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6G時代全息通信業(yè)務展望:開啟虛實融合的未來

2025年3月24日 13:24  中移智庫  

在科技迅猛發(fā)展的當下,6G技術正從概念逐漸變?yōu)楝F(xiàn)實,其超高速率、超低時延和海量連接的特性為全息通信業(yè)務帶來了前所未有的發(fā)展機遇。步入6G時代,全息通信借助全息三維光場重建技術,得以打破時空局限,實現(xiàn)自然交互與虛實融合。不難想象,這一技術未來將廣泛應用于社交、娛樂、教育、醫(yī)療和工業(yè)等多個領域,使交流更真實、體驗更沉浸、學習更高效、醫(yī)療服務更便捷、工業(yè)生產(chǎn)更安全,從而全面且深刻的改變人類的生活和生產(chǎn)方式。

全息通信業(yè)務概覽

“全息”意為“全部信息”,由英國匈牙利裔物理學家Dennis Gabor于1947年提出,他也憑此榮獲1971年諾貝爾物理學獎。全息技術基于干涉和衍射原理,能夠記錄物體反射、透射光波中的振幅相位信息,進而再現(xiàn)物體真實的三維影像。該技術與物理學、計算機學、電子通信及人機交互等多學科深度關聯(lián),在多學科的交叉融合中持續(xù)演進。從發(fā)展歷程來看,全息技術歷經(jīng)傳統(tǒng)光學全息、數(shù)字全息和計算全息這三個關鍵階段。早期,受限于技術條件,全息技術的發(fā)展步伐較為緩慢。不過,隨著計算機技術逐漸成熟以及數(shù)碼攝像機的廣泛普及,計算全息一躍成為熱門研究領域。而當下,6G技術更是為全息通信開拓了全新的發(fā)展契機,推動其邁向新的發(fā)展階段。如今,全息通信已不再是停留在紙面上的抽象概念。在6G、全息技術、AI以及高分辨率顯示技術的加持下,一套完整可行的實現(xiàn)方案已然構建而成。這套方案通過數(shù)據(jù)采集、編碼、傳輸、渲染及顯示等一系列流程,實現(xiàn)了各環(huán)節(jié)的無縫銜接與協(xié)同運作,可打造出具有高沉浸感、支持多維度交互的全息通信場景。

在數(shù)據(jù)采集階段,通過多組具備高分辨率和深度感知能力的攝像頭,從多個方位捕捉物體的光學屬性(如振幅、波長、相位)和空間屬性(如深度和三維位置)信息,進而構建全息三維空間特征數(shù)據(jù)。編碼環(huán)節(jié)運用HEVC編碼標準以及多視角視頻編碼技術,去除數(shù)據(jù)冗余。傳輸階段,借助6G網(wǎng)絡超高速率、超低時延和海量連接的特性,并結合網(wǎng)絡切片等技術,確保數(shù)據(jù)能夠快速且穩(wěn)定的傳輸。在渲染和顯示階段,對接收到的全息光場數(shù)據(jù),進行視點間光流估計、多視角圖像的光流融合,以及基于深度學習的密集視點生成等處理,再經(jīng)GPU渲染構建逼真的三維圖像,最后利用全息三維光場顯示技術將全息圖像呈現(xiàn)出來,從而實現(xiàn)端到端的雙向通信,為用戶帶來沉浸式的通信體驗。這樣創(chuàng)新的全息通信技術實現(xiàn)方案,未來將為用戶帶來前所未有的使用體驗。以全息視頻通話場景為例,通話雙方不再受限于二維屏幕中的平面形象,而是通過三維光場顯示屏,以逼真的三維全息影像出現(xiàn)在彼此面前,仿佛就站在用戶身前,一舉一動、表情神態(tài)都清晰可見,這種體驗是以往通信方式難以企及的。

6G全息通信的多元應用場景

在6G技術以及全息通信技術的賦能下,全息通信的應用場景將得到極大拓展,未來將廣泛滲透至娛樂、教育、醫(yī)療、工業(yè)等多個領域,為人們帶來全新體驗。

娛樂領域

在娛樂領域,全息技術將以其獨特的沉浸體驗,顛覆人們對于傳統(tǒng)娛樂的想象,為觀眾和玩家?guī)砬八从械母泄僬鸷。以全息影院為例,未來觀眾將無需佩戴3D眼鏡,即可觀賞到具有超強立體感與真實感的全息畫面,演員的一舉一動仿佛近在咫尺,帶來身臨其境的視覺享受。舞臺表演同樣因全息技術而大放異彩,其甚至可以構建出奇幻的虛擬場景,為觀眾打造無與倫比的視覺盛宴。當下,大型演唱會已率先嘗試這一技術,虛擬偶像與真實歌手同臺演出的精彩畫面,吸引了無數(shù)粉絲的目光。另外,在全息技術的加持下,全息游戲領域有望迎來爆發(fā)式增長。在全息游戲世界中,玩家仿佛置身于高度逼真的游戲場景之中,甚至能夠與全息影像生成的怪物近身搏斗。盡管目前市場上尚未出現(xiàn)真正成熟的全息游戲產(chǎn)品,但隨著技術的不斷進步,其發(fā)展前景極為廣闊,有望將娛樂體驗提升至全新的維度。

教育領域

在教育領域,全息技術將以開創(chuàng)性的方式變革教學模式,顯著提升教學效果,尤其在遠程教育方面發(fā)揮其獨特價值。在遠程教育場景下,受時空限制,學生與教師、教學資源之間存在一定隔閡。而全息通信技術的應用將打破這一壁壘。學生借助全息設備,可輕松“置身”于不同地域的優(yōu)質課堂,與各地同學一同聆聽名師授課。教師也可以借助全息影像,將復雜抽象的科學原理、遙不可及的歷史場景直觀呈現(xiàn),助力學生深度理解知識。例如,物理課上,分子結構的動態(tài)變化通過全息影像清晰展現(xiàn),抽象概念變得鮮活;歷史課中,古代戰(zhàn)爭場景的全息重現(xiàn),讓學生仿若穿越時空,親身感受歷史的波瀾壯闊。

醫(yī)療領域

在醫(yī)療領域,6G網(wǎng)絡將憑借其卓越的低時延和高帶寬特性,使全息通信技術成為推動醫(yī)療服務跨越地域限制的關鍵力量。借助全息影像技術,身處異地的醫(yī)療專家能夠以近乎實時的速度,清晰且直觀的查看患者病情狀況,與現(xiàn)場醫(yī)生開展面對面般的流暢溝通,并精準指導手術操作。這意味著,哪怕患者身處偏遠地區(qū),也能突破地理屏障,及時獲得頂級醫(yī)療專家的專業(yè)診斷與治療方案,極大提升醫(yī)療資源分配的均衡性和可及性。

工業(yè)及農(nóng)業(yè)領域

在工業(yè)及農(nóng)業(yè)領域,6G技術與全息通信的深度融合,將為遠程管控帶來前所未有的變革,極大提升生產(chǎn)效率與安全性。以采礦業(yè)為例,借助6G的高速率與低時延特性,工作人員在安全的遠程控制中心,即可通過全息影像實時、精準的查看礦洞內復雜且多變的情況,遠程操縱各類器械進行開采作業(yè)。這一模式將有效規(guī)避礦工在危險環(huán)境下作業(yè)的風險,極大保障礦工的人身安全。農(nóng)業(yè)領域將同樣因6G全息通信技術而獲益匪淺,通過部署在田間的各類傳感器,農(nóng)作物的生長狀態(tài)、土壤墑情等關鍵信息得以實時采集,并借助6G網(wǎng)絡迅速遠程傳輸,以全息影像的形式清晰呈現(xiàn)給農(nóng)業(yè)專家。專家依據(jù)這些直觀的信息,能夠及時、準確的為農(nóng)戶提供針對性的指導建議,助力農(nóng)戶科學種植,從而有效提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率,推動農(nóng)業(yè)智能化發(fā)展。

6G全息通信的技術挑戰(zhàn)與解決方案

6G全息通信雖前景光明,但要實現(xiàn)廣泛應用,仍面臨諸多技術挑戰(zhàn),需業(yè)界共同探索與解決。

超高帶寬需求

與傳統(tǒng)高清和3D虛擬視頻相比,全息通信傳輸?shù)牧髅襟w對網(wǎng)絡帶寬要求極高,每秒可達數(shù)百Mbit。以9視角 4K 60fps光場彩色攝像頭采集數(shù)據(jù)為例,其原始未壓縮數(shù)據(jù)流量高達108Gbit/s(單視角為12Gbit/s)。即便采用H.264或 H.265編碼壓縮,仍需要540Mbit/s與360Mbit/s的持續(xù)帶寬支持(按H.264、H.265平均提供200倍與300倍壓縮比計算)。

面對這一困境,多視角視頻編碼與新一代編解碼標準(如MV-HEVC、3D-HEVC、H.266以及AV1)的深度融合,為提升全息三維光場數(shù)據(jù)的壓縮效率帶來了更多可能。MV-HEVC借助跨視點預測和分層碼率分配技術,在相同畫質下,相比傳統(tǒng)編碼可節(jié)省約30%的存儲空間。3D-HEVC通過結合深度圖聯(lián)合編碼,將壓縮效率提升了約20%。H.266與AV1標準則憑借動態(tài)碼控、感知優(yōu)化等技術,相較于前代標準,壓縮效率最大可提升50%。這些技術進步優(yōu)化了全息三維光場數(shù)據(jù)的處理流程,為全息通信在6G網(wǎng)絡下的商業(yè)化應用提供了更多可能。

超低延時需求

為了讓用戶獲得身臨其境的體驗,全息通信要求網(wǎng)絡提供小于10ms的端到端時延,這與AR/VR等強交互沉浸式應用的要求相同。如果時延過高,用戶在與全息影像交互時會有明顯的延遲感,嚴重影響體驗效果。

RDMA(remote direct memory access,遠程直接數(shù)據(jù)存。┘夹g的出現(xiàn)為降低時延帶來希望。其能將數(shù)據(jù)直接從一臺計算機內存?zhèn)鬏數(shù)搅硪慌_計算機,與傳統(tǒng)TCP/IP通信模式相比,在6G網(wǎng)絡的加持下,可支持高吞吐、低時延的網(wǎng)絡通信,可進一步降低網(wǎng)絡傳輸時延,在未來6G全息通信應用場景中具有一定的發(fā)展?jié)摿Α?/P>

超強算力需求

為實現(xiàn)全息通信,需先通過采集端設備獲取三維物體全息光場信息,然后利用GPU計算生成全息圖,最后編碼壓縮傳輸?shù)骄W(wǎng)絡。因全息圖信息和數(shù)據(jù)量龐大,若終端側算力不足,將導致計算時間過長,不僅帶會來極大帶寬負擔,還會造成很大的 MTP(運動到成像)時延,影響全息通信體驗。

6G網(wǎng)絡可在云端和邊緣側提供即時算力,來滿足全息通信的計算需求。通過將高負載的渲染與光場重建任務遷移至基站邊緣側,可從根本上重構全息終端的設計邏輯。全息終端將無需集成高性能計算模塊,轉而采用低功耗GPU完成基礎數(shù)據(jù)采集與顯示功能,這將大幅降低全息硬件終端的復雜度與制造成本。而且,云邊端算力的彈性調用不僅可顯著降低終端的計算壓力,還可大幅降低其硬件功耗,使全息終端徹底擺脫笨重的本地計算單元,從而向輕量化、便攜化方向演進。這種“邊端強算力、終端強體驗”的協(xié)同模式,既確保了全息交互的高質量實時呈現(xiàn),又讓消費級設備擺脫了性能與體積的固有矛盾,為大規(guī)模普及奠定了技術基礎。

安全風險

通過全息通信傳輸?shù)娜⒂跋癜罅棵舾行畔,如人臉特征、聲音等。一旦這些信息泄露,將對用戶的隱私和安全造成嚴重威脅。然而,使用現(xiàn)有安全技術又會增加端到端時延,如何平衡時延和安全性,成為6G網(wǎng)絡面臨的一大難題。

為此,需要研究新的加密算法和安全協(xié)議,在保障數(shù)據(jù)安全的同時,盡可能減少對時延的影響。例如采用區(qū)塊鏈與量子加密技術,利用區(qū)塊鏈具有去中心化、不可篡改、可追溯等特性與量子的不可克隆性和不確定性,實現(xiàn)更高級別的通信加密;同時,加強身份認證和訪問控制技術,確保只有授權用戶能夠訪問和處理全息數(shù)據(jù)。

展望未來

6G時代的全息通信業(yè)務,為我們描繪了一幅令人憧憬的未來畫卷。其不僅僅是通信技術的升級,更是一場全方位的生活變革,將深度重塑人們的社交、工作、學習和娛樂模式。

在社交場景中,6G全息通信將打破時空隔閡,讓人們無論相距多遠,都能借助全息技術實現(xiàn) “面對面” 的真切交流。在工作當中,遠程協(xié)作因全息影像而變得高效,團隊成員仿若共處一室。在工業(yè)領域,工程師可遠程指導設備維修,精準定位問題,加速維修進程。教育領域學生能夠與歷史人物 “對話”,親身體驗歷史事件,激發(fā)學習興趣,培養(yǎng)創(chuàng)新和實踐能力。

盡管實現(xiàn)這些美好愿景面臨諸多挑戰(zhàn),但6G全息通信的發(fā)展趨勢不可阻擋。隨著技術的不斷進步和產(chǎn)業(yè)鏈的逐漸成熟,6G全息通信將從概念走向現(xiàn)實,融入人們的日常生活,為我們創(chuàng)造更加美好的未來。

編 輯:高靖宇
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