随着人工智能和万物互联时代的到来,数量庞大、功能各异的各类终端连接上网,对通信网络的时延、容量、同步、功耗、定位等提出新的需求。特别是在终端接入较多、应用需求较大的短距通信场景,相关技术更是面临新的挑战。在2024年中国无线电大会上,中国工程院院士邬贺铨提出,传统短距通信技术难以适应发展新需要,以星闪为代表的新一代无线短距通信发展正当时。
人工智能发展对时延、功耗、定位等提出新需求
记者:短距通信是通信技术的重要组成,澎湃而至的人工智能给传统短距通信带来了怎样的赋能,又提出了哪些挑战?
邬贺铨:从短距通信技术角度看,人工智能有助于提升通信效率与稳定性、助力实现智能化管理与控制、增强安全与隐私保护能力、推动应用创新与产业发展,从而赋能短距通信性能进一步提升。从应用场景看,人工智能将丰富短距通信应用场景,比如在智能家居场景实现语音控制和用户习惯学习等,在工业自动化场景增强智能监控、故障预测等,此外面向智能医疗与健康监测、智能交通与车联网、低空通感应用、物流配送等也有新的功能增强。
另一方面,人工智能也对短距通信提出了实时性、低时延、低功耗、协同性、精定位、稳定性等新需求。例如,空间智能在终端侧引入空间计算能力,需要通过短距通信实现与环境的交互,以精准定位实现对实物的控制。具身智能具有多模态通信和感知能力,拥有听觉、视觉、触觉等,需要兼容各种传感器和执行器,对带宽、容量、时延、稳定性、安全性、连续覆盖和多模态等提出较高要求。
面对人工智能提出的新需求新挑战,传统短距通信很难适应上述需求。包括蓝牙、Wi-Fi、UWB等在内的传统无线短距技术存在碎片化严重的问题,共用频段的机制导致干扰严重,频谱资源效率较低。传统短距通信技术也不适合数量较多终端同时接入的密集应用场景,为了避免多设备间干扰通常采用时分方法,然而这一方法需要高带宽才能确保精准低时延。此外,传统短距通信以通信功能为主,而新的应用需要通信、感知、定位三大功能相融合。
星闪性能体验优势显著
记者:面对上述需求和挑战,未来无线短距通信技术将呈现怎样的发展趋势?
邬贺铨:未来无线短距通信技术将呈现四大发展趋势。第一,高速率、高频效、低能耗。第二,从尽力而为到有质量保障。第三,通信、感知、定位相结合,实现三大功能综合最优。第四,从自我闭环到开放,对接各种应用生态。
作为新一代的无线短距通信方案,星闪具有显著的性能体验优势。第一,低时延,过去异步侦听、随机退避的方式存在10ms左右时延,现在通过同步短帧、集中调度将时延缩减到20μs。第二,精同步,过去采取不定周期的同步导频,同步时间大约1ms,现在短周期同步导频将时延缩减至1μs。第三,业务高并发,过去异步并发、邻道干扰,至多容纳5-10个业务流,现在多域同步、邻道正交,并发业务流增至200余个。第四,高可靠,过去只有“2个9”的可靠性,现在采用Polar码可靠性提升至“5个9”。第五,低功耗,过去100mW精准定位大概0.3米,现在10mW定位精度可达0.1米。
基于上述性能优势,星闪特别适合需要精同步、密集部署、高可靠性、低时延的应用场景,如车载环境的主动降噪、流媒体播放、无线投屏、后视镜播放等,工业环境的机械臂,以及交互式游戏等。此外,对于手机平板、路由器、家电、耳机、手表、手环的无线连接,星闪也能提供良好覆盖。