当前位置:首页 > 物联网 > 物联网技术文库
[导读] 吴老师今天这里主要从整个协议栈的角度来看NB的简化(吴老师默认你知道物理层是协议栈的一部分,不展开讲)。 我们来将传统的LTE和NB的协议栈进行一个对比,从中可以看到NB是如何下定决心进

吴老师今天这里主要从整个协议栈的角度来看NB的简化(吴老师默认你知道物理层是协议栈的一部分,不展开讲)。

我们来将传统的LTE和NB的协议栈进行一个对比,从中可以看到NB是如何下定决心进入抠逼模式的(简直是一个都不放过!):

❶PHY物理层:信道重新设计,降低基本信道的运算开销。比如PHY层取消了PCFICH、PHICH等信道,上行取消了PUCCH和SRS。这个问题在上一章节已经有所提及,这里不再重复,请各位同学自觉复习《NB-IOT低成本之葵花宝典part2》。

❷ MAC层:协议栈优化,减少芯片协议栈处理流程的开销。这里重点讲下,因为在吴老师看来,MAC在LTE中起的作用实在是太重要了!举个栗子来说,如果说物理层是房子的根基的话,那么MAC层就是房子的顶梁柱!

◢仅支持单进程HARQ(说明两点:一是NB中仍然有HARQ重传机制,二是相比于LTE原有的最多支持8个进程process,NB仅支持单个进程。什么意思?说明数据传输中,在没有得到NACK/ACK反馈之前终端都必须等着!亲,这就完全颠覆了LTE中多进程同时传输提升传输速率和效率的基本思想);

◢不支持MAC层上行SR、SRS、CQI上报。没了CQI,LTE中那么重要的AMC(自适应调制编码技术)功能岂不基本等于武功全废?

◢不支持非竞争性随机接入功能;

◢功控没有闭环功控了,只有开环功控(这也正常,如果采用闭环功控,算法会麻烦得多,调度信令开销也会很大)。

写到这里的时候,作为老司机,我不得不说NB你这个败家子!LTE的家都快让你败完了!

❸RLC层:不支持RLC UM(这意味着没法支持VoLTE类似的语音)、TM模式(这意味着原来在LTE中走TM的系统消息,在NB中也必须走AM);

❹PDCP:PDCP的功能被大面积简化,原LTE中赋予的安全模式、RoHC压缩等功能直接被阉割掉。被简化后,NB中PDCP的功能已经弱到不能呼吸,直呼不要不要的了;

❺在RRC层:没有了mobility管理(这意味啥?意味着NB将不支持切换);新设计CP、UP方案简化RRC信令开销(后续会单独成篇分析);增加了PSM、eDRX等功能减少耗电(请参考小功耗部分讲解)。

TIps:

注意吴老师对上图各层协议栈进行说明的时候,所列出各层的顺序,是遵循协议栈结构的,事实上这样的顺序是咱们理解协议栈的一个基本套路,也是咱们在学习任何一个通信协议栈的时候所建议的学习顺序。理解了这点,你也就能猜到后续吴老师在讲解NB的技术细节的时候的出牌套路。

不过需要特别提醒各位小同学的是,NB的协议栈是在LTE的协议栈上进行修改得来的,彼此之间还是存在一定的联系,这是因为当前LTE的发展形势一片大好,已经形成了完整的产业链,站在LTE这个巨人的肩膀上,对后续NB成本的降低是大有好处滴。

2 产业链及运营等影响成本的因素

关于成本问题,我认为还有另外两个成本因素需要重点考虑,一是运营商的建网成本,另外一个是产业链的成熟度。

◢对于运营商建网成本,与LoRa相比,NB-IoT无需重新建网,射频和天线基本上都是复用的。以中国移动为例,900MHZ里面有一个比较宽的频带,只需要清出来一部分2G的频段,就可以直接进行NB-IoT的同时部署,甚至是NB和LTE同时部署。不过,根据吴老师《NB-IOT低成本之葵花宝典part1》中分析,问题没有这么简单。具体建网模式将在后续进行详细分析。

◢对于产业链来说,芯片在NB-IoT整个产业链中处于基础核心地位,现在几乎所有主流的芯片和模组厂商都有明确的NB-IoT支持计划,这将打造一个较好的生态链,对降低成本是大有好处的。比如华为收购公司Neul的芯片实现的比较早,已有测试样片;高通的芯片在2016年四季度阶段发布,而且高通的芯片是NB-IoT和eMTC双模的芯片; Intel的芯片今年四季度会提供第一批的芯片,商用芯片也是在明年年初发布;MTK的芯片也在研发当中,明年上半年会发布;中兴微、大唐的芯片也都在研发当中。

◢NB在物理层下行采用OFDMA,上行采用SC-FDMA,这点与LTE基本保持了一致。另外在帧结构中也有很多是 “就LTE而取材”的。此外,再后续讲解NB的三种工作模式时,你会更清楚地看到NB是如何与LTE共呼吸同命运的。总而言之,NB从LTE而来,继承了很多LTE的实现,且NB比LTE又要简化得多,所以这对后续研发成本、量产成本带来非常多的好处。

说这么多,吴老师用通俗点的例子来告诉你真相:简单的理解就是NB为了实现人生巅峰,各种傍大款,各种求带!有木有秒懂?

3 芯片成本进展

最后关于成本问题,引用一些“名言警句”(网上的报道):

❶沃达丰集团研发主管Luke Ibbetson认为:“如果产业链不能将单模块成本降到两三美元以下,实现大规模应用,NB-IoT市场就做不起来。我们需要从全局角度出发,以极低的成本将物联网模块嵌入设备中”。

❷华为总裁胡厚崑认为,要想刺激NB-IoT大规模发展,通信模块成本必须低于5美元。如果成本降到1美元以内,则会带来爆发式增长。

所以,尽管NB-IoT市场前景广阔,但火热背后也存在着价格战。NB-IoT成本极低,大规模应用下成本应降至1美元,目前单个连接模块还停留在5美元。而这种价格差距让企业思考NB-IoT时不得不考虑成本优势问题,虽然运营商正在积极推动,最终要真正实现技术的产品化还有很长的一段路要走。

正如伟大领袖毛主席所言:前途是光明的,道路是曲折的。

如果真的实现,小伙伴们就可以奔走相告:妈妈再也不同担心我的肾啦!

4 低成本之葵花宝典小结

吴老师用了三个篇章的内容对NB低成本问题进行了阐述,下面将低成本的三个part内容进行下小结。

不得不说,NB为了练成绝世神功葵花宝典,对全身上下进行了一次又一次的自宫:

◢协议栈上物理层、MAC等进行了重大简化,降低运算能力;

◢硬件上进入抠逼模式,能省就省;

◢在产业链上尽量傍大款,各种求带。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭