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6G还没来,先和Wi-Fi打起来了

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来源:市场资讯

(来源:观察者网)

6G技术还没有定型,一场围绕未来频谱的争夺,却已经在全球提前开始。各国不得不提前回答一个问题:未来最宝贵的一段无线频谱,应该优先交给家里的路由器,还是城市里的移动基站?

技术上,Wi-Fi和移动通信并非绝对不能共享频谱;但在同一个地方、同一个时间使用相同频道时,双方不可能都拥有最高优先级。一个要发射,另一个就得降低功率、切换频道或者暂时避让。

所以,各国真正争夺的不是这段频谱“能不能用”,而是谁先用、谁优先,以及以后谁给谁让路。

今年8月,巴西国家电信局改变了一项执行了五年的规则。从2027年3月开始,当地Wi-Fi 6E和Wi-Fi 7设备的认证范围将被限制在5925—6425MHz。上面的6425—7125MHz,共700MHz频谱,将被移出Wi-Fi设备认证范围,为未来移动通信系统留位。

2021年,巴西曾追随美国,把整个5925—7125MHz、共1200MHz频谱全部开放给Wi-Fi。五年之后,它又亲手把最有价值的那部分收回来了。


Wi-Fi

这并不是因为Wi-Fi突然不重要了,而是巴西发现,一段频谱今天交给谁,决定的不只是明年的网速,还可能决定未来十年的设备、投资和产业方向。一旦数以亿计的路由器、手机和电脑进入市场,再想改变频谱用途,成本只会越来越高。

这种选择同样因为各国国情不同而倾向不同。美国继续押注Wi-Fi,中国为移动通信保留空间,英国则试图让两套系统共享同一块频谱。

同样的700MHz,各国给出了完全不同的答案。因为它们选择的不只是路由器或者基站,而是下一代网络由谁投资、怎样建设,以及最终由哪套产业体系主导。

700MHz,只够修一条主干道

理解这场争夺,首先要解释什么是频谱。

手机、路由器、卫星、雷达和广播电视,都依靠无线电波传递信息。不同频率就像不同的无线车道,看不见、摸不着,数量却是有限的,所以必须由国家统一划分。否则所有设备一起发射信号,结果就会像没有红绿灯的十字路口一样,谁都无法正常通行。

而且不同频率的性能也不一样。频率越低,信号一般跑得越远,穿墙能力也越强,一座基站可以覆盖更大的区域,但能够找到的大块连续频谱通常比较少。频率越高,越容易获得宽阔的连续频谱,网速可以做得更高,但覆盖距离会缩短,信号也更容易被墙体和建筑物遮挡。

这也是为什么过去谈到6G,人们总喜欢讨论毫米波和太赫兹;轮到真正考虑早期商用,产业界反而把注意力重新放回了中频段。

毫米波和太赫兹可以在实验室里跑出几十甚至上百Gbps,却可能需要建设更加密集的基站。让一台设备跑出惊人的峰值速度是一回事,在一座城市里给几百万人稳定提供服务,又是另一回事。

6GHz附近的频段恰好处在两者之间。它比目前5G主要使用的中频段更容易提供大块连续带宽,又没有毫米波和太赫兹那么严重的覆盖问题。配合大规模天线阵列和波束赋形技术,运营商有机会在提高容量的同时,把新增基站数量和建设成本控制在可以接受的范围内。

因此,6425—7125MHz这700MHz连续频谱,被全球通信产业称为上6GHz“黄金频谱”。


6G

偏偏Wi-Fi也需要这块地。

Wi-Fi 7最具代表性的能力之一,是支持320MHz宽信道。信道越宽,就像道路的车道越多,同一时间能够传输的数据也越多。要充分发挥这项能力,最适合的就是干扰相对较少、并拥有连续带宽充足的6GHz频段。

6G虽然尚未完成标准制定,但上6GHz原型设备已经开始向400MHz级工作带宽演进。一个希望获得320MHz,另一个瞄准400MHz,两者相加已经达到720MHz,还没有计算保护频段和不同系统之间的协调成本。所以,当下Wi-Fi和6G争夺的是同一种资源:连续、干净而且足够宽的中频频谱。

优先选择Wi-Fi,就意味着把这段频谱开放给路由器、手机和电脑等设备,优先提高家庭、办公室、商场和场馆里的局部网络容量;优先选择移动通信,则意味着把频谱交给持牌运营商建设5G-A和6G基站,优先提升城市、道路和工业园区的广域网络。

优先级不同,背后的投资模式也完全不同。

如果频谱交给Wi-Fi,国家不需要为这段频谱另外组织建设一张全国性无线网络。新增网络的建设成本会被分散给千家万户和企业:消费者购买路由器,企业部署无线接入点,互联网和云服务继续运行在现有固定宽带之上。率先受益的是Wi-Fi芯片、手机、电脑、路由器和企业网络设备厂商。

如果频谱交给移动通信,则需要运营商投入资金建设基站,再通过通信服务逐步收回成本。投资会流向基站设备、天线、射频芯片、铁塔、电源、光纤传输和通信工程,最终形成一张由运营商统一建设、管理和调度的广域网络。


三大运营商

前者更像是把修路的任务交给每一个家庭和企业,哪里有需要,哪里自己铺一段;后者则是由运营商先修出一张主干路网,再让所有用户接入。

频谱政策看上去是在分配无线电波,本质上却是在选择下一轮基础设施由谁投资、如何建设,以及收益最终流向哪一套产业体系。

同一块频谱,全球三种下注

当下全球围绕上6GHz的选择,大致可以分成三条路线。

第一条是美国代表的“Wi-Fi优先”。

2020年,美国把5925—7125MHz完整的1200MHz频谱开放给免许可设备。美国联邦通信委员会给出的理由是,新增频谱可以缓解Wi-Fi拥堵,让消费者和企业使用更多数据密集型应用。

加拿大和韩国也采取了接近的全频段免许可路线。加拿大在2021年允许5925—7125MHz用于免许可无线局域网;韩国则更早开放完整1200MHz,主要供低功率室内设备使用。

这条路线与美国的产业结构高度契合。

苹果、微软、谷歌、亚马逊、Meta、英特尔、博通和思科等企业,覆盖了手机、电脑、操作系统、Wi-Fi芯片、云服务和企业网络。频谱一旦开放,不需要等待运营商完成新一轮基站建设,这些企业就可以迅速把新增频谱装进终端、路由器和数字服务。


美国四大科技巨头

美国押注的是一套已经成熟、能够立刻产生收益的消费电子和互联网生态。代价则是上6GHz将逐渐形成庞大的Wi-Fi设备存量,未来移动通信如果想重新进入,就必须面对设备兼容、用户迁移和政策调整成本。

第二条是中国、巴西和阿联酋代表的“移动通信优先”。

巴西是最典型的转向者。2021年把完整1200MHz交给Wi-Fi时,巴西看重的是迅速扩大无线接入;如今收回上面的700MHz,则是认为未来移动网络对这段连续中频的需求更加重要。

阿联酋走得更快。当地运营商e& UAE已经签署上6GHz商用网络部署合同,计划在2026年下半年投入商用,使用6425—6775MHz、共350MHz频谱。它现阶段服务的是5G-A,却是在用真实商用网络提前验证面向6G的频谱、设备和建设方式。

选择这条路线,意味着政府愿意暂时放弃上6GHz能够立刻带来的部分Wi-Fi容量,等待运营商投入资金建设网络。换来的则是一张更容易统一规划的广域网络,以及围绕基站、天线、射频、蜂窝芯片和通信工程形成的新一轮基础设施投资。

第三条路线,是用更加复杂的管理制度换取未来调整空间。

欧洲正处在两套产业利益的拉扯之中。支持移动通信的一边,是德国电信、Orange、TIM和沃达丰等运营商;希望扩大Wi-Fi频谱的一边,则包括亚马逊、苹果、Meta和微软等美国科技企业。

前者警告,如果没有上6GHz,欧洲未来建设6G将缺少大块连续中频;后者则认为,下一代Wi-Fi、云服务和数字终端同样需要这700MHz。

英国给出的答案是“优先级共享”:6425—6585MHz的160MHz由Wi-Fi优先使用,6585—7125MHz的540MHz为移动通信优先。Wi-Fi可以进入移动通信优先区,但必须接受自动频率协调系统管理;哪里部署了移动基站,附近的Wi-Fi设备就需要自动调整频道或者降低功率。

这种方案看起来兼顾双方,却不是没有代价。

路由器需要查询频谱数据库,监管机构需要建立和维护协调系统,移动网络部署也要考虑大量既有无线设备。如果医院、学校或者企业已经使用相关频道,附近又要建设移动基站,谁避让、怎样迁移、成本由谁承担,都需要新的规则。

所以,全球三条路线并不存在双赢的局面。美国优先兑现Wi-Fi的当下价值;中国、巴西和阿联酋为未来移动网络保留大块连续频谱;英国则用更高的管理复杂度,换取在Wi-Fi和移动通信之间继续调整的空间。

中国选择的不是基站,而是一整套产业体系

中国的布局分成了两步。

2023年,相关部门先在国家频率划分中明确,6425—7125MHz全部或部分频段可以用于国际移动通信系统,也就是为5G和未来6G确定了规则地位。这相当于在国家频率表中,提前给移动通信“圈出建设用地”。

今年5月,工信部又向IMT-2030(6G)推进组批复6GHz频段试验频率许可,允许其在部分地区使用6425—7125MHz开展技术试验。前一步确定未来用途,后一步则让原型设备真正走出实验室,进入现实环境验证。

频率划分、试验许可、原型设备和现网测试,几件事情连在一起,构成中国推进上6GHz的完整逻辑。

目前,我国已经完成第一阶段6G关键技术试验,形成超过300项关键技术储备,并已启动第二阶段技术方案试验。研究重点正在从验证单项技术,转向方案集成和6G原型样机研发。

设备企业也开始跟进。华为今年发布了上6GHz宏站、小站以及配套微波传输产品。其中,256TRx有源天线单元支持400MHz带宽,并采用超大规模天线阵列和波束赋形技术,弥补频率升高带来的传播损耗。按照华为公布的数据,其目标是在现有站址条件下获得与5G常用C波段接近的覆盖能力。


华为上6GHz宏站、小站以及配套微波传输产品

中国移动和中兴通讯则在西安利用上6GHz基站原型机和高通测试模组开展外场端到端测试。据中兴通讯公布,单用户峰值速率超过17Gbps。另一项测试是在武汉现有的5G-A商用网络上进行。通过让多个基站协同工作,小区重叠覆盖区域的用户体验速率提升3倍以上,频谱效率平均提升约25%。

这些数字距离普通用户真正使用6G还有很长一段距离,却说明一条研发链条已经开始接上:监管部门提供试验频率,运营商组织网络验证,设备企业拿出原型基站,芯片和测试企业提供终端模组,再把结果反馈到技术方案和未来标准之中。

这张产业画像来源于中国选择移动通信路线的现实基础。截至2026年6月底,中国5G基站总数已经达到510.2万个,5G-A网络覆盖超过330个城市。未来建设上6GHz网络,虽然仍然需要增加或者更换射频和天线设备,却有机会复用相当一部分既有铁塔、楼顶站址、机房、电源、光纤和维护体系。上6GHz它可以让中国过去十多年积累的站址、设备、工程和运营能力继续发挥作用。

更重要的是,中国希望6G承载的并不只是更快的手机。

工厂里的机器人,需要实时上传摄像头和传感器数据;港口里的无人车辆,需要在移动中保持连接;低空飞行的无人机,需要连续回传画面和飞行状态;道路上的汽车,需要稳定完成感知信息交换;未来的卫星网络、地面基站和算力设施,也需要被组织进同一套通信体系。

这些场景需要的不只是峰值网速,更需要连续覆盖、移动切换、低时延、上行能力和可以管理的服务质量。这正是中国投入数百亿元提前布局6G的原因——谁掌握6G,谁掌握的就不只是一张通信网络,而是把人工智能、卫星互联网、工业体系和亿万台机器组织成一个整体,并由此重写全球产业规则的能力。


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