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为什么6G将成为首个真正会思考的网络

6G 的承诺不仅仅是更大的带宽或更低的延迟,更是深入网络内部的决策。决策并非基于设备,而是深入网络内部。随着电信行业展望下一代移动系统,一种新的范式正在兴起:人工智能驱动的无线接入网络 (AI-RAN)。

这并非未来主义的思维实验。人工智能已经嵌入到移动基础设施的物理层和软件层,尤其是在 RAN 中——负责处理用户与核心网之间所有无线通信的网络部分。随着网络需求在复杂性和密度方面的增长,人工智能不仅实用,而且至关重要。

传统 RAN 系统

传统的 RAN 系统依赖于基于规则的工程:固定参数、预定义阈值和结构化协议。在使用量可预测且基础设施相对静态的情况下,这些系统足以胜任。但现代网络并非如此。用户在移动中传输视频,自主设备不断地重新协商连接,毫米波信号在摩天大楼间来回反射,环境过于动态,静态逻辑无法应对。 AI-RAN 通过在网络边缘做出实时、情境感知的决策,改变了游戏规则。深度学习模型现在可以帮助基站预测用户移动、调整波束方向、管理切换,甚至提前预测硬件故障。算法会评估噪声、移动性、流量负载和服务优先级,从而在几毫秒内对从调制到调度的所有内容进行微调。

一个尤其具有变革意义的应用是智能MAC层调度。机器学习模型不再依赖循环或固定优先级队列,而是根据实际情况和历史模式动态地确定谁能获得网络资源。在快速变化的环境中,例如智慧城市的交通高峰时段,这种敏捷性能够转化为速度、稳定性和体验质量的真正提升。

接下来会发生什么?

人们也越来越关注节能运营。随着可持续性成为商业和政策的当务之急,人工智能系统可以检测低流量时段并选择性地关闭无线电或基带单元,从而大幅降低能耗。这种动态资源管理无法手动实现,并且对于实现 6G 的绿色基础设施目标至关重要。

这种转变对专业领域的影响远远超出了电信行业。随着人工智能成为网络的核心,网络工程师、IT 运营团队和基础设施设计师的角色正在发生变化。他们不再仅仅了解系统的工作原理,而是理解系统如何学习、适应和决策。人工智能素养正变得与技术专长同等重要。

这种演变正在创造融合领域知识和数据解读的混合角色。工程师被要求验证算法的决策,针对边缘情况重新训练模型,并维护网络行为和人类洞察力之间的反馈循环。数据科学家和现场操作员之间的协作正在成为常态,硬件、软件和分析之间的传统孤岛正在消失。现实世界的例子强化了这种转变的紧迫性。在密集的城市网络中,传统的静态调度在负载激增时往往会失效。但采用强化学习的系统可以检测变化的模式并主动调整资源,不仅为机器带来更好的结果,也为依赖顺畅、不间断服务进行实时工作、移动或协作的人们带来更好的结果。

现实世界的用例

其影响不仅限于基础设施。AI-RAN 开启了全新服务模式的大门:超低延迟 AR 和 VR、智能网联汽车以及超个性化用户体验,所有这些都由一个在收到指令之前就知晓该做什么的网络以隐形方式管理。

与所有颠覆性技术一样,挑战不仅在于构建更智能的系统,还在于培养与之协同工作的团队和文化。电信领域的人机关系并非取代,而是增强。一个会思考的网络需要有思想的人来引导。

在 6G 时代,速度依然重要,但它将不再是衡量进步的标准,智能才是。而那些了解如何与这些智能系统协作的工作场所、行业和个人,将塑造未来的发展方向。

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