潮声丨亲测6G:比5G不只多了“1G”
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2026-04-02 12:17:16
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潮新闻客户端 执笔 武恒光

当前,我国6G研发已进入技术试验关键阶段,一场从“连接万物”迈向“感知万物”的技术变革,正一步步走进大众生活。

面对新一代移动通信技术,不少人心生好奇:6G网速究竟有多快?与4G、5G有何不同?又将如何改变普通人的生活?带着这些问题,记者近日前往位于北京市昌平区国际信息港,试图在中国移动6G开放实验室寻找答案。

不只是上网速度的跃升

在中国移动6G开放实验室内,6G技术研发及验证工作正持续展开。记者在实验室监测屏幕上看到,在试验环境下,网络下行传输速率可以达到5000Mbps以上。

6G通感算智融合(众创)研发试验网相关情况展示。武恒光 摄

这个速率意味着什么?浙江移动规划技术部专家徐林忠告诉记者,在该速率下,一部1GB大小的高清视频,眨眼的功夫就能下载完,而同样的视频,5G网络需要用时6秒缓存下载完毕,4G至少需要1分钟。

目前,国际上对6G的性能有了明确的量化标准。今年2月,国际电信联盟(ITU)发布《IMT-2030(6G)空口技术性能指标》报告,这份被全球通信业称为“6G考试大纲”的文件里,系统定义了6G无线接口技术需满足的20项关键性能指标,包括6G的峰值速率36Gbps(1Gbps=1000Mbps),用户体验速率300Mbps,用户面时延1毫秒。

“时延可以理解为网络反应速度。5G时延通常在1-10毫秒之间,已经非常快,6G将会带来更流畅的上网体验。”徐林忠解释道。

从3G到4G,再到5G,每一次通信技术的迭代都带来了“网速革命”,但移动通信速度的不断提升也让不少人产生疑问:日常生活中,5G甚至4G已经够用,普通人真的需要更快的网速吗?

对此,北京邮电大学教授、智库中心主任陈岩表示,6G的价值远不止“更快上网”,而是为了解决4G和5G“做不到”,甚至“想不到”的场景需求。“目前的手机应用大多还停留在消费互联网阶段,比如看视频、聊微信、玩游戏等,这些应用对带宽的需求确实已被4G或5G较好满足,但技术研发必须适度超前于应用。”

回顾移动通信发展历程,每一代新技术面世都曾遭遇质疑:3G时代,有人疑惑“手机是否有必要看图片”;4G时代,“手机看电视”也被认为并非刚需。而事实上,正是网络技术的持续升级,催生了移动支付、直播带货、短视频等万亿级产业。

6G路测机器人。受访者供图

陈岩直言:“现在觉得4G或5G够用,是因为基于6G能力的‘杀手级应用’尚未普及。一旦应用生态成熟,随着全息通信、元宇宙办公、无人驾驶、低空经济等普及开来,现有的网络将瞬间成为瓶颈。”

“未来很长一段时间内,4G、5G、6G绝不是‘非此即彼’的替代关系,而是长期共存、协同互补、分层服务的关系。”陈岩进一步举例,“当你在家看8K全息电视时,自动切换至6G;当你出门扫码骑车时,可能回落至4G或5G以节省能耗。网络将根据业务需求,智能调度不同制式的资源,实现能效最优、体验最佳。”

深刻改变生活方式

与前几代移动通信技术相比,6G并非简单的性能升级,更是从“万物互联”到“亿智智联”,从“地面通信”到“全域通信”的变革,它将深刻改变人们的生活、工作和娱乐方式。

“通感一体、通智一体、空天地一体,这是6G新增能力。”中国移动未来研究院主任研究员夏亮介绍,作为新一代移动信息网络,6G将深度融合通信、感知、计算、人工智能(AI)等能力,实现“网络无所不达、算力无所不在、智能无所不及”。

对普通人而言,6G究竟能带来哪些生活改变?在中国移动6G开放实验室,依托6G开放试验装置已开展多项关键技术及业务能力验证,如裸眼3D视频通话、多点融合无线手势轨迹跟踪等,初步展现了6G的应用潜力。

在实验室的一角,一张简洁的测试桌上摆放着两台手机,技术人员调试就绪后,记者亲身体验了裸眼3D视频通话。和传统的视频通话不同,裸眼3D通话让人和物从“平面”走向“立体”——屏幕里的场景有了空间纵深感,人不再是扁平的画像,而是有着清晰的立体轮廓,仿佛近在眼前。

裸眼3D视频通话装置。武恒光 摄

实验室的另一侧,多点融合无线手势轨迹跟踪吸引了记者的注意力,这是一种能够让你“隔空操物”的技术。站在测试区,当记者划动手臂在感知区域内书写数字时,手部动作被精准捕捉,并实时在屏幕上显示书写的内容。“这一技术未来可以为智能家居控制等场景提供自然、精准的人机交互新方式。”技术人员说。

未来,6G对普通人生活的渗透远不止于此。在4G、5G时代,手机是人们对移动互联网终端的普遍认知,而到了6G时代,眼镜、耳机、手表、汽车等各类智能设备都能成为终端,丰富的终端形态为6G时代的生活带来无限想象空间。

“在教育领域,小朋友戴上轻便的眼镜,甚至无需眼镜,就能‘穿越’到书本里描绘的世界,或‘走进’人体血管观察细胞运作,让学习更生动有趣。”陈岩举例说。

6G还将为老年人的居家生活带来改变。借助6G通感一体的能力,可对家中老人实现无感化守护——家里的墙壁、镜子、床垫等都能成为传感器,无需老人佩戴任何设备,其心率、呼吸、睡眠质量都能被实时监测,甚至可以预判跌倒风险。一旦出现异常,AI医生立即介入,通过全息通信远程指导社区医生,或操控手术机器人进行精准干预。

未来的物流和出行领域,也将深受6G影响。依托空天地一体化网络,无人机送外卖、送快递将成为日常,而且能实现精准定位、准时送达。依托6G的“感知”能力,自动驾驶会变得更加可靠,不仅能让车辆之间互相“通信”,还能和路灯、建筑等感知交互,安全性大大提升。

无人机送外卖。AI生成图片

人工智能时代,6G还会与AI深度融合,让机器人会“思考”、动作更丝滑,等到产业成熟,机器人进家庭将深刻改变人们的生活方式。

“6G将呈现‘智能体通信网络’的特征,比如家里的保姆机器人、机器狗、智能体手机和应用可按用户的需求,协作完成订单预定、出行助理、家庭看护等多样化的任务,比如帮你预订餐厅、安排出行等,能够显著提升人们的生活品质。”夏亮说。

赋能新质生产力

在夏亮看来,6G作为新一代智能化的信息基础设施,将会为社会的数字化、智能化转型提供全方位的支撑。它的应用不会局限于某个行业,而是会渗透到社会的各个角落、各个环节,提供全方位的移动信息服务,成为推动产业升级和社会变革的新型基础设施。

“6G作为基础设施,将推动一系列未来产业加速形成。”陈岩表示,在低空经济、卫星互联网、具身智能等前沿领域,6G将释放巨大潜力,成为赋能新质生产力的核心引擎。

以工业生产领域为例,6G将驱动智能制造产业迭代升级。业界普遍认为,尽管5G在制造业数字化转型中发挥了重要作用,但在实时协同、精准控制和自主决策等方面仍存在局限,而6G将补齐这些短板,推动制造业向高端化、智能化、绿色化转型。

“5G在制造领域的应用以‘人机协同’为主,而6G则凭借低时延、超可靠通信、全域定位与原生智能的能力,推动制造生产向‘多智能体自主协同’升级。”陈岩说,通过6G网络可以连接工厂中数以万计的传感器、机器人和生产设备,实现工厂设备的实时监控与协同作业,让工业机器人可在全智能环境中实现更精准操作,大幅提升生产效率。

无人工厂。AI生成图片

在低空经济的发展进程中,6G的作用更为关键。以无人机为例,当前无人机在低空经济中的应用,面临“看不见、管不住、联不上”的难题。而依托6G空天地一体化网络提供高精度信号,结合基站的算力进行智能识别,无人机几乎可以实时收到反馈结果,实现成千上万架无人机在城市上空有序穿梭,开展快递配送、巡检、应急救援等工作。

目前,低空经济已经成为6G技术研发的首批验证场景。在南京,紫金山实验室构建了全球首个6G通智感融合外场试验网,已经在低空巡检、低空物流、低空安防等场景中开展应用试点,为以后大规模场景化落地打基础。

此外,在远洋货轮、偏远山区、矿井深处等区域,受地理环境限制,4G或5G的地面基站信号难以有效覆盖,而6G全域覆盖的能力,将对这些场景的生产作业带来助力。

2030年具备商用能力

根据国际电信联盟(ITU)的规划以及我国IMT-2030(6G)推进组的路线图,2030年左右将是6G商用的元年,这也是行业内对6G整体节奏的基本共识。

“当前正处于6G技术验证与原型机研发期,2028年以后可能会率先开展6G预商用试点。”陈岩同时指出,2030年6G具备商用能力并不意味着那一天所有用户都能立刻用上,6G的普及将是一个循序渐进的过程。

近期工信部宣布,我国已顺利完成6G第一阶段技术试验,累计形成超300项关键技术储备,并全面启动第二阶段试验工作。

“我国6G研发工作正处于从概念验证向关键技术突破、标准方案收敛过渡的关键攻坚期。”中国工程院院士、国务院参事张平表示,现阶段的任务是把300多项关键技术“串珠成链”,造出能跑、好用、低碳、适用空天地海全域场景的6G原型系统。

目前,全国各地正积极投入6G研发,北京、深圳、上海、南京等十多个城市将6G纳入未来产业规划。近日,浙江省经信厅正式印发《2026年浙江省推进产业数据价值化与数字基础设施发展工作要点》中,也明确推进6G技术创新与产业化进程。徐林忠告诉记者:“浙江移动正积极开展6G试验网建设和验证,在‘十五五’期间计划在杭州等城市以及嘉兴乌镇开展6G试验网建设,推动产业成熟和生态繁荣,确保2030年6G具备商用能力。”

从全球格局来看,6G已形成中、美、欧、日、韩多极博弈的竞争态势,我国6G技术整体处于全球第一梯队。“在国际上,我国6G技术上的话语权是相当大的。”张平介绍,中国的6G专利申请量占比全球超过40%,位居世界第一,特别是在通感一体、智能超表面、太赫兹通信等关键潜在技术上,我国专利布局尤为密集。但在基础理论、核心技术及基础软硬件方面,我国仍存在短板。“应发挥新型举国体制作用,集中力量攻关射频芯片、高端材料、工业软件等薄弱环节,实现核心技术自主可控。”张平表示。

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