Репортаж от Wedoany,6G стала стратегической ареной глобальной технологической конкуренции. Крупнейшие экономики мира уже запустили стратегическое развертывание 6G. Период с 2025 по 2030 год станет ключевым для установления стандартов и перестройки отраслевой структуры. В этом контексте стратегически важно прояснить траекторию технологической эволюции, оценить влияние глобальной геополитической борьбы на технологические стандарты и разработать стратегию развития, соответствующую национальным условиям Китая. Данная статья проведет углубленное обсуждение по четырем аспектам: технологическая эволюция, текущее состояние развития Китая, вызовы и контрмеры.

I. Обзор технологии 6G
(I) Эволюция технологии 6G
6G, то есть технология мобильной связи шестого поколения. Технология мобильной связи прошла путь от аналоговой голосовой связи 1G, через цифровую трансформацию 2G, зарождение мобильного интернета 3G, повсеместное внедрение высокоскоростных сетей 4G до коммерциализации 5G в 2019 году. Ее эволюция всегда сохраняла ритм «одно поколение за десять лет», а пиковая скорость передачи данных увеличилась в тысячу раз. Аналогично, видение развития 6G заключается в достижении скачкообразного улучшения по сравнению с 5G по всем ключевым показателям производительности, например, увеличение пиковой скорости в сто раз до 1 Тбит/с, а скорости восприятия — до 1-10 Гбит/с. Согласно недавно опубликованным соответствующим показателям Международного союза электросвязи (МСЭ), текущая фактическая пиковая скорость 6G составляет 50-200 Гбит/с, что в 5-20 раз выше, чем у 5G; скорость восприятия составляет 300-500+ Мбит/с, что в 3-5 раз выше, чем у 5G (см. таблицу 1). Хотя некоторые показатели скорости были скорректированы по сравнению с ранними представлениями, в таких ключевых аспектах, как задержка радиоинтерфейса, точность позиционирования, плотность подключения и энергоэффективность, 6G по-прежнему достигает десяти-стократного прорывного прогресса, закладывая прочную сетевую основу для всесторонней поддержки цифровой экосистемы «Интернета всего» (У Хэцюань, 2026).

(II) Характеристики ключевых технологий и сценарии применения 6G
В настоящее время глобальные исследования 6G перешли от раннего этапа формирования видения к этапу системного проектирования и штурма ключевых технологий. Согласно авторитетной «Белой книге», опубликованной китайской Продвинутой группой IMT-2030 (6G), общее видение 6G заключается в достижении «Интернета всего и цифрового двойника». 6G больше не ограничивается повышением только коммуникационных возможностей. Опубликованный МСЭ «Рекомендательный документ по рамочной программе IMT-2030» определяет шесть типичных сценариев для 6G: иммерсивная связь, сверхмассовое подключение, сверхвысокая надежность и низкая задержка, интеграция искусственного интеллекта (ИИ) и связи, интеграция восприятия и связи, а также повсеместное подключение. В соответствии с этими рамками и сценариями, ключевые технологические характеристики 6G в основном отражаются в следующих пяти основных аспектах:
Во-первых, повсеместное подключение и трехмерное покрытие. 6G преодолеет физические ограничения традиционных наземных сотовых сетей. Для сценария повсеместного подключения система 6G стремится к глобальному и всеобъемлющему трехмерному покрытию без «мертвых зон». Благодаря глубокой интеграции наземно-космической сети, коммуникационные возможности будут расширены на более широкое физическое пространство, включая отдаленные районы и океаны.
Во-вторых, интегрированное восприятие и связь (ISAC). Традиционные сети связи используются только для передачи данных, в то время как «интеграция восприятия и связи» является ключевым новым сценарием, определенным МСЭ для 6G. Сеть 6G будет обладать функциями обнаружения активности и отслеживания движения (например, распознавание поз и жестов, обнаружение падений, обнаружение транспортных средств и пешеходов), а также мониторинга окружающей среды (например, обнаружение дождя и загрязнения). Глубокая интеграция возможностей связи и восприятия напрямую предоставит высококачественные данные для реконструкции окружающей среды и интеграции восприятия для приложений ИИ, XR и цифровых двойников.
В-третьих, нативный ИИ и интеграция вычислений и сети. 6G предлагает технологии нативной связи с ИИ и технологии интеграции архитектуры связи и вычислений. Сеть 6G будет глубоко интегрировать три элемента: «динамический интеллект, многомерное сотрудничество и глобальная безопасность», трансформируясь из традиционного поставщика транспортных каналов в триединую роль «центра координации сети, вычислений и бизнеса, носителя глобального интеллектуального восприятия и надежного и заслуживающего доверия фундамента», достигая интеллектуального планирования ресурсов радиоинтерфейса и самоэволюции сети.
В-четвертых, улучшенный беспроводной радиоинтерфейс и новый физический уровень. Для преодоления пределов существующих сетей, 6G внедрит новые многомерные технологии физической передачи и высокочастотные технологии, включая интеллектуальные реконфигурируемые поверхности (RIS), голографический MIMO, орбитальный угловой момент (OAM) и терагерцевую связь. Передовые антенные технологии и схемы использования полного спектра значительно повысят пределы передачи, точность позиционирования и спектральную эффективность системы 6G.
В-пятых, внутренняя безопасность и устойчивость. Столкнувшись с огромным количеством узлов, порожденных Интернетом всего, 6G уделяет большое внимание устойчивости, безопасности, конфиденциальности и отказоустойчивости в принципах системного проектирования. В области сетевой безопасности 6G построит сквозную, устойчиво развивающуюся систему технологий безопасности, эволюционируя от традиционной «внешней защиты» к «сетевому генетическому» внутреннему механизму безопасности, обеспечивая безопасную и заслуживающую доверия цифровую основу для всех отраслей.
II. Текущее состояние развития 6G в Китае
(I) Стратегическое планирование и организационная координация: создание политических и институциональных преимуществ
Китай придает большое значение исследованиям и перспективному планированию технологии 6G, рассматривая ее как ключевую опору для построения сетевой державы и цифрового Китая. На политическом уровне, от «14-й пятилетки» до «15-й пятилетки», 6G была включена в национальное стратегическое планирование и определена как ядро будущих отраслей. «План пятнадцатого пятилетнего плана национального экономического и социального развития Китайской Народной Республики» четко предлагает продвигать «шестое поколение мобильной связи и другие технологии как новые точки экономического роста». Министерство промышленности и информатизации также определило ключевые задачи, такие как углубление разработки стандартов и строительство испытательных сетей. На уровне организационной координации Китай в полной мере использует преимущества новой системы мобилизации ресурсов по всей стране. Еще в 2018 году Китай первым начал исследования технологии 6G; в июне 2019 года под руководством Министерства промышленности и информатизации была создана Продвинутая группа IMT-2030 (6G), объединившая Huawei, ZTE, China Mobile, Китайскую аэрокосмическую научно-промышленную корпорацию, университеты и ведущие предприятия вертикальных отраслей, сформировав интегрированную инновационную систему «правительство-промышленность-академия-исследования-применение», избегая фрагментации исследовательских усилий и систематически координируя национальные научно-исследовательские ресурсы и технологические направления.
(II) Патентное портфолио и фундаментальные исследования: прочное место в первой мировой лиге
В области прорывов в ключевых технологиях и интеллектуальной собственности Китай уже занял явное лидирующее положение. По состоянию на июнь 2025 года доля Китая в глобальных патентных заявках на 6G составляла около 40,3%, опережая США (35,2%) почти на пять процентных пунктов и значительно превосходя Японию (9,9%), занимая первое место в мире (Китайская академия киберпространства, 2025). В области фундаментальных исследований, ориентируясь на применение, Китай сформировал более 300 резервов ключевых технологий, а патенты точно распределены по всей цепочке создания стоимости, включая терагерцевую связь, интегрированное восприятие и связь, а также интеграцию космоса, воздуха и земли (Чжан Юньмин, 2025). Примечательно, что более 90% патентов Китая на 6G являются реализуемыми высококачественными патентами на изобретения. Что касается распределения инновационных субъектов, доля предприятий достигает 87,2%, значительно превышая долю университетов и научно-исследовательских институтов, что обеспечивает глубокую связь фундаментальных исследований с разработкой базовых станций таких компаний, как Huawei и ZTE, формируя «сквозной замкнутый цикл» от стандартов до оборудования и гарантируя, что технологическая эволюция тесно связана со сценариями применения (CCID Consulting, 2026).
(III) Строительство испытательных сетей и проверка сценариев: ускорение перехода «от теории к реальной сети»
Зрелость технологии невозможна без строгой проверки в полевых условиях. По состоянию на февраль 2026 года Китай полностью завершил первый этап технологических испытаний 6G и официально запустил второй этап испытаний в январе 2026 года (Пресс-канцелярия Госсовета, 2026). Что касается инфраструктуры и платформ проверки, Китай не только построил первую в мире полевую испытательную сеть с интеграцией связи, интеллекта и восприятия 6G, достигнув двойного прорыва в проверке технологии и внедрении сценариев. В то же время, в соответствии с ключевым видением 6G «интеграция космоса, воздуха и земли», Китай ускоряет строительство низкоорбитальной широкополосной спутниковой интернет-инфраструктуры. В настоящее время запланировано несколько проектов низкоорбитальных спутниковых группировок, включая проект группировки GW из 13 000 спутников и проект группировки «Тысяча парусов» из 15 000 спутников (Дэн Чжунлян, 2026), что обеспечивает ключевую физическую нагрузку и сетевую среду для реализации интегрированной спутниково-наземной связи. На следующем этапе, в период «15-й пятилетки», Китай сосредоточится на продвижении промышленных исследований и разработок. Ожидается, что коммерческое применение начнется около 2030 года, а масштабное коммерческое развертывание будет достигнуто к 2035 году, что приведет к формированию новой индустриальной трассы 6G с триллионным юаневым рынком (Китайская академия информационных и коммуникационных технологий, 2026).
(IV) Активное участие в разработке международных стандартов: повышение глобального отраслевого влияния
В переходный период глобальной мобильной связи от «эволюции 5G» к «разработке стандартов 6G» Китай активно преобразует свои технологические преимущества в стандартные преимущества. Опираясь на Продвинутую группу IMT-2030 (6G), Китай возглавил публикацию нескольких «Белых книг» по видению и технологиям 6G и внес значительный вклад в разработку «Рекомендательного документа по рамочной программе IMT-2030» МСЭ, предложив множество «китайских решений». Три крупных китайских оператора и производители коммуникационного оборудования глубоко вовлечены в работу таких международных организаций по стандартизации, как 3GPP, играя ключевую руководящую роль в инициировании основных стандартов, таких как сетевая архитектура и беспроводной радиоинтерфейс, и играя незаменимую ведущую роль в формировании единого глобального стандарта 6G.
III. Вызовы, стоящие перед развитием 6G в Китае
В настоящее время глобальная конкуренция в области 6G превратилась из простого технологического соперничества в комплексную борьбу, включающую национальные стратегии, геополитику и отраслевые экосистемы. Хотя Китай добился временного первенства в количестве патентов, строительстве испытательных сетей и проверке некоторых ключевых технологий, он также сталкивается с беспрецедентно сложной ситуацией. Внешне, США, Европа, Япония и Южная Корея пытаются нейтрализовать первенство Китая с помощью технологической блокады «маленький двор, высокая стена» и стандартной блокады «вертикальные и горизонтальные союзы». Внутренне, структурные противоречия, такие как трудности с прорывами в оригинальных инновационных теориях, низкий уровень локализации ключевых базовых компонентов и размытые пути замкнутого цикла бизнес-моделей, становятся все более заметными. Развитие 6G в Китае вступило в критический период штурма, когда «либо прогресс, либо отставание». Необходимо систематически выявлять и точно устранять внутренние и внешние вызовы, чтобы добиться фундаментального перехода от «бега бок о бок» к «лидерству» в новом раунде глобальной технологической революции.
(I) Внешние вызовы: геополитическая борьба порождает «технологическую блокаду»
США реализуют двухтрековую стратегию «общеправительственного продвижения» и «исключения союзников», стремясь восстановить глобальное коммуникационное господство. США рассматривают 6G как стратегическую высоту для поддержания глобального геополитического преимущества и создали межведомственный механизм «американского общеправительственного продвижения». На стратегическом и политическом уровне, через президентский меморандум «Выиграть гонку 6G» и «Национальную спектральную стратегию» была утверждена государственная воля. Были интенсивно приняты такие политики, как «Закон о продвижении лидерства США в беспроводной связи» и «Закон о будущих сетях», обеспечивающие преемственность финансирования и политики на законодательном уровне, стремясь захватить отраслевое лидерство (Ван Синьвэй и др., 2023). На военно-техническом уровне США опубликовали «Дорожную карту технологий будущего поколения (Future G)», четко включив военные потребности в систему стандартов 6G и запланировав начало перспективных исследований 7G к 2034 году, пытаясь обеспечить абсолютное лидерство вооруженных сил США в области связи за счет смены поколений (Пекинская компания兰德信息科技有限公司, 2025). В то же время США активно изучают стратегию переноса «золотого диапазона» 6G в федеральной системе для обеспечения высокой скорости и широкого покрытия коммерческих сетей. На дипломатическом и союзническом уровне США возглавляют архитектуру Open RAN, направленную на «исключение Китая», и в декабре 2025 года провели закрытую встречу в Токио с Японией, Австралией, Канадой и Великобританией для создания эксклюзивного технологического альянса. Это развертывание, основанное на «эксклюзивной конкуренции», направлено на ослабление лидирующих позиций китайских компаний, уже достигнутых в стандартах 3GPP R20 и будущих стандартах 6G, путем контроля над ключевыми частотными диапазонами и стандартными интерфейсами.
Европейский Союз придерживается стратегии «расширения прав и возможностей вертикальных отраслей» и «экологических барьеров», пытаясь переопределить право устанавливать правила. Опираясь на мощную промышленную базу, ЕС установил уникальный путь определения технологии 6G на основе потребностей вертикальных отраслей. Европейская комиссия совместно с Ассоциацией отраслей 6G Smart Networks and Services (6G-IA) возглавляет проект SNS JU, в который каждая сторона вложила по 900 миллионов евро, и запустила флагманскую программу «Hexa-X», привлекая транснациональных гигантов, таких как Siemens, Sony и Apple, создав высоко открытую, но строго регулируемую промышленную экосистему. В технологической эволюции ЕС уделяет большое внимание глубокой интеграции ИИ и связи. В 2025 году ЕС интенсивно выделил специальные средства на ключевые исследования терагерцевой связи, интеллектуальных реконфигурируемых поверхностей и технологий сетей с нативным ИИ; в декабре того же года был открыт публичный запрос предложений по спецификациям программного обеспечения и руководствам по безопасности. В институциональном строительстве, в январе 2026 года ЕС предложил законодательный проект «Закон о цифровых сетях», направленный на усиление сетевой безопасности и устойчивости системы. Этот путь «спрос определяет технологию» ЕС может привести к формированию дифференцированной системы стандартов, отличной от «технологически ориентированного» пути Китая.
Япония углубляет «ключевые базовые технологии» и «позиционирование в цепочке поставок», реализуя стратегию асимметричной конкуренции. Япония рассматривает 6G как ключевую инфраструктуру для реализации видения «Общество 5.0» и преодоления кризиса старения и низкой рождаемости, стремясь повысить международную конкурентоспособность и обеспечить экономическую безопасность (Хань Кайфэн и др., 2026). В стратегическом планировании, через «Стратегию продвижения Beyond 5G 2.0» и «План развития цифровой инфраструктуры 2030», Япония учредила специальные фонды, сосредоточившись на продвижении интеграции ИИ и коммуникационной инфраструктуры. В ключевых технологиях Япония фокусируется на терагерцевой связи, низкоорбитальных спутниках и ключевых электронных материалах, планируя завершить коммерческую проверку терагерцевых технологий около 2025 года и официально внедрить их к 2030 году. Благодаря долгосрочному опыту в области высококачественных электронных материалов, радиочастотных устройств и прецизионного производства, Япония сформировала значительное технологическое преимущество в таких нишевых областях, как терагерцевые чипы (Чэнь Янь, 2025). Кроме того, Япония объединила и создала альянс по продвижению, включающий 104 члена (KDDI Corporation, Toshiba и др., из которых почти 90% — местные компании), сформировав высоко замкнутую внутреннюю экосистему (Мэн Фаньжун и др., 2025). Преимущества Японии в ключевых компонентах, электронных материалах и терагерцевых технологиях еще больше подчеркивают слабые места Китая в базовом аппаратном обеспечении 6G. Технологическая координация Японии с другими экономиками, такими как США, может также усилить риск «удушения» Китая в ключевых компонентах.
Южная Корея стремится опередить «коммерческий запуск» и «спутниковую связь», намереваясь захватить рыночные возможности через временное окно. Южная Корея стремится повторить свой ранний опыт эпохи 5G, пытаясь выиграть время для захвата глобального высококлассного рынка. В области финансирования и проектов правительство Южной Кореи опубликовало стратегию «K-Network 2030», а Министерство науки и информационно-коммуникационных технологий (MSIT) опубликовало «Стратегию исследований и разработок в области мобильной связи будущего для лидерства в эпохе 6G», предложив коммерциализировать 6G к 2028 году, что раньше, чем видение коммерциализации к 2030 году, предложенное 3GPP. В 2024 году Южная Корея запустила программу «6G Society», сосредоточившись на предварительной подготовке, такой как распределение частот и внесение соответствующих законодательных изменений, необходимых для услуг низкоорбитальной спутниковой связи; в 2025 году Южная Корея предложила проект исследований и разработок технологии низкоорбитальной спутниковой связи, выделив 320 миллиардов вон на разработку наземных станций, антенн и другого оборудования (Мэн Фаньжун и др., 2025). Эта опережающая стратегия развертывания, возглавляемая правительством Южной Кореи, направлена на формирование фактического «корейского определения» в форме терминалов, сценариях применения и международных стандартах за счет первого коммерческого внедрения. Это напрямую сократит окно возможностей для выхода китайской индустрии 6G на зарубежные рынки, что приведет к более жесткой конкуренции и рыночному давлению для китайских компаний при расширении на международные рынки.
(II) Внутренние узкие места развития: множественные трудности в штурме ключевых технологий, унификации стандартов и формировании замкнутого бизнес-цикла
Во-первых, сосуществуют резко возросшая сложность оригинальных инноваций и скрытая угроза «удушения» базовой производственной цепочки. В отличие от эпохи 5G, когда существовали зрелые пути, исследования 6G углубились в «ничейную зону» фундаментальной теории. На физическом уровне производительность терагерцевой системы связи зависит от параметров передовых и базовых компонентов. Существующие технологии должны преодолеть узкие места, такие как снижение эффективности, шума и мощности, вызванные высокими частотами. На уровне сетевой архитектуры такие ключевые проблемы, как «широкополосное восприятие ресурсов, динамическое управление топологией, оркестровка и планирование ресурсов» для интеграции космоса, воздуха и земли, в настоящее время не имеют единой теоретической основы (Тянь Лифэн и др., 2025). Кроме того, технология интегрированного восприятия и связи (ISAC) на терагерцевых частотах в настоящее время проверяется с помощью инновационных форм сигналов и прототипов систем для достижения интеграции высокоточного восприятия и высокоскоростной связи, но все еще сталкивается со многими техническими проблемами, требующими дальнейших исследований для удовлетворения разнообразных потребностей приложений 6G.
Во-вторых, «удушение» ключевых компонентов: слабость базовой промышленности ограничивает верхний предел производительности. Китай имеет явные преимущества в системной интеграции и применении, но недостаток «чипов и программного обеспечения» становится еще более заметным в эпоху высоких частот 6G. Производительность терагерцевой системы связи сильно зависит от параметров передовых компонентов, в то время как Китай долгое время зависел от импорта ключевых базовых компонентов, таких как высокопроизводительные радиочастотные чипы, высококлассные АЦП/ЦАП и оптические коммуникационные модули. Слабость базовой промышленности ограничивает верхний предел производительности системы. Если не удастся преодолеть ограничения базовых материалов и передовых технологий в период «15-й пятилетки», китайская система 6G может столкнуться с пассивной ситуацией «есть технология, но нет компонентов; есть решение, но трудно внедрить», и верхний предел производительности системы будет заблокирован.
В-третьих, международные стандарты сталкиваются с «фрагментацией», а риск раскола отраслевой экосистемы возрастает. Эффект масштаба мобильной связи основан на глобальных единых стандартах, но текущая геополитика разрывает этот консенсус. США вместе со своими союзниками продвигают цепочку поставок, направленную на «исключение Китая» (например, Open RAN), и создают параллельные структуры вне 3GPP, что приводит к потенциальной конкуренции между тремя основными стандартными лагерями: китайским, американским и европейским. Если разногласия в протоколах интерфейсов между 3GPP и IEEE не будут устранены, а также из-за отсутствия консенсуса между странами по планированию спектра для 6G, это может привести к разделению глобального 6G на две несовместимые системы. Это значительно ослабит преимущество масштаба китайской коммуникационной промышленности, вынудив китайские компании нести более высокие затраты на адаптацию цепочки поставок и столкнуться с большими препятствиями при выходе на рынок.
В-четвертых, существует «разрыв» в формировании замкнутого бизнес-цикла: сосуществуют проблемы высоких затрат и высокого энергопотребления. Строительство сети 6G сталкивается с серьезным парадоксом затрат и энергоэффективности. Со стороны затрат, предполагаемая стоимость развертывания одной базовой станции 6G превышает 2 миллиона юаней, и масштабное снижение затрат затруднено; операторы в настоящее время находятся в затруднительном положении «разрыва» между достижением пика доходов от трафика и ростом эксплуатационных расходов, испытывая серьезные опасения по поводу периода окупаемости огромных инвестиций. Со стороны применения, приложения в вертикальных отраслях в основном остаются на уровне базового подключения и не интегрированы глубоко в основные производственные процессы, что приводит к единообразию моделей коммерческой монетизации. Со стороны энергопотребления, энергопотребление базовых станций 5G уже в десятки раз выше, чем у 4G. В будущем, с внедрением огромного количества узлов в 6G, если не будет прорыва в технологии аккумуляторов, огромное потребление электроэнергии станет «серым носорогом», сдерживающим масштабное развертывание сети.
IV. Исследование путей развития 6G в Китае
Перед лицом двойного вызова — внешней «технологической блокады» из-за геополитики и внутренних инноваций в «ничейной зоне» — и на основе глубокого анализа сильных и слабых сторон Китая, будущий путь развития должен быть сосредоточен на пяти аспектах: международная конкуренция и сотрудничество, теоретические прорывы, укрепление фундамента, лидерство в стандартах и бизнес-реструктуризация, чтобы сформировать систематическую стратегию прорыва.
(I) Углубление международной конкуренции и сотрудничества, создание многогранной и скоординированной системы открытого сотрудничества
В ответ на эксклюзивную конкурентную структуру, созданную США с помощью «общеправительственного продвижения» и союзнической стратегии, Китай должен отказаться от мышления с нулевой суммой, поддерживать «мягкие связи» с США на уровне фундаментальных теорий, таких как терагерцевая физика и алгоритмы ИИ, чтобы избежать полного «технологического железного занавеса». В отношении партнеров, таких как ЕС, которые подчеркивают открытость экосистемы и расширение прав и возможностей вертикальных отраслей, можно опираться на механизм диалога по цифровым вопросам между Китаем и ЕС для усиления совместных исследований в области общих технологий, таких как интеграция ИИ и «зеленый» 6G, стремясь к технологической интероперабельности и стандартной координации во флагманских проектах, таких как Hexa-X, чтобы избежать пассивной изоляции. В отношении соседних стран, таких как Япония и Южная Корея, которые составляют прямую конкуренцию в базовых технологиях и коммерческих темпах, следует использовать отраслевые интересы в качестве связующего звена, чтобы изучить возможность создания механизма совместного использования «исследования-патенты-рынок» в таких «узких местах», как терагерцевые компоненты и ключевые электронные материалы, обменивая рыночное пространство на пространство для технологического сотрудничества, тем самым ослабляя давление зависимости от базовых технологий. Кроме того, опираясь на механизмы сотрудничества «Пояса и пути» и БРИКС, следует в первую очередь развертывать испытательные сети 6G и проводить обучение персонала на таких развивающихся рынках, как Ближний Восток и Юго-Восточная Азия, ускоряя внедрение пилотных приложений 6G. Захват доли рынка и ментального пространства развивающихся стран с помощью «экспорта технологий + опережающих стандартов» позволит сформировать раннюю привязку к китайской системе стандартов и расширение экосистемы.
(II) Усиление способности к оригинальным инновациям, преодоление теоретического потолка «ничейной зоны»
Для устранения недостатка в фундаментальной теории необходимо в полной мере использовать преимущества новой системы мобилизации ресурсов по всей стране для перехода от инноваций в применении к инновациям в ключевых базовых технологиях. Во-первых, преодолеть фундаментальные теории физического уровня. Сосредоточившись на физических узких местах, с которыми сталкивается терагерцевая связь, учредить национальные специальные фонды для ключевого решения теоретических проблем, таких как проектирование форм сигналов для терагерцевого диапазона, моделирование высокочастотных каналов и голографический MIMO, обеспечивая теоретическую поддержку для скоростей уровня Тбит/с. Во-вторых, построить единую основу сетевой архитектуры. Для решения проблемы интеграции космоса, воздуха и земли ускорить создание единой теоретической основы для широкополосного планирования ресурсов и динамического управления топологией, решить проблему скоординированной оркестровки многомерных узлов и предоставить «китайский образец» для глобального проектирования архитектуры 6G. В-третьих, ускорить проверку интеграции связи, восприятия и вычислений. Поощрять совместные исследования университетов и ведущих предприятий для достижения прорывов в проектировании форм сигналов и алгоритмах подавления помех для интегрированного восприятия и связи (ISAC), сокращая цикл перехода от проверки прототипа к коммерческому развертыванию.
(III) Реализация проекта по укреплению фундамента, устранение риска «удушения» компонентов
Для преодоления зависимости от импорта высокопроизводительных радиочастотных чипов, АЦП/ЦАП и оптических коммуникационных модулей необходимо преодолеть «последнюю милю» от фундаментальных исследований до промышленного внедрения. Во-первых, добиться прорыва в ключевых материалах верхнего уровня. Опираясь на национальные лаборатории и ведущие отраслевые компании, сосредоточиться на прорыве в области полупроводниковых материалов, таких как фосфид индия (InP) и нитрид галлия (GaN), а также передовых производственных технологиях, стремясь к концу «15-й пятилетки» достичь самодостаточности в радиочастотных компонентах для ключевых частотных диапазонов. Во-вторых, повысить возможности передового технологического производства. Сконцентрировать усилия на штурме высококлассных АЦП/ЦАП и оптических чипов с высокой частотой и широкой полосой пропускания, постепенно снижая зависимость от цепочек поставок США и Японии, снимая физическую блокировку верхнего предела производительности системы. В-третьих, создать платформу для проверки локализации. Поощрять операторов и производителей оборудования открывать среду для пилотных испытаний для отечественных производителей чипов, направляя взаимодействие вверх и вниз по цепочке создания стоимости с помощью политики «первого комплекта», используя рыночное применение для стимулирования итеративного созревания технологий компонентов.
(IV) Защита лидерства в международных стандартах, избежание ловушки «фрагментации стандартов»
Во-первых, выиграть «битву за спектр». В ответ на глобальные разногласия по поводу «золотых диапазонов» 6 ГГц и 7-15 ГГц, опубликовать авторитетный отчет об исследовании спектра совместно с МСЭ, используя надежные экспериментальные данные, чтобы заручиться поддержкой большего числа стран мира для предлагаемого Китаем плана диапазона IMT, закладывая физическую основу для глобального роуминга. Во-вторых, захватить «право определять» в новых областях. В таких областях с пробелами в правилах, как интеграция ИИ и связи, а также протоколы интеграции спутников и земли, усилить активность в выдвижении предложений в 3GPP R20 и последующих версиях, преобразуя технологические преимущества Китая в ключевые патенты в международных стандартах, укрепляя технологический ров. В-третьих, предотвратить удар «опустошения» от Open RAN. Активно участвовать в технической оценке и разработке стандартов безопасности, связанных с Open RAN, не замыкаясь в себе, но и решительно выступая против политизированных манипуляций, которые под видом «открытости» осуществляют «исключение», обеспечивая целостность глобальной цепочки создания стоимости в сфере связи.
(V) Инновации в моделях коммерческой монетизации, решение проблем «разрыва» и энергопотребления
Учитывая риски высоких затрат, высокого энергопотребления и неясных бизнес-моделей, развитие 6G должно вернуться к коммерческой сути и исследовать устойчивые пути эволюции. Во-первых, продвигать строительство «зеленых и минималистичных» сетей. Сделать «зеленую нативность» ключевой концепцией проектирования 6G, активно развивать технологии терминалов с нулевым энергопотреблением, алгоритмы энергосберегающего планирования на основе ИИ и технологии жидкостного охлаждения базовых станций, снижая совокупную стоимость владения (TCO) сети на архитектурном уровне и решая проблему высокого энергопотребления. Во-вторых, углубить кросс-отраслевую интеграцию «CT+OT». Преодолеть проблему «фрагментации» вертикальных отраслей, способствуя глубокой развязке и реконструкции коммуникационных технологий (CT) и промышленных операционных технологий (OT). Не останавливаясь на услугах каналов, а совместно с отраслевыми гигантами создавать интегрированные решения «подключение + вычисления + модели», добиваясь замкнутого бизнес-цикла в первую очередь в высокоценных сценариях, таких как низковысотная экономика и автономное вождение. В-третьих, развивать новые бизнес-форматы «космос-воздух-земля». Используя возможности строительства низкоорбитальной спутниковой интернет-инфраструктуры, исследовать новые бизнес-модели, такие как прямая связь мобильных телефонов со спутниками и широкополосный Интернет вещей, расширяя рынок мобильной связи с земли на океан и небо, фундаментально решая дилемму операторов «рост трафика без роста доходов».
Источник: Му Чжэньцзюань (Цзянсуский институт научно-технической информации; Цзянсуская академия стратегических исследований науки и технологий) / статья, впервые опубликована в журнале «Наука и технологии Китая» № 5, 2026 г., рубрика «Наука, технологии и экономика».










