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      MWC 2026:高通的6G原型機,內含哪些“黑科技”?

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      2026年的MWC巴塞羅那世界移動通信大會(MWC Barcelona 2026)即將開幕。

      通信行業的各大廠家,將在這個舞臺集中展示最重磅的創新成果。我也將在后續的幾天持續追蹤行業熱點與趨勢。

      今天,我們先來看下行業的翹楚——高通將給我們帶來的技術創新:端到端6G原型系統。


      端到端6G原型系統 | 高通發布于Youtube

      在其官方發布的視頻中展示了這款原型機的核心架構:

      1、它采用了Giga-MIMO技術,這是5G Massive MIMO的升級版,擁有更多的天線振子和收發通道,容量自然更大。我們知道5G一般是192天線振子,32或者64收發通道,高通的原型機采用7GHz頻段,設備里直接塞進了2048天線振子,支持256收發通道。

      2、它采用了一種叫做“概率整形(Probabilistic Amplitude Shaping,簡稱PAS)”的空口調制技術,能在不增加帶寬、不額外功耗的前提下,大幅提升譜效、覆蓋和能效,從根本上逼近香農容量極限。

      3、它采用了子帶全雙工(SBFD,Subband Full Duplex)技術,每個子帶都有獨立的天線陣列。在400M帶寬的載波上劃分了兩個子帶,這樣可以實現上下行同時高速傳輸,且時延極低。


      6G原型機結構拆解 | 高通發布于Youtube

      結果顯示,在配置下行子帶300MHz/8層/1024QAM,上行子帶100MHz/4層/256QAM時,下行超過速率16Gbps,上行速率超過2Gbps。


      6G原型機測試配置及結果 | 高通發布于Youtube

      下面,我們來挨個看下這三個關鍵技術。

      Giga-MIMO:巨量天線陣列

      在5G時代,大規模MIMO(Massive MIMO)已經廣泛落地。Massive MIMO的硬件基礎是大規模天線陣列,一般是192由天線振子組成的32或者64收發通道。

      到了6G,Massive MIMO升級到了Giga-MIMO?!癎iga”源自希臘語,意為“巨量的”。到這個級別,天線振子數至少要上千才說得過去。

      高通的7GHz原型機里面塞進了2048振子,支持256收發通道。天線振子和收發通道數量是Massive MIMO的10倍,自然能支持更高的吞吐量。

      為什么7GHz頻段原型機為何能容納2048個天線振子?

      這是因為天線振子的間距和波長相關,而波長又和頻率成反比。簡單說,頻率翻倍,波長就減半。相比5G的主流頻譜3.5GHz,7GHz頻段更高,波長更短,再結合工程優化,就能在設備里塞下更多的天線振子。

      在高通的13GHz 6G原型機中,更是集成了4096個天線振子。


      Giga-MIMO: 解鎖6G潛能 | Karem Alomari發布于LinkedIn

      如此超量的MIMO,必然意味著更為復雜的信號處理和能耗管理,這就需要AI出場了。因此,站點級AI原生是實現Giga-MIMO的基礎。

      有了大規模天線陣列和AI算法加持,信號的空分能力進一步增強。這使得6G基站可以支持精準的窄波束,即使頻段高于5G主流頻段,仍然可以支撐相同的站間距。這樣一來,在部署6G時可完全復用已有的站址,這一點非常關鍵。

      概率整形:效率逼近香農限

      在傳統的QAM數字調制中,星座圖上的所有點被發送的概率是相等的。比如在64QAM中,星座圖上有64個點,每個點代表了6比特信息,具體發哪個點取決于要傳的數據。從統計的角度上來看,每個點被發送的概率相同,這被稱為“均勻分布”。

      然而,這樣“一刀切”的弊端很明顯。星座圖邊緣的點幅度大,能量很高,中心的點能量較低。如果所有點概率一致,為了覆蓋邊緣點,發射機必須保持較高的平均功率,這在信噪比(SNR)波動時效率不高。

      概率整形(Probabilistic Shaping)技術在調制的時候增加了一個“編碼”算法,不再讓每個符號固定地對應某一串比特,而是一次處理一大批符號,用這些符號的特定組合來表達同樣長度的比特。這樣系統就能操縱不同符號出現的概率,讓低能量符號出現的概率高,高能量符號出現的概率低。

      這種調整使得信號的統計特性更接近高斯分布。通信理論證明,在加性高斯白噪聲信道中,高斯分布的信號能實現最高的頻譜效率。


      結合幾何與概率整形的星座圖設計 | NEC Laboratories America, Inc., Princeton, NJ 08540, USA

      從上圖可以看出,16QAM采用了概率整形之后,相同信噪比(SNR)下的誤碼率顯著下降(紅線)。

      據高通測試,采用了概率整形之后,頻譜效率可以提升15–30%。

      子帶全雙工:TDD上構建頻分雙工

      從3G時代開始,數據業務(流量)迅猛增長。當時的上下行流量是極不對稱的,大家下載用的流量遠遠多于上傳。TDD(時分雙工)可以通過配置更多的下行時間從而更好支持大下行,優勢逐漸顯現。

      到了5G時代,隨著直播業務的興起,上行流量占比不斷提升。在6G時代,預期沉浸式通信以及智能體通信對上行帶寬和時延的要求更高,這就要必須重新考慮上下行的平衡了。

      然而,大帶寬資源都是TDD模式,怎么在TDD模式下同時實現大上行和低時延呢?

      答案是,在TDD帶寬內引入FDD的思路,將其劃分為下行子帶和上行子帶,上下行同時傳輸,速率和時延兼顧。這就是子帶全雙工(Subband Full Duplex),簡稱SBFD。


      我在3年多前寫過關于子帶全雙工的詳細介紹,詳情可以點擊“”閱讀參考。

      在高通看來,6G的基礎設施,就是Giga-MIMO加上子帶全雙工。


      6G空口 | Giga-MIMO & SBFD | 高通官網

      要支持子帶全雙工,最關鍵的是要做好上下行的干擾消除。高通的6G原型機內一貫分為兩個天線陣列,以更好地進行收發隔離。

      時 光荏苒,無線通信代際演進的步伐不斷前行。似乎昨天我們還在討論5G產業博弈和應用發展,今天已經將視野放到了6G。

      在5G領先的基礎上,中國也早已啟動了6G征程,通過IMT-2030推進組和頭部企業的努力,搶占6G標準和應用高地。預計到2030年,6G將帶著我們拉開“萬智智聯”新時代的序幕。

      6G不是速度的終點,而是智能的起點。讓我們共同期待,這個無線世界的無限可能,將如何點亮我們的未來!

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