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U6G“黄金频谱”落地,锐石创芯锻造射频核心硬实力

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2026年,通信行业迎来了6G代际演进的关键历史拐点。从政策层面看,“十五五”规划纲要将6G纳入前瞻布局的未来产业范畴,同时在新型基础设施板块部署卫星互联网建设,2025年政府工作报告更是明确提出"培育6G等未来产业",标志着6G正式上升为国家战略产业。技术层面,7月10日长征十号乙运载火箭完成全球首次海上网系回收试验,我国正式掌握大运力火箭一子级完整回收能力,显著降低了单次入轨发射成本,低轨卫星星座组网速度也得到大幅提升,为6G天地一体化网络筑牢基础设施底座。运营商层面,国内三大运营商均已获得卫星移动通信经营许可,手机直连卫星从试验走向规模化商用。标准层面,3GPP Release 20全面启动6G技术预研,Release 21时间表正式锁定,6G从"研究阶段"迈入"标准化实施阶段"的大幕正式拉开。

在此产业背景下,U6G(n104频段,6425–7125MHz)的商用落地,成为了6G商业化进程中真正的"前哨站"。2026年4月,阿联酋启动全球首个商用U6G网络,标志着这段拥有700MHz连续超大带宽的"黄金频谱",正式从技术验证走向规模部署。而U6G的特殊价值在于:它既是5G-A的核心频段,也是6G的核心候选频段。这种"代际复用"的特性,让今天的网络投资不会在几年后被推倒重来,而是可以通过软件升级平滑演进到6G。

一、代际跃迁:解码从5G到6G的三大核心变革

根据3GPP的标准路线图,Release 18/19完成5G-A(5G Advanced)的能力增强,Release 20启动6G技术预研,Release 21将是首个包含规范性6G技术规范的版本,预计2029年完成首版6G标准冻结,2030年左右实现商用部署。从5G到6G,不只是简单的网速提升,而是三个维度的全方位革新:



图:3GPP网站 Release21 标准化路线图

第一,从"通信为主"到"通感算智安一体化"。5G的核心是增强移动宽带(eMBB)、超高可靠低时延(uRLLC)和海量机器类通信(mMTC)三大场景。而6G在此基础上,新增了通信感知一体化(ISAC)、AI原生网络、数字孪生、非地面网络(NTN)等全新能力维度。简单说,5G只负责“把数据传好”,6G则是"传数据+感知环境+智能决策+安全可信"的融合系统。它将依托通信信号实现厘米级环境感知与高精度定位,借助原生AI能力完成网络自主优化与智能调度,配合全链路内生安全可信体系,成为未来智能社会不可或缺的“神经系统”。

第二,从"地面为主"到"天地一体全域覆盖"。5G网络以地面基站为核心,卫星通信只是补充角色。到了6G时代,低轨卫星星座将成为网络的有机组成部分,实现地面、高空、卫星的三层立体覆盖,真正实现"有人的地方就有信号,没人的地方也有连接"。具体而言,其作用将聚焦在以下三个方面:

(1)全域覆盖的补网者。地面基站受地理条件限制,海洋、沙漠、山区等区域难以覆盖。低轨卫星星座可以实现全球无缝覆盖,解决偏远地区、航空航海、应急通信等场景的连接难题。

(2)算力调度的空中节点。6G时代的"算力网络"要求计算资源随业务需求灵活调度。卫星不仅可以传数据,还可以搭载星载计算单元,成为空中算力节点,配合地面数据中心实现"天地一体化算力调度",为低空经济、自动驾驶等场景提供低时延计算服务。

(3)通信感知的立体感知层。6G的通信感知一体化(ISAC)能力,需要多维度的感知数据源。卫星搭载的雷达、光学传感器可以与地面基站的感知能力协同,形成"天-空-地"一体化的立体感知网络,支撑气象监测、国土资源普查、交通管控等行业应用。

第三,从"Sub-6G为主"到"全频谱拓展"。5G主要使用Sub-6GHz和毫米波(24-100GHz)两个频段范围。6G将进一步向上拓展到太赫兹频段(100GHz-300GHz),同时向下整合U6G等中高频段,形成从Sub-3G、U6G、毫米波到太赫兹的完整频谱梯队。U6G作为5G-A与6G共用的"黄金频段",正是这场频谱扩张的第一站。

二、性能攻坚:射频前端的指标大考

频段向高频拓展,是6G最直观的技术特征,也是摆在射频前端面前的一场大考。

从频谱演进路径来看,6G将形成定位清晰的"四段式"频谱格局,不同频段各司其职、协同组网:

  • Sub-3GHz:覆盖层,承担广域覆盖和深度覆盖
  • U6G(n104):容量层,700MHz大带宽提供万兆级体验,是5G-A向6G平滑演进的核心
  • 毫米波(24-100GHz):热点容量层,面向超高流量密度场景
  • 太赫兹(100-300GHz):超高速层,面向Tbps级峰值速率和超短距传输



图:典型的通信基站

作为“前哨”频段,U6G之所以被称为"黄金频谱",是因为它恰好踩中了覆盖与容量的平衡点:比Sub-3GHz带宽大得多(700MHz连续带宽),又比毫米波传播损耗小、覆盖距离远。对于运营商来说,今天部署的U6G基站,未来可以通过软件升级支持6G,保护长期投资——这也是全球运营商竞相布局n104频段的核心原因。但频段升高,对射频前端的各项指标提出了严苛要求,也成为未来指标演进的关键点:

增益与效率:高频下的"两难选择"。频率越高,信号在空间中的路径损耗越大,需要射频功率放大器(PA)提供更高的增益来弥补。但高频下晶体管的增益天然下降,同时效率也会降低。6G射频前端需要在更高的工作频率下,同时实现高增益和高效率,这对器件材料和工艺都是巨大挑战。

线性度:高阶调制的硬性要求。6G为了实现更高的频谱效率,将采用更高阶的调制方式(如1024QAM甚至4096QAM),这对射频前端的线性度提出了极高要求。一旦线性度不够,信号就会失真,误码率上升,高阶调制的优势就发挥不出来。U6G的700MHz大带宽,更是让线性化设计难上加难——带宽越宽,数字预失真(DPD)的难度就越大。

噪声系数:接收灵敏度的生命线。高频信号本身就弱,接收端的低噪声放大器(LNA)必须具备更低的噪声系数,才能把淹没在噪声中的微弱信号提取出来。尤其在卫星通信场景下,手机接收到的卫星信号极其微弱,对LNA的噪声系数要求更是达到了极致。

带宽:多频段多模式的整合挑战。6G终端需要同时支持从Sub-3G到U6G、再到毫米波的多个频段,还要支持地面蜂窝和卫星通信两种模式。这意味着射频前端需要覆盖极宽的频率范围,同时支持载波聚合(CA)、多输入多输出(MIMO)等复杂功能,带宽设计的复杂度呈指数级上升。

三、市场扩容:6G驱动射频前端产业量价齐升

从2G到5G,每一代移动通信技术的迭代,都会带来射频前端市场的量级跃升。6G也不例外,且增长幅度有望超过以往任何一代。具体而言,推动市场持续扩容的核心动力,主要来自"量"和"价"两大维度:

量的维度:连接数大幅增加。6G连接的不只是手机,还有海量的物联网设备、卫星终端、低空飞行器、工业传感器等多元终端形态。据行业预测,6G时代全球连接数将达到千亿级别,是5G时代的数倍。除此之外,相控阵天线的普及,也会让单台设备的射频通道数从5G时代的个位数增加到数十甚至上百个,通道数的增长将直接拉动射频器件需求。

价的维度:单机价值量显著提升。材料升级(GaAs、GaN、InP、SiGe等)、集成度提升(从分立到系统级模组)、功能增加(相控阵、感知、卫星),这些都将推动单机射频前端的价值量大幅上升。据多家研究机构测算,6G旗舰手机的射频前端价值量可能达到5G手机的2-3倍。

从市场规模来看,根据Yole报告,当前全球射频前端仅手机市场规模约160-200亿美元。预计到2030年6G商用初期,6G带动的射频前端增量有望达数百亿美元规模;到2035年6G规模商用阶段,全球射频前端市场有望突破500亿美元,其中中国作为主要市场,占比有望超过40%。

四、硬核破局:锐石强势突破U6G射频前端关键技术

在面向6G商业化前夕,作为国家级专精特新重点“小巨人”企业的锐石创芯,依托芯片设计、滤波器制造、模组封装测试的全产业链技术积淀,有效交出了面向n104频段的高性能射频前端新答卷。



图: RR98104-11样品实物图

锐石创芯推出的 RR98104-11 U6G L-PAMiF 收发模组,支持 n104&n102(5.925–7.125GHz)全频段 PC2 功率等级,可在 3.6V APT 低压供电下实现 TX ANT 功率≥29dBm。相较于行业同类方案普遍依赖 5V 供电实现同等输出功率,该产品在性能上展现出突出优势。锐石凭借超低负载线PA架构设计,在n104频段效率上达到行业领先水平。当Vcc升压至4.8V时,RR98104-11更可支持n104 PC1.5,达到31dBm@ANT的卓越输出能力。



图:U6G样品RR98104-11实测性能展示

这颗模组的突破不止于功率。其PA核心采用锐石专利技术的低压差分架构,在3.0×5.0mm的紧凑封装内集成了PA、PRx和MIMO Rx LNA通路、SRS开关、收发端滤波器,功能与封装尺寸全面对齐Sub6 1T2R收发模组。这样高集成度的设计,既能为终端厂商节省宝贵的主板布板空间,又能降低多频段融合的设计难度与研发成本。此外,实测数据显示:100MHz带宽下,线性度ACLR优于-37dBc,256QAM调制信号的RMS EVM优于1.5%,EVM_Peak优于2.0%,适配6G对时隙/符号级(slot/symbol)调度粒度的更高要求;这颗PA突破单载波上行200MHz带宽,线性度ACLR优于-37dBc,RMS EVM优于1.4%,大带宽下线性功率余量充足,可充分支撑U6G频段的万兆级速率传输。

值得强调的是,RR98104-11在Ruggedness测试中同样表现优异——在负载VSWR≤10:1全相位、TCASE -20°C至+85°C的严苛条件下,Pin推至+10dBm仍可PASS且无自激杂散,为终端和模块厂商在极端条件下的高频段商用部署提供了充足的设计余量。

当n104频段的大门正式推开,射频前端模组将率先迎接挑战。锐石创芯以RR98104-11证明了:在从5G-A向6G演进的关键节点上,中国射频芯片企业已在工艺、架构、集成度和关键性能指标上实现对国际领先水平的对标与超越。锐石正站在产业前沿,为国内通信产业链的6G平滑过渡与射频核心器件自主可控提供坚实支撑。



图:锐石创芯位于重庆的生产基地

目前,RR98104-11已进入头部客户导入阶段,正有序推进规模化商用。此次技术突破只是产业征程的一小步,面向6G时代的长期发展,锐石创芯将继续紧扣国家培育未来产业、发展新质生产力的战略部署,以自主创新为锚,深耕射频核心技术赛道,让硬核通信技术既赋能千行百业的数字化升级,也普惠智慧数字生活的民生场景,以中国“芯”力量护航数字中国建设,托举6G时代万物互联的美好未来。

*免责声明:本文由作者原创。文章内容系作者个人观点,半导体行业观察转载仅为了传达一种不同的观点,不代表半导体行业观察对该观点赞同或支持,如果有任何异议,欢迎联系半导体行业观察。

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