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期刊
邮电设计技术 2026年8月 总606期
本期策划:李福昌

在国家政策的大力支持下,我国5G-A已进入规模化商用与深度赋能阶段,在网络覆盖、技术创新及产业应用等方面取得显著进展。与此同时,6G的研究和标准化也在如火如荼开展,为2030年商用做技术准备。

为了促进5G-A/6G相关技术交流,我们组织了本期“5G-A/6G架构演进与技术”专题,内容涉及通感融合需求和关键技术方案、5G-A蜂窝无源物联网关键技术、AIAgent时代的6G架构变革、6G无线通信中的混合自动重传请求技术、原生AI在6GGiga-MIMO中的关键作用、面向6G的多星MIMO协同传输技术等,希望能够给读者提供有益的参考和启发。在此也对各位作者的大力支持和精心撰稿表示由衷的感谢!

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AI Agent时代的6G架构变革探讨
程义超,唐雪,陈东

智能体正逐渐成为6G网络核心用户,由此引发了对无线网络架构变革的讨论,3GPP相关组织也正在开展标准规范的研讨与制定工作。其中,AI、数据、算力三大新型服务能力的定义是各方讨论的焦点。探讨了各方在构建计算服务平面的过程中,围绕算力调度权归属、部署模式及QoS保障机制等方面的博弈。这一架构的最终演进方向将深刻影响AIAgent时代的6G产业生态,并重塑利益分配格局。

6G架构人工智能智能体
5G-A/6G通感融合需求和关键技术方案研究
李福昌,蒋振伟,赵明阳,代锋利,杨艳

通感融合是5G-A/6G六大场景之一,在低空经济等诸多领域具有重要的应用价值。系统分析了通感融合的业务需求,梳理了其标准化进展及指标体系演进路径,给出通感融合部署架构,并重点分析了通感融合关键技术解决方案。最后进行了总结,对未来发展方向进行了展望。

5G-A6G通感融合标准化
6G无线通信中的混合自动重传请求技术
闫志宇,刘晓峰

6G沉浸式通信、扩展现实及天地一体化等业务对HARQ提出了极低时延、超大带宽、高可靠覆盖、能效可控及地面网络与非地面网络统一设计等新需求。5GNR的HARQ框架存在UCI上报迭代复杂、调度紧耦合、时间线过度优化及层间协同不足等系统性缺陷。针对上述问题,分析业界关于HARQ-ACK信令设计、UCI上报过程优化、调度协调、数据处理时间线简化、细粒度重传、跨层快速ARQ以及HARQ的TN/NTN统一架构等6GHARQ标准化设计方案,为构建6G系统性的技术路径提供参考。

6GHARQ上行控制信息HARQ-ACK码本
面向6G的多星MIMO协同传输技术
杨帅,缪德山,孙韶辉

传统低轨卫星传输受卫星能力的限制,其频谱效率已无法满足日益增长的通信容量需求。MIMO传输技术可利用空间维度进行多流数据的并行传输,但由于单颗卫星的波束与用户间信道的高相关性,导致无法提供空间维度隔离。提出一种多星MIMO协同传输方案和以主卫星为时频参考点的多星同步方案,梳理了星间必要的交互信息,提出基于信道预测的预编码方案,并进行了性能评估。评估结果显示:采用4星MIMO协同传输时,平均用户速率增益可达169.6%。

多星协同联合传输星间同步预编码
原生AI在6G Giga-MIMO中的关键作用研究
肖瑞,曾伟,钟检荣,范君

Giga-MIMO是构筑6G网络的核心基石,但同时存在诸多挑战,这些挑战在AI到来之前几乎无法克服。介绍了Giga-MIMO的基本定义与核心性能增益,以及Giga-MIMO面临的技术挑战。根据目前国内外的研究进展,总结了原生AI在应对Giga-MIMO各项技术挑战时起到的关键作用,以及解决问题的基本思路。

6GGiga-MIMO原生AI
5G-A蜂窝无源物联网关键技术研究
王璐璐,姚赛彬,潘婷

无源物联网作为5G-A及未来6G网络的关键使能技术,基于射频能量采集与反向散射通信,为海量终端免电池、超低功耗连接提供了可行路径。系统梳理了A-IoT的应用场景、网络指标、设备分级、核心网AIOTF架构、无线网组网拓扑、物理层R2D/D2R信道设计及MAC层极简流程,揭示了蜂窝无源物联从标准定义走向产业落地的技术全貌。标准化工作的推进和产业链的协同,正为万亿级泛在连接场景打开新的发展空间。

5G-A无源物联网低功耗R19
SL-PRS资源分配过程研究
张建国,王森,李伟,孙杰,李益锋

首先介绍了专用SL-PRS资源池的时隙结构,然后分析了专用SL-PRS资源池的SL-PRS资源分配过程,对于SL-PRS资源分配模式1,发射UE通过动态授权、配置的授权类型1或配置的授权类型2,从gNB接收SL-PRS分配信令;对于SL-PRS资源分配模式2,支持基于感知的资源分配和随机资源选择。最后给出了PSCCH的容量,随着SL-PRS资源池带宽的增加,PSCCH可以调度12个SL-PRS资源。

专用SL-PRS资源池时隙结构资源分配动态授权
高铁5G网络品质提升的创新技术研究与实践
刘通,陈大明,程晓东

为提升高铁5G网络品质,从覆盖和容量2个方面,深入研究了高铁站间距规划、新型定制天线、波束优化等覆盖提升技术,以及5G-A三载波(3Compo-nentCarrier,3CC)、超级小区增强、公专网协同等容量提升技术。结合理论分析和现网试点,验证了各项技术的可用性、成效和收益,给出了相关技术在工程实践中应用的方案和建议,为高铁5G网络规划、建设和优化提供了技术指引。

高铁定制天线波束优化3CC
无线网络资源效能提升思路与实践
孙冉,袁满

基于“四维X度”的设备级效能评估模型,对现网站点开展多维度、精细化迭代评估,并对识别出的低效设备进行精准分类与差异化治理,以减容不减覆盖为原则对部分长期低效设备实施盘活利旧,实现网络资源的动态调配。方案在某省公司落地实施,2025年累计盘活RRU等设备约1.6万余套,等效节省CAPEX约3.8亿元,显著提升了移动资源利用率。

无线网络低效能设备盘活降本增效
5G远端干扰RIM自适应优化规避方法研究与应用
叶仁召

探讨了5GTDD模式远端干扰的产生机制,深入分析了自适应远端干扰管理(RIM)技术的优化原理、RIM-RS参考信号规划设计方法及RIM干扰自适应优化方法。通过在商用网络环境中部署RIM自适应优化方案,有效提升了网络性能,为5G网络的大规模商业化部署提供了重要技术支撑。

远端干扰自适应干扰规避符号回退
5G核心网商业密码部署方案研究
贺晓博,马田丰,董留强,尚楠

密码技术作为网络与信息安全保障的核心技术和基础支撑,在身份认证、信息加密、安全隔离、完整性保护和操作抗抵赖等方面发挥着不可替代的作用。当前商用密码的广泛应用还存在标准和生态等多方面的问题,需要推进标准制定、生态建设。研究并提出了5G核心网商业密码方案,该方案可用于提升5G核心网数据的安全性,为5G核心网提供更高的安全保障。

5G核心网商业密码身份认证
面向机器人集群的DDS与5G uRLLC融合架构及标准化研究
温星星,李彤,杨艳松,余思阳,王瑾,郭爱鹏

集群机器人的规模化部署受限于端边通信中应用层DDS与网络层5GuRLLC切片间的QoS缺乏高效的协同映射机制,导致端到端确定性难以保障。为此,提出一种符合OMG与3GPP标准的,具备透明、自适应与标准化特性的“DDS-5G协同适配层”融合参考架构,详述了其QoS映射与协同机制,并分析了标准化接口缺失、策略冲突等挑战。

DDS5GuRLLC切片端边协同集群机器人
面向边缘智能的边缘存储调度算法研究
杜量,谭跃,邓玲,曾楚轩,曹畅,杨杰

随着边缘设备数量激增,边缘存储作为边缘智能的基础设施面临数据规模指数级扩张、长期运营下多边缘数据中心间资源利用率失衡和读写延迟波动较大的挑战。针对该问题,提出了基于最优传输的MF-Sinkhorn算法,该算法构建融合节点资源状态、服务性能和请求距离的多重因子成本矩阵,通过Sinkhorn迭代动态优化存储节点选择,实现全局资源最优匹配。实验表明,相比传统最近邻策略,该方法使存储均衡度提升2.91%,写入时延降低6.01%,有效解决了多边缘数据中心资源均衡性问题,为边缘智能场景提供了高效存储调度方案。

边缘存储调度算法多重因子成本矩阵
电力通信领域100 Gbit/s OTN超长站距传输及抗SOP策略分析
金娟,袁方,韩伟

由于电网的特殊性,100GOTN系统在电力系统的应用中面临超长站距传输和雷击导致的信号丢失告警等问题。在分析100GOTN关键技术的基础上,首先针对超长站距传输,提出色散和非线性补偿算法优化、二阶拉曼、级联泵浦遥泵放大技术等措施,旨在有效延长单跨段传输距离;其次分析了雷击OPGW光缆导致SOP波动问题,并提出了改进光缆结构、采用非PDM编码方式、设计快速跟踪PDM的DSP算法以及预留充足OSNR余量等策略。

100GOTN系统超长站距传输拉曼遥泵
基于新型宽带网络架构的固移融合方案研究
殷博,白文其,罗远源

为了满足用户移动终端远程访问家庭终端的业务需求,提出固移融合的解决方案。首先,针对用户需求及存在的问题,提出了采用新型BNC架构的解决思路。然后,通过分析BNC架构特点及能力,提出了3种固移融合解决方案,通过对比分析,确定采用BNC-UP部署SDK的方案。最后对该方案进行了实验室测试,测试结果满足预期需求。

宽带核心网固移融合SDK
期刊信息
  • 主管单位:中国联通集团
  • 主办单位:中讯设计院
  • 国际刊号:ISSN 1007-3043
  • 国内刊号:CN10-1043/TN
  • 创刊时间:1958年
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