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6G标准迈出关键一步:3GPP确定~7GHz频段最大信道带宽,下行能力提升四倍

导语:会议正式通过了关于~7GHz频段(指以7.125GHz为上限的6G中低频段)最大信道带宽(CBW)的核心技术规范,为6G中低频段的发展铺平了道路。

  近日,在日本福冈举行的3GPP TSG-RAN第111次全会上,全球6G标准化工作迎来了一项具有里程碑意义的进展。会议正式通过了关于~7GHz频段(指以7.125GHz为上限的6G中低频段)最大信道带宽(CBW)的核心技术规范,为6G中低频段的发展铺平了道路。这一决议不仅明确了基站和终端的能力边界,也标志着全球产业链在6G中频段技术路线上达成了高度共识。

  核心规范:基站400MHz起步,终端能力分层次

  根据此次会议通过的RP-260798号提案,6G网络在~7GHz频段的资源配置有了清晰的量化标准。在基站侧,支持最大400MHz的信道带宽,这为6G网络的高容量需求奠定了物理层基础。

  在终端侧,标准制定体现了兼顾性能与成本的灵活性。具体而言——

  下行链路:终端的基础能力被设定为支持单载波最大200MHz信道带宽。同时,为了满足未来高端应用对极致速率的需求,单载波最大400MHz信道带宽被列为可选功能。

  上行链路:终端统一支持单载波最大200MHz信道带宽。

  技术难点与创新:非对称带宽的实现路径

  此次确立的标准呈现出显著的“上下行非对称”特点(下行400MHz/上行200MHz)。业界分析认为,这主要是为了精准匹配未来移动互联网“下载流量远大于上传”的实际业务模型,避免终端因支持全双工超大带宽而导致不必要的功耗和成本增加。

  针对终端如何实现400MHz的超大下行带宽,3GPP明确了双轨并行的技术研究方向。

  单射频链方案:通过研发更高带宽的射频组件,在单一链路上处理400MHz信号。

  双射频链方案:通过并行两个射频链路协同工作,以降低单一路径的硬件实现难度。

  此外,会议还重点解决了非对称带宽带来的系统协同问题,特别是上行探测信号的设计。标准明确要求,上行探测信号需在时间维度上完成对下行全带宽的覆盖,以确保基站能准确掌握整个下行频段的信道质量,从而进行高效的资源调度。

  平滑演进与兼容性:保护既有投资

  为了确保未来6G网络的平滑部署,会议制定了严格的兼容性规则。

  支持400MHz的基站必须向下兼容,能够同时接入仅支持200MHz上下行能力的终端,以及带宽能力小于200MHz的其他用户设备。这一设计旨在实现多代终端在同一个网络下的共存,保护运营商的网络投资和用户的设备使用周期。而对于上行400MHz的潜在需求,会议决定将在Release-20之后的标准版本中,根据产业技术的成熟度进行重新评估。

  产业意义:从5G到6G的带宽跃升

  与5G时代Sub-6GHz频段通常采用的100MHz最大单载波带宽相比,6G在~7GHz频段实现了4倍的带宽跃升。通信行业专家指出,这一突破意味着6G在继承中低频段优秀覆盖能力的同时,将具备接近毫米波频段的容量潜力。

  此次标准的敲定,解决了全球6G中低频段技术路线中的核心分歧,为芯片、基站、终端等全产业链的研发提供了统一的方向。这将极大推动6G技术在沉浸式XR(扩展现实)、全息通信、工业级超可靠低时延控制等大带宽应用场景的落地进程,为数字经济的下一轮发展构建坚实的底层支撑。

【责任编辑: 苗梦佳 】

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