。在研究阶段早期就达成一致,这一事实表明从5G到6G具有极强的延续性。
与此同时,网络连接层面的这种延续性并不会限制6G更广泛的影响。该系统的设计旨在确保与AI和分布式计算等领域的进步深度协同,从而实现远超传统网络连接的能力;而在所有设计讨论中,网络和设备的能效都是无处不在的核心议题。
这一设计思路的影响微妙却至关重要:6G将以审慎稳健的方式演进无线网络连接的基础,同时在网络与设备的使用方式方面实现更为显著的系统级变革。
6G为何扩展DFT-s-OFDM:多层上行传输及其赋能潜力
6G能在5G基础上进行实质性扩展的一个领域就是上行传输。
在5G中,作为一种针对能效优化的上行波形,DFT-s-OFDM仅限于单层传输(即:从单一用户角度来看并不属于多输入多输出操作)。而在6G中,正在对此项技术进行扩展,以支持多层传输,上行链路最多可实现两层传输。
尽管涉及技术细节,但这一变革对实际性能至关重要。由于可支持多层面传输,因此各种设备均能够在保持 DFT-s-OFDM 能效优势的同时,实现更高的数据传输速率,尤其适用于以下场景:
- 提高整个服务领域内的上行覆盖范围,在指定位置实现更高的上行吞吐量,以支持可在设备端产生更多数据的各类应用。
随着使用场景持续向更依赖上行链路的领域转移(例如:扩展现实(XR)、实时视频、感知以及AI驱动工作负载),这些增强功能变得愈发重要。
7GHz频段内的6G信道带宽:400MHz对容量的实际意义
另一项达成共识的重要领域是信道带宽,尤其针对7GHz频段周围的新频谱。
对于6G,3GPP已就以下内容达成一致:
- 从网络视角来看,下行链路与上行链路的信道带宽最高可达400MHz
- 从设备(用户设备)视角来看,下行链路最高支持400MHz带宽,上行链路最高支持200MHz带宽
与利用100MHz信道带宽在中频段进行的典型5G部署相比,这实现了极具实际价值的提升。
更宽的带宽不仅能提供更高的峰值数据速率,还可带来更大的整体容量和更稳定的性能表现。由于网络需要支持更多高要求且并发运行的应用,这一点变得愈发重要。
在实际应用中,更高的带宽可以实现:
- 更具沉浸感的高数据速率用户体验。
- 为交互式服务和实时服务实现速度更快的响应。
- 随着更多设备和应用场景共享网络,可靠性得到提升。
这些功能可支持各种无线系统向更具动态性、多设备协同并由算力驱动的用例方向演进,且无需依赖载波聚合技术;由于在激活、修改与去激活方面存在延迟,该技术在快速应对突发流量时已显现出局限性。
2026年6月在新加坡举行的3GPP RAN全会的6G关键进展
2026年6月举行的无线接入网全体会议 (RAN Plenary) 是一个关键转折点,标志着6G空中接口与系统设计的多个领域从早期研究阶段,转向更具体的定义阶段。
6G路线图现已确定
本次会议的重要成果之一是就Release 21版本的时间线达成一致:
- 2027年3月:6G工作项目获得批准,确定6G无线接入技术(6GR)的范围。
- 2028年末:物理层(9月)和协议设计(12月)完成功能冻结。
- 2029年3月:最终ASN.1版本冻结,标志着6G首个标准版本正式完成。
这些里程碑明确了核心功能的技术设计锁定时间,以及整个生态系统范围内实施目标趋于稳定的时间。
这些里程碑也为设备开发提供了明确的时间线:2027至2028年核心功能方向将逐步具体化,功能冻结里程碑后相关技术要求将基本稳定,最终在2029年规范冻结阶段完成定稿。
在重要物理层已完成基准评估
本次全体会议审议了物理层工作组(即:RAN1)提交的首次正式节点评估报告,覆盖6G空中接口的全部核心要素:
- 波形
- 信道编码
- 调制
- 帧结构与参数集
- 信道带宽
- 同步信号设计
全体会议认为绝大多数领域进展充分,无需全体会议介入。这证实了以5G NR为锚点的6G基线保持完整,创新重点在于针对性增强特性。
部署6G:何时软件升级即可满足,何时需要硬件演进
2026年6月的会议讨论中反复提及的核心议题,是6G的实际落地路径,尤其是软件升级与全新硬件需求之间的平衡关系。
从运营商的角度来看,通过软件升级在现有基础设施上部署6G,是针对现有频段的一个公认且理想的目标。然而,业界也认识到,要充分发挥6G的潜力,还需要硬件的演进。
对于新频段(例如:7 GHz附近的频段),这一情况尤为突出,因为这些频段需要全新的射频前端设计以及相应的硬件能力支持。更广泛地说,目前正在考虑的多项增强特性(包括全新的LDPC基础图和星座整形)都依赖于超出当前系统设计支持范围的功能。
所面临的挑战在于平衡以下两项的优先级:
- 在可行的前提下实现从5G到6G的平滑过渡
- 同时确保6G不会被现有硬件的限度所束缚
这种平衡将在塑造网络部署策略和设备功能演进方面发挥重要作用。
6G中的LDPC与Polar编码:全新BG3基图如何拓展5G框架
信道编码决策强化了与5G的连续性,数据信道保留LDPC码,控制信道保留Polar码。与此同时,3GPP已同意通过引入第三种基图(BG3)对LDPC框架进行扩展,旨在保持性能相当的前提下,提高解码器的面积效率,尤其是针对高数据速率场景。其在不同数据速率范围内的适用性采取了一种务实的方法:避免影响现有的5G部署,同时为基础设施支持设置明确的激励措施,并确保未来设备(包括低数据速率场景)的实现更加高效。
尚须做出重要决策的领域
尽管6G的基础现已稳固确立,但仍有多个领域处于积极研究之中。这些领域最有可能决定6G最终在多大程度上超越5G:
- 频谱效率的提升幅度。
- 性能与实现复杂度之间的权衡取舍。
- 增强特性超出5G基线的程度。
这些议题将在后续的研究阶段持续演进。
后续值得关注的节点:9月将成为关键转折点
下一个重要节点将是9月举行的RAN全体会议,届时几项剩余的研究议题,特别是在调制以及从5G向6G演进方面,预计将得出更为明确的结论。
关键点
2026年6月举行的全体会议并未最终确定6G标准,但显著明确了其发展方向:
- 基于成熟5G技术搭建的6G基础框架已基本确立。
- 通往规范的路线图现已明确。
- 有望实现重大增强特性的领域正变得愈发清晰。
对于设备和基础设施制造商而言,这些信号降低了不确定性,并提供了更清晰的规划前景。
6G正逐渐发展为现有平台的演进版本,通过有针对性的增强特性来提升用户体验和整体系统效率,同时也指明了未来需要新硬件功能的领域,特别是在新频段方面。
整体来看,时间表和技术方向正变得更具可预测性:早期设计决策已尘埃落定,关键增强特性正在细化完善,而设备要求也将随着Release 21版本各里程碑节点的推进逐步稳定,直至形成最终规范。
更深入了解
2026年6月的各项决定如何与 3GPP 在Release 20版本研究阶段达成的共识相衔接?
6月公布的Release 21版本时间线与物理层基准确认,直接建立在2025年研究阶段的基础共识之上 – 其中2025年8月和10月的RAN1会议成果最为关键,这两次会议就波形、调制、帧结构与信道编码达成了初步决定。这些早期会议确立了贯穿6G标准化全程的核心原则:保留5G中经过验证的成熟技术,仅在可证明能获得可量化收益的方向上做延伸优化。
本文涵盖了波形、编码与带宽方面的决定 – 但像千兆多输入多输出(Giga MIMO)这类特定空中接口技术的进展,在Release 21框架中处于什么位置?
Release 21版本的基准锚定在空中接口的核心机制上,而当前仍处于活跃研究阶段的定向增强方向— 包括频谱效率、先进传输方案与新频谱运行能力 — 将最终决定6G相对5G的性能提升幅度。
深入了解Giga MIMO、子带全双工这类创新技术如何融入持续演进的6G设计体系
Release 21版本时间线现已确定,这对当下正在做规划的设备与基础设施制造商而言具体意味着什么?
随着2027年3月工作项目获批、2028年末功能冻结、2029年3月ASN.1版本冻结这些节点全部确认,核心特性方向正变得愈发清晰 – 相比此前边界模糊的研究阶段,这为设备与基础设施制造商提供了更明确的规划周期,相关技术要求也将伴随每一个里程碑逐步趋于稳定。
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关于作者
胡安·蒙托霍,高通技术公司技术标准副总裁