Целью работы является разработка научно обоснованной модели оценки стандартов 5G-Advanced как промежуточного этапа эволюции мобильных сетей от пятого поколения к шестому поколению связи. Особое внимание уделено определению тех функциональных направлений, которые одновременно решают прикладные задачи развития 5G и формируют технологический задел для будущих систем 6G
Метод исследования: применение системно-технического анализа публикаций по эволюции 5G-Advanced, развитию 3GPP Release 18, Release 19 и ранних направлений Release 20, а также по перспективным технологиям 6G. Использован сравнительный метод, позволяющий сопоставить функциональные блоки 5G-Advanced по критериям радиоинтерфейса, сетевой архитектуры, интеллектуализации, поддержки вертикальных сервисов, энергоэффективности и готовности к интеграции с будущими сценариями IMT-2030. Для исключения описательного характера исследования предложена формализованная качественная модель переходного слоя, в которой каждая группа стандартных функций рассматривается по трем признакам: текущий эксплуатационный эффект, вклад в развитие сетевой архитектуры и потенциал переноса в 6G.
Результаты исследования: результаты показывают, что 5G-Advanced не следует рассматривать только как очередное улучшение существующей сети 5G. Более корректно определять его как переходный технологический слой, в котором одновременно выполняются три взаимосвязанные функции: повышение зрелости уже развернутых сетей, расширение набора промышленных и массовых сценариев применения, а также проверка решений, потенциально необходимых для 6G. Установлено, что наибольшую переходную значимость имеют направления, связанные с внедрением искусственного интеллекта в радиодоступ и управление сетью, развитием massive MIMO и многоточечной передачи, повышением точности позиционирования, поддержкой негеостационарных и воздушных сегментов, энергоэффективностью, расширенной работой с устройствами пониженной сложности, интегрированным зондированием и коммуникациями, а также устойчивым сетевым расслоением. Предложенная модель позволяет отделить функции, обеспечивающие краткосрочный коммерческий эффект, от функций, создающих архитектурную основу для 6G.
Научная новизна: в представлении 5G-Advanced как формализованного промежуточного слоя эволюции, а не как простой совокупности улучшений 5G. Предложена структурная модель оценки стандартных направлений 5G-Advanced по их вкладу в текущую эксплуатационную эффективность, архитектурную преемственность и подготовку к IMT-2030.
The purpose of the work: to develop a scientifically grounded model for evaluating 5G Advanced standards as an intermediate stage in the evolution of mobile networks from the fifth generation to the sixth generation of communication. Particular attention is paid to identifying those functional areas that simultaneously address the practical challenges of 5G development and lay the technological groundwork for future 6G systems.
Research method: application of a systematic and technical analysis of publications on the evolution of 5G-Advanced, the development of 3GPP Release 18, Release 19, and early aspects of Release 20, as well as on promising 6G technologies. A comparative method was used to compare the functional blocks of 5G Advanced based on criteria such as radio interface, network architecture, intelligence, support for vertical services, energy efficiency, and readiness for integration with future IMT-2030 scenarios. To move beyond a purely descriptive approach, this study proposes a formalized qualitative model of the transition layer, in which each group of standard functions is evaluated based on three criteria: current operational impact, contribution to the development of network architecture, and potential for migration to 6G.
Results of the study: the results show that 5G Advanced should not be viewed merely as another upgrade to the existing 5G network. It is more accurate to define it as a transitional technology layer that simultaneously performs 3 Alexander V. Gorokhov, Researcher, Military Academy of Communications, St. Petersburg, Russia. E-mail: sanya.gorokhov.97@mail.ru 4 Polina A. Nikolaeva, Junior Researcher, Military Academy of Communications, St. Petersburg, Russia. E-mail: panicolaeva@mail.ru 82 ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ № 4 (13) 2026 ГОРОХОВ А. В., НИКОЛАЕВА П. А. three interrelated functions: enhancing the maturity of already deployed networks, expanding the range of industrial and mass-market use cases, and testing solutions that may be necessary for 6G. It has been established that the areas of greatest transitional significance are those related to the implementation of artificial intelligence in radio access and network management, the development of massive MIMO and multipoint transmission, improved positioning accuracy, support for non-geostationary and airborne segments, energy efficiency, enhanced support for low-complexity devices, integrated sensing and communications, and sustainable Network slicing. The proposed model makes it possible to distinguish between functions that deliver short-term commercial benefits and those that lay the architectural foundation for 6G.
Scientific novelty: consists of presenting 5G Advanced as a formalized intermediate stage of evolution, rather than simply a collection of 5G enhancements. A structural model is proposed for evaluating standard 5G-Advanced initiatives based on their contribution to current operational efficiency, architectural continuity, and readiness for IMT-2030.
Источники финансирования не указаны.
No funding sources reported.
- Lin X. An Overview of 5G Advanced Evolution in 3GPP Release 18 // IEEE Communications Standards Magazine, 2022. – Vol. 6. – No 3. – Pp. 58–65. – URL: https://arxiv.org/abs/2201.01358 (дата обращения: 14.06.2026).
- Chen W., Lin X., Lee J., Toskala A., Sun S., Chiasserini C. F., Liu L. 5G-Advanced Towards 6G: Past, Present and Future // arXiv, 2023. – arXiv:2303.07456. – URL: https://arxiv.org/abs/2303.07456 (дата обращения: 14.06.2026).
- Lin X. Artificial Intelligence in 3GPP 5G-Advanced: A Survey // arXiv, 2023. – arXiv:2305.05092. – URL: https://arxiv. org/abs/2305.05092 (дата обращения: 14.06.2026).
- Jin H., Liu K., Lee G., Farag E. J., Zhang M., Zhu D., Zhang L., Onggosanusi E., Shafi M., Tataria H. Massive MIMO Evolution Towards 3GPP Release 18 // arXiv, 2022. – arXiv:2210.08218. – URL: https://arxiv.org/abs/2210.08218 (дата обращения: 14.06.2026).
- Pennanen H., Hänninen T., Tervo O., Tölli A., Latva-aho M. 6G: The Intelligent Network of Everything // arXiv, 2024. – arXiv:2407.09398. – URL: https://arxiv.org/abs/2407.09398 (дата обращения: 14.06.2026).
- Liu R., Zhang L., Li R. Y.-N., Di Renzo M. The ITU Vision and Framework for 6G: Scenarios, Capabilities and Enablers // arXiv, 2023. – arXiv:2305.13887. – URL: https://arxiv.org/abs/2305.13887 (дата обращения: 14.06.2026).
- Kaushik A., Singh R., Dayarathna S., Senanayake R., Di Renzo M., Dajer M., Ji H., Kim Y., Sciancalepore V., Zappone A., Shin W. Towards Integrated Sensing and Communications for 6G: A Standardization Perspective // arXiv, 2023. – arXiv:2308.01227. – URL: https://arxiv.org/abs/2308.01227 (дата обращения: 14.06.2026).
- Basar E., Alexandropoulos G. C., Liu Y., Wu Q., Jin S., Yuen C., Dobre O. A., Schober R. Reconfigurable Intelligent Surfaces for 6G: Emerging Hardware Architectures, Applications, and Open Challenges // arXiv, 2023. – arXiv:2312.16874. – URL: https://arxiv.org/abs/2312.16874 (дата обращения: 14.06.2026).
- Nguyen D. C., Ding M., Pathirana P. N., Seneviratne A., Li J., Niyato D., Dobre O. A., Poor H. V. 6G Internet of Things: A Comprehensive Survey // IEEE Internet of Things Journal, 2022. – Vol. 9, No 1. Pp. 359–383. – DOI: 10.1109/JIOT.2021.3103320.
- Nguyen V.-L., Lin P.-C., Cheng B.-C., Hwang R.-H., Lin Y.-D. Security and Privacy for 6G: A Survey on Prospective Technologies and Challenges // IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2022. – Vol. 24, – No 4. – Pp. 2384–2428. – DOI: 10.1109/COMST.2021.3108618.