中国6G专利全球第一占40.3%!AI重构通信将如何颠覆你的未来生活?

作者:佚名 时间:2025-11-15 08:54

字号

现如今,于科技圈范畴之内,6GAI二者的结合已然演变成一个备受瞩目的热门话题,众多团队纷纷着手尝试将人工智能直接融入通信系统的底层部分,如此这般的做法看上去相较于仅仅在现有的网络之上叠加AI模块而言,更具颠覆性特质。身为小编的我,颇为期待这种所谓“AI原生”的设计思路能够切实有效地解决诸如频谱效率以及网络能耗等一系列实际存在的问题,毕竟当下时长5G所面临的功耗问题已然令不少运营商为此深感头疼了。

6G智简技术突破

2024年初,北京邮电大学研发团队提出了“6G智简”架构,该架构摒弃了传统通信协议里的冗余环节,把AI算法直接植入到物理层信号处理过程之中,测试数据表明,在毫米波频段情况下,该系统误码率下降了40%,并且传输时延被控制在1毫秒以内,这项成果已在IEEE通信期刊上发表,为6G底层设计提供了新路径。

被称作团队负责人的李明教授作出指出,智简技术具有这样一种核心,那就是借助神经网络去动态适配信道变化,以此来替代传统的固定编码模式。在那种多径衰落状况严重的城市环境里,该系统具备实时调整波束成形参数的能力,进而使得频谱利用率得到提升,提升数值大约为25%。当前,这项技术正在于怀柔科学城开展外场测试,预计在2025年达成标准化方案的提交。

通信国家队布局

2023年,中国电信联合清华大学、北京邮电大学组建了“AI+6G”联合创新实验室,并且当前已投入了2.3亿元用于研发资金。这个实验室聚焦于通算一体架构设计,在深圳建成了国内首个6G试验频段验证平台。2024年6月发布的技术白皮书表明,其智能资源调度算法让无线资源块利用率达到了92%,相较于5G现网它提升了将近三成。

于江苏南京举办的第九届未来网络发展大会里,中国电信呈现了全域智惠网络架构的实践成果。借助引入数字孪生技术,此架构达成了对128个网络切片的实时加以管理,使得核心网单元功耗降低了18%。这一突破为工业互联网场景给予了可定制的网络服务保障 。

AI原生网络架构

中国电信研究院所推进的AI原生6G网络,会把机器学习引擎布置于接入网,承载网以及核心网各层级,于雄安新区的试验网里,该系统借由深度强化学习算法,达成了基站间负载达到均衡的自主决策,业务中断的次数降低了65%,这样的设计让网络拥有了感知业务需求的底层能力。

在2024世界移动通信大会上,张成良院长透露了,AI原生架构成就了单基站日均能耗降低12千瓦时的成果。借助智能休眠机制,在业务低谷期的时候,冗余射频单元能够被自动关闭。此项技术已经申请了47项专利,其中有8项涉及核心的智能运维方法,这为后续规模化部署奠定了基础。

关键技术自主攻坚

中国电信联合中电科集团针对太赫兹通信器件依赖进口的状况,对国产化方案展开攻关。在2024年5月时,团队成功研制出太赫兹通信模块。该模块处于340GHz频段,其传输速率达到100Gbps, comparedTo国际同类产品,成本降低了30%。此项突破为6G高频段商业化消除了障碍。

智能超表面领域里,国内团队研发出可编程电磁材料,此材料可对无线信号传播方向进行动态调控。上海研发基地所做的测试显示,这项技术让室内覆盖盲区缩减了85%,并且把基站部署密度降低了40%。这些底层技术的积攒,正一步步构建起自主可控的产业链条。

应用场景先行验证

成都有个低空经济试验场出于中国电信之手,此试验场正在对6G网络支撑无人机集群展开验证工作。在2024年4月的那次测试里,50架物流无人机凭借6G网络达成了厘米级定位乃至毫秒级响应目标,整个过程没有人工进行干预。这套系统预估会在2025年被投入应用于西南地区的山地物流网络。

于青岛港的智慧码头项目里,6G通感一体化技术达成了吊装设备的微秒级同步控制,借助毫米波雷达与通信信号的融合,装卸效率提高35%,与此同时人力成本下降60%,此类垂直行业的成功示例,给6G商业化供给了具象化参照。

产业生态协同共建

中国电信所发布的“星辰”大模型,已然迭代到了3.0版本,其具备支持多模态通信数据分析的功能 。此模型在2024年8月的时候,对200家合作伙伴予以开放使用,并且累计处理了1.2万小时的网络运维语音数据 。工具平台的开放策略,促使行业解决方案的孵化进程得以加速 。

由中国电信联合华为、中兴等设备商,通过组建6G产业创新联盟,制定了通算一体接口规范。此联盟计划在2025年前完成12项团体标准制定,还推动3项行业标准立项。这种产学研协同模式,正逐步打通从技术研发直至商业应用的完整闭环。

在6G跟AI相互融合的进程当中,有可能会产生的标准分裂风险,各位读者持有怎样的看法呢?请于评论区把您的见解分享出来哟。要是认同我们所做的分析,那就请点赞给予支持,并且转发给更多的行业同仁吧。

责任编辑:CQITer新闻报料:400-888-8888   本站原创,未经授权不得转载
继续阅读
热新闻
推荐
关于我们联系我们免责声明隐私政策 友情链接