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【重磅來(lái)襲:系列二】史上最全NB-IoT技術(shù)方面的系列問(wèn)題和聯(lián)盟答案

作者:Christine
來(lái)源:來(lái)源網(wǎng)絡(luò)(侵權(quán)刪)
日期:2016-08-25 09:03:22
摘要:系列一中,我們分享了運(yùn)營(yíng)商部署NB-IoT的系列問(wèn)題清單和聯(lián)盟答案,系列三中,我們分享了物聯(lián)網(wǎng)各垂直應(yīng)用領(lǐng)域里,NB-IoT技術(shù)的部署,NB-IoT技術(shù)的垂直應(yīng)用場(chǎng)景以及垂直應(yīng)用服務(wù)商的部署。今天小編即將推送有關(guān)于NB-IoT技術(shù)方面的問(wèn)題清單與答案。

  系列一中,我們分享了運(yùn)營(yíng)商部署NB-IoT的系列問(wèn)題清單和聯(lián)盟答案,系列三中,我們分享了物聯(lián)網(wǎng)各垂直應(yīng)用領(lǐng)域里,NB-IoT技術(shù)的部署,NB-IoT技術(shù)的垂直應(yīng)用場(chǎng)景以及垂直應(yīng)用服務(wù)商的部署。今天小編即將推送有關(guān)于NB-IoT技術(shù)方面的問(wèn)題清單與答案。

  2.1 NB-IoT和其它低功耗廣域網(wǎng)的技術(shù)對(duì)比?

  2.2 NB-IoT標(biāo)準(zhǔn)會(huì)支持TDD LTE嗎?

  目前,F(xiàn)DD LTE系統(tǒng)支持NB-IoT技術(shù),目前TDD LTE系統(tǒng)不支持NB-IoT技術(shù)。

  NB-IoT的物理層設(shè)計(jì)大部分沿用LTE系統(tǒng)技術(shù),如上行采用SC-FDMA,下行采用OFDM。高層協(xié)議設(shè)計(jì)沿用LTE協(xié)議,針對(duì)其小數(shù)據(jù)包、低功耗和大連接特性進(jìn)行功能增強(qiáng)。核心網(wǎng)部分基于S1接口連接,支持獨(dú)立部署和升級(jí)部署兩種方式。

  2.3 NB-IoT支持基站定位嗎?

  R13不支持基站定位,但運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)可以做私有方案,比如基于小區(qū)ID的定位,不會(huì)影響終端,只需要網(wǎng)絡(luò)增加定位服務(wù)器以及與基站的聯(lián)系即可。

  R14計(jì)劃做定位增強(qiáng),支持E-CID、UTDOA或者OTDOA,運(yùn)營(yíng)商希望的定位精度目標(biāo)是在50米以內(nèi)。

  如果從終端復(fù)雜度角度考慮,UTDOA更好,因?yàn)閷?duì)終端幾乎沒有影響,并且在覆蓋增強(qiáng)情況下(地下室164dB),UTDOA(上行)功耗更低;如果大部分場(chǎng)景不需要覆蓋增強(qiáng),從網(wǎng)絡(luò)容量角度來(lái)看,OTDOA(下行)會(huì)更好。

  2.4 NB-IoT的部署方式有哪些?

  NB-IoT支持3種不同部署方式,分別是獨(dú)立部署、保護(hù)帶部署、帶內(nèi)部署。

  獨(dú)立部署:可以利用單獨(dú)的頻帶,適合用于GSM頻段的重耕。

  保護(hù)帶部署:可以利用LTE系統(tǒng)中邊緣無(wú)用頻帶。

  帶內(nèi)部署:可以利用LTE載波中間的任何資源塊。

  2.5 NB-IoT采用什么調(diào)制解調(diào)技術(shù)?

  下行采用OFDMA,子載波間隔15kHz。

  上行采用SC-FDMA,Single-tone:3.75kHz/15kHz,Multi-tone:15kHz。

  僅需支持半雙工,具有單獨(dú)的同步信號(hào)。

  終端支持對(duì)Single-tone和Multi-tone能力的指示。

  MAC/RLC/PDCP/RRC層處理基于已有的LTE流程和協(xié)議,物理層進(jìn)行相關(guān)優(yōu)化。

  2.6 NB-IoT基站的連接態(tài)用戶數(shù)和激活用戶數(shù)是多少?

  NB-IoT比2G/3G/4G有50~100倍的上行容量提升,在同一基站的情況下,NB-IoT可以比現(xiàn)有無(wú)線技術(shù)提供50~100倍的接入數(shù)。

  200KHz頻率下面,根據(jù)仿真測(cè)試數(shù)據(jù),單個(gè)基站小區(qū)可支持5萬(wàn)個(gè)NB-IoT終端接入。

  2.7 NB-IoT基站的覆蓋范圍是多少?

  NB-IoT比LTE和GPRS基站提升了20dB的增益,期望能覆蓋到地下車庫(kù)、地下室、地下管道等信號(hào)難以到達(dá)的地方。

  根據(jù)仿真測(cè)試數(shù)據(jù),在獨(dú)立部署模式下,NB-IoT覆蓋能力可達(dá)164dB,帶內(nèi)部署和保護(hù)帶部署還有待仿真測(cè)試。

  2.8 NB-IoT上下行傳輸速率是多少?

  NB-IoT射頻帶寬為200kHz。

  下行速率:大于160kbps,小于250kbps。

  上行速率:大于160kbps,小于250kbps(Multi-tone)/200kbps(Single-tone)。

  2.9 NB-IoT是否支持重傳機(jī)制?

  NB-IoT為實(shí)現(xiàn)覆蓋增強(qiáng)采用了重傳(可達(dá)200次)和低階調(diào)制等機(jī)制。

  2.10 NB-IoT是否支持語(yǔ)音?

  NB-IoT在沒有覆蓋增強(qiáng)的情況下,支持的語(yǔ)音是Push to Talk。

  在20dB覆蓋增強(qiáng)的場(chǎng)景,只能支持類似Voice Mail。

  NB-IoT不支持VoLTE,其對(duì)時(shí)延要求太高,高層協(xié)議棧需要QoS保障,會(huì)增加成本。

  2.11 NB-IoT的芯片為什么功耗低?

  設(shè)備消耗的能量與數(shù)據(jù)量或速率有關(guān),單位時(shí)間內(nèi)發(fā)出數(shù)據(jù)包的大小決定了功耗的大小。

  NB-IoT引入了eDRX省電技術(shù)和PSM省電模式,進(jìn)一步降低了功耗,延長(zhǎng)了電池使用時(shí)間。

  NB-IoT可以讓設(shè)備時(shí)時(shí)在線,但是通過(guò)減少不必要的信令和在PSM狀態(tài)時(shí)不接受尋呼信息來(lái)達(dá)到省電目的。

  在PSM模式下,終端仍舊注冊(cè)在網(wǎng),但信令不可達(dá),從而使終端更長(zhǎng)時(shí)間駐留在深睡眠以達(dá)到省電的目的。

  eDRX省電技術(shù)進(jìn)一步延長(zhǎng)終端在空閑模式下的睡眠周期,減少接收單元不必要的啟動(dòng),相對(duì)于PSM,大幅度提升了下行可達(dá)性。

  2.12 NB-IoT休眠喚醒模式是否影響電池壽命?

  目前NB-IoT給出的工作時(shí)間是基于仿真數(shù)據(jù)提供,未考慮電池本身因素和環(huán)境因素,比如電池的自放電和老化問(wèn)題、高低溫環(huán)境影響等。實(shí)際使用時(shí)需根據(jù)現(xiàn)實(shí)情況綜合評(píng)估電池供電時(shí)間。

  NB-IoT采用休眠喚醒的省電方案,電池在睡眠期間被喚醒時(shí)會(huì)收到瞬時(shí)的強(qiáng)電流,這將極大影響電池壽命。

  抄表類的應(yīng)用通常采用鋰亞硫酰氯(Li/SOCl2)電池配合超級(jí)電容。消費(fèi)類電子和其他應(yīng)用通常采用聚合物鋰電池來(lái)供電。

  2.13 NB-IoT的芯片為什么便宜?

  低速率、低功耗、低帶寬帶來(lái)的是低成本優(yōu)勢(shì)。

  低速率:意味著不需要大緩存,所以可以緩存小、DSP配置低;

  低功耗:意味著RF設(shè)計(jì)要求低,小的PA就能實(shí)現(xiàn);

  低帶寬:意味著不需要復(fù)雜的均衡算法……

  這些因素使得NB-IoT芯片可以做得很小,因此成本就會(huì)降低。

  以某家芯片為例,NB-IoT芯片集成了BB、AP、Flash和電池管理,并預(yù)留傳感器集成功能。其中AP包含三個(gè)ARM-M0內(nèi)核,每個(gè)M0內(nèi)核分別負(fù)責(zé)應(yīng)用、安全、通信功能,這樣在方便進(jìn)行功能管理的同時(shí)降低成本和功耗。

  2.14 NB-IoT對(duì)設(shè)備移動(dòng)速率的范圍是多少?

  NB-IoT是為適用于移動(dòng)性支持不強(qiáng)的應(yīng)用場(chǎng)景(如智能抄表、智能停車等),同時(shí)簡(jiǎn)化終端的復(fù)雜度、降低終端功耗。

  NB-IoT不支持連接態(tài)的移動(dòng)性管理,包括相關(guān)測(cè)量、測(cè)量報(bào)告、切換等。

  2.15 NB-IoT的網(wǎng)絡(luò)時(shí)延是多少?

  NB-IoT允許時(shí)延約為10s,但在最大耦合耗損環(huán)境中可以支持更低的時(shí)延,如6s左右。

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