На недавней конференции ЦИПР-2026 компании YADRO и «Билайн» впервые в России представили образец частной 5G-сети (Private 5G). В рамках проекта отечественное телеком-оборудование обеспечивало работу ИИ-решения для мониторинга добычи руды в диапазоне 2100 МГц. Этот кейс продемонстрировал практическое применение сетей пятого поколения в конкретных промышленных сценариях. Пока рынок активно обсуждает первые шаги в Private 5G, перед разработчиками встает следующий важный вопрос: как будет развиваться инфраструктура связи в дальнейшем. Об эволюции базовых станций, долгосрочных планах отрасли, роли ИИ и спутниковой связи в архитектуре сетей будущего рассказывает директор по развитию телеком-направления YADRO Юлия Клебанова.
Платформа как долгосрочный актив
Оборудование операторского класса создается не на один-два года: цикл эксплуатации базовых станций у операторов длинный, и инвестиции должны сосредотачиваться на горизонте десяти и более лет.
В настоящее время российские операторы используют сети второго и четвертого поколения, планируя запуск 5G в сантиметровом диапазоне и технейтральности. Поддержка GSM, LTE и архитектуры 5G-Ready на одной платформе не просто маркетинговый тезис, а необходимое условие для работы.
Разработка такой платформы является серьезным технологическим вызовом. Нужно обеспечить высокую производительность BBU (блока цифровой обработки сигнала) и радиомодулей, масштабируемость платформы, сохраняя при этом приемлемую для операторов экономику продукта.
Что касается будущего, создаваемая аппаратная платформа YADRO проектируется с учетом возможной эволюции к 5G Advanced — стандартам Release 18 и выше, разработанным международным консорциумом 3GPP для мобильной связи. Эти стандарты предполагают расширение возможностей сети: MIMO высокого порядка, гибкое управление радиоресурсами, повышение энергоэффективности и новые сценарии применения. Это мост между 5G и 6G. Поэтому мы уже на этапе архитектурного планирования обеспечили поддержку нескольких стандартов без необходимости замены аппаратной базы: аппаратная платформа рассматривается как долгосрочный актив, а функциональность достигается через программные обновления.
Оптимизация без магии
Искусственный интеллект — это рабочий инструмент, однако важно понимать, какую задачу он решает. В настоящее время машинное обучение применяется для управления радиоресурсами: прогнозирования нагрузки, динамического распределения спектра, оптимизации мощности передатчиков и повышения энергоэффективности сети. Еще одна важная задача — предиктивное обслуживание: анализ телеметрии позволяет предсказывать отказы до их возникновения.
В наших решениях эти задачи поддерживает YADRO NMS — система мониторинга и управления оборудованием сетей связи, позволяющая операторам управлять радиоподсистемой в режиме реального времени, контролировать состояние сети и отслеживать ключевые показатели. YADRO также развивает ИИ-инструменты для анализа качества мобильных сетей: например, MDT Vision помогает моделировать покрытие и емкость сети, анализировать качество связи и точнее выявлять проблемные зоны внутри помещений и в плотной городской застройке.
В 6G роль ИИ станет более глубокой: ITU и 3GPP уже закладывают в концепцию будущих сетей «нативный ИИ», когда интеллект встроен в протоколы на уровне проектирования. Такая сеть сможет адаптироваться к условиям окружающей среды, управлять ресурсами в реальном времени и обеспечивать заданные параметры качества связи для критически важных приложений. Поэтому мы уже сейчас развиваем компетенции в сетевой аналитике, автоматизации управления и обработке телеметрии — этот задел будет актуален как в LTE, так и в 5G, а также в дальнейшей эволюции к 6G.
Инфраструктурная дилемма
Масштабное коммерческое использование 6G прогнозируется на 2030 год и позже. Поэтому решение о создании следующего поколения базовых станций будет зависеть от утвержденных в 3GPP стандартов, частотных диапазонов и сценариев применения.
Одним из факторов перехода к 6G является возможность использовать частоты предыдущих поколений связи, включая 5G и 5G Advanced. Субтерагерцовый диапазон выше 100 ГГц на данный момент остается сложным и дорогим для массового применения: он требует совершенно иной физики распространения сигнала, другие требования к антенным системам и отличается экономикой развертывания сети.
Среди направлений будущей архитектуры мы выделяем бесшовные сети мобильной и спутниковой связи. В следующих поколениях оборудования рассматриваем сценарии, в которых абоненты смогут пользоваться как наземными сетями операторов, так и спутниковой инфраструктурой аэрокосмической компании Бюро 1440, входящего в ИКС Холдинг, как и YADRO. Для России это особенно актуально: спутниковая связь и мобильные сети должны дополнять друг друга в тех местах, где развертывание наземной инфраструктуры экономически или физически невозможно.
Мы также внимательно следим за развитием периферийных вычислений (edge computing). В 5G с ними связано много ожиданий, но массовая коммерческая модель еще формируется. В 6G этот сценарий может получить новое развитие.
Три драйвера для новой архитектуры
Я бы выделила три направления, которые уже сегодня влияют на то, как мы проектируем развитие платформы базовой станции YADRO.
Первое — интегрированные наземно-спутниковые сети. Концепция 6G предполагает бесшовную интеграцию наземной инфраструктуры со спутниковыми системами, включая низкоорбитальные группировки. Для YADRO это прикладная тема, так как компания уже участвует в создании оборудования для Бюро 1440.
Второе — промышленная автоматизация и роботизация в добывающей промышленности, металлургии и логистике. 6G с ультранизкими задержками и детерминированной доставкой данных может открыть новые возможности для управления промышленными процессами в реальном времени.
Третье — иммерсивные коммуникации: дистанционное присутствие на производстве, обучение в виртуальных средах, телемедицина. Такие сценарии требуют высокой пропускной способности, минимальных задержек и устойчивого качества соединения, которые не обеспечивают ни одно существующее поколение связи.
Эти сценарии уже диктуют требования к архитектуре платформы, которая должна оставаться актуальной по мере развития стандартов и коммерческих моделей.
