当前,5G-A正进入规模化商用落地周期,持续打通产业数字化转型的新通道。与此同时,全球产业创新重心不断向前沿领域延伸,6G研发全面提速,产业布局持续加码。随着3GPP持续推进6G业务需求、技术框架和标准化研究,6G正在逐步告别“远期愿景”的概念讨论,进入标准研究、关键技术验证、原型系统开发和应用场景探索并行推进的关键阶段。对于通信产业而言,6G已不再只是下一代移动通信技术的提前布局,更是人工智能、算力网络、卫星互联网、低空经济等新兴产业加速融合的重要基础设施。
在这一背景下,全球主要国家和地区、设备厂商、科研机构以及运营商纷纷加快6G技术研发与产业布局。作为网络基础设施建设和运营的核心主体,国内三大运营商也正在围绕技术标准、试验验证、网络架构和行业应用展开新一轮竞争。6G正在成为运营商开启新一轮代际创新竞速的重要赛道。
(一)顶层战略锚定方向,政策持续加码
近年来,6G已逐步纳入我国新一代信息通信技术发展的整体布局。国家层面持续强调适度超前布局前沿通信技术,统筹推进5G-A规模部署与6G技术研发、标准研制和产业生态建设。
作为我国6G研发的重要组织平台,IMT-2030(6G)推进组持续推动国内产学研用各方协同创新,围绕6G关键技术、系统架构、频谱规划和应用场景开展技术试验,为我国6G产业发展提供统一的技术验证和产业协同平台。
2026年,工信部正式批复6425—7125MHz频段用于6G技术试验。6GHz频段兼具较好的覆盖能力和较大的带宽资源,在网络覆盖、容量提升和组网成本之间具有较好的平衡,有望成为未来6G系统开展规模化技术验证的重要频段。
频谱资源逐步明确,试验平台持续完善,产业政策不断加码,意味着我国6G发展已经具备从技术研究进一步走向系统验证的重要条件。政策、频谱和产业平台的协同推进,正在共同推动6G布局进入加速阶段。
(二)标准化进入攻坚周期,全球竞争日趋白热化
当前,全球主要国家和地区正在加快推进6G技术研究和标准化工作。随着6G业务需求、技术场景和系统架构研究不断深入,未来几年将成为6G标准化的重要窗口期。包括AI原生网络、通感一体化、非地面网络(NTN)、新型无线技术和网络架构在内的多个关键方向,正在成为全球产业竞争的重点。从产业发展规律来看,谁能够在标准研究阶段提出更多具有工程可行性的技术方案,谁能够通过外场试验积累更多真实数据,谁能够联合更多产业伙伴形成技术共识,谁就有机会在下一代移动通信标准和产业体系中占据更加有利的位置。
因此,6G竞争已经从单纯的技术研发,进一步延伸至标准、专利、产业链和生态体系的综合竞争。这也促使国内运营商加快从“跟踪研究”向“深度参与”转变,积极参与国际标准制定、关键技术试验和产业协同创新。
(三)人工智能催生全新网络需求,倒逼通信范式变革
(四)空天地一体化成为刚需,通信边界持续拓展
传统地面蜂窝网络在海洋、荒漠、山区和灾害区域等场景存在覆盖不足问题。与此同时,低空经济、远洋物流、应急通信、跨境作业等新兴场景快速发展,对通信网络的覆盖范围和连接能力提出了更高要求。在这一背景下,6G将进一步推动地面蜂窝网络与卫星通信、高空平台等多种网络形态融合,构建覆盖陆地、海洋、空中乃至近地空间的立体化通信体系。
可以预见,非地面网络(NTN)将成为其中的重要技术方向。未来,用户终端可以根据业务需求和网络状态,在地面基站、卫星和其他空中平台之间实现更加灵活的网络接入和切换。
面对6G新一轮技术和产业竞争,中国移动、中国电信和中国联通依托各自的网络规模、云网资源、算力基础和卫星通信布局,逐步形成了各具特色的发展路径。
(一)中国移动:全面均衡布局,抢占标准与通感一体制高点
中国移动作为全球规模最大的移动通信运营商,采取“全域布局、标准引领、试验先行”战略,覆盖通感一体化、AI原生网络、空天地协同和智能体通信四大核心赛道。
在标准化方面,中国移动持续深度参与3GPP等国际标准组织的6G研究工作,围绕6G应用场景、技术需求、网络架构和关键无线技术开展研究,并积极推动通感融合、非地面网络等技术方向进入国际标准体系。
在技术试验方面,中国移动持续建设6G开放试验环境,推进多站点原型系统和外场测试,围绕低空经济、海洋监测、城市感知等场景开展技术验证。
在网络演进方面,中国移动持续研究5G-A向6G的平滑演进路径,探索现有基站、机房、传输网络等基础设施的复用方式,以此降低未来6G网络建设成本。
此外,中国移动也在积极探索智能体通信。随着AI智能体和具身智能快速发展,未来网络需要支持不同终端、机器人和智能系统之间的高效协同。中国移动通过原型系统展示AR终端、机器人和无人设备之间的协同交互,不断探索面向具身智能的新型通信模式。
(二)中国电信:聚焦全域智惠网络,深耕天地融合与场景落地
围绕6G发展,中国电信提出全域智惠网络(UIN)发展思路,重点关注天地一体化、AI原生网络、通感融合以及云网算力协同等方向。
与单纯强调网络速率相比,中国电信更加关注6G如何服务具体产业场景。其核心思路是以业务需求牵引技术创新,将通信网络、算力、感知和人工智能能力进行融合,构建面向行业的综合数字基础设施。
在天地一体化方面,中国电信依托既有卫星通信业务基础,持续推进卫星与地面网络协同技术研究,探索高轨、中轨卫星与地面网络的融合组网模式,推动卫星通信从传统的专用通信逐步向更广泛的综合连接服务延伸。
在低空经济领域,中国电信也在积极探索通信、定位和感知能力融合,为无人机监管、城市治理和应急通信等应用提供技术支撑。
此外,依托长期积累的云网融合能力,中国电信还在推进6G网络与算力基础设施的协同发展,探索“网络+算力+感知”的一体化服务模式。对于矿山、能源、远程巡检等行业而言,未来的网络需求不再只是连接设备,而是需要同时提供数据传输、边缘计算、设备定位和智能分析能力。中国电信在这些领域具备较强的云网融合和行业服务基础,有望推动6G技术更快向垂直行业落地。
(三)中国联通:锚定分布式架构,打造敏捷、开放、自治新型网络
中国联通则以《6G分布式网络架构及关键技术白皮书》为顶层指引,走出架构创新优先的差异化道路,核心观点是打破传统中心化网络管控模式,构建分布式、自治、可灵活编排的6G网络体系。
中国联通重点研究网络去中心化调度、跨域智能协同、多网无缝漫游机制,面向空天地多异构网络共存场景,解决地面基站、卫星、高空平台动态组网、平滑切换难题。依托联通星系低轨试验卫星,持续开展星地互通原型测试,推进NTN终端轻量化、低功耗技术攻关。
在业务演进层面,联通一方面依托AINet算力智联网建设经验,研究6G内生算力调度框架,推动网络、边缘算力、AI模型深度协同;另一方面持续参与OpenGateway体系建设,探索6G网络能力对外开放新模式,为第三方智能设备、行业平台提供标准化网络API。同时积极推进跨运营商协同试验,围绕绿色6G、网络节能、韧性通信开展联合攻关。
总体而言,三大运营商在6G的布局上已经形成了一定的差异化:中国移动更加突出标准引领和通感融合;中国电信更加注重云网融合、天地一体和行业落地;中国联通则重点推进网络架构创新和网络能力开放。三家运营商既存在技术路线和产业资源方面的竞争,也依托IMT-2030(6G)推进组等平台开展联合试验和产业协同,共同推动我国6G技术从实验室走向产业化验证。
首先,坚持5G-A与6G梯次演进,平滑过渡、投资可持续。各大运营商需形成统一战略共识:6G不会孤立建设,5G-A是通向6G的必经桥梁。现阶段持续推进5G-A大规模部署,同步验证超级上行、通感基础能力、网络切片、边缘算力协同、NTN基础功能,积累组网经验、培育行业应用、培育终端产业链。技术上推动架构、接口、频谱方案兼容互通,最大化复用现有基站、光缆、机房等基础设施,降低未来6G建网投入,避免两代网络割裂、重复投资。
其次,构建“标准-试验-原型-场景”完整创新链条。①深度参与ITU、3GPP国际标准会议,依托外场实测数据支撑提案,争夺规则话语权;②联合设备厂商、高校、科研院所搭建本地6G试验环境,充分利用6GHz试验频谱开展端到端原型测试;③优先选择低空经济、工业互联网、智慧港口、应急通信等优势场景打造示范项目,以业务需求反向优化技术方案;④推动产业链协同,联合芯片、终端、天线企业补齐硬件短板,打通“网络设备—终端—应用”全链路验证。
最后,统筹地面移动通信与卫星互联网,布局空天地一体化底座。三大运营商已经先后取得卫星移动通信业务资质,逐步形成“高轨卫星商用服务+低轨卫星技术试验+地面蜂窝网络”的三位一体布局。未来,将在6G标准框架下不断推动地面网络与非地面网络的深度融合,统一空口、移动性管理、网络切片机制,实现普通终端无感知跨天地网络切换,逐步补齐全域覆盖短板。
面向2026—2030年关键周期,6G布局将呈现清晰的阶段性节奏。短期2026—2028年,重心集中在标准讨论、多场景原型验证、关键技术迭代,持续完善试验网络,依托5G-A培育通感融合、算力协同相关应用;中期2028—2029年,首版6G国际标准冻结,产业链启动商用设备研发;2030年前后,率先在工业、低空、远洋通信等垂直行业启动小规模试点部署。
对于三大运营商而言,下一阶段需要重点做好以下几方面工作:一是持续加大国际标准参与力度,联合产业伙伴输出具备工程可行性的中国方案;二是用好6GHz试验频谱,扩大外场试验规模,积累真实场景测试数据;三是深化云网、算网融合创新,夯实AI原生网络技术储备;四是持续推进天地一体组网技术验证,配合国家低轨卫星互联网建设;五是打造一批可复制的6G行业示范应用,提前培育商业生态。
长远来看,6G不只是新一代移动通信技术升级,更是数字经济、人工智能、空天产业交叉融合的底层基础设施。三大运营商作为网络运营核心主体,加速布局6G,既是抢抓全球科技竞争机遇,也是推动国内产业数字化迈向更高水平的内在要求。
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