当前位置:首页 > 物联网 > 网络协议
[导读] 2017年最后一次3GPP分组大会在美国里诺举行,会议从11月27日到12月1日,包括RAN185,SA2#124等会议。来自美国3GPP的消息显示,3GPP 5G NSA第一个版本正式冻结,2

2017年最后一次3GPP分组大会在美国里诺举行,会议从11月27日到12月1日,包括RAN185,SA2#124等会议。来自美国3GPP的消息显示,3GPP 5G NSA第一个版本正式冻结,2018年6月,SA版本将会冻结。中国移动专家也表示,这是NSA第一个版本,意味着3GPP第一个5G标准终于出炉!

5G NR构架演进分为:NSA(非独立组网)和SA(独立组网)。此前已经有中兴通讯、英特尔等多家业内厂商的专家表示,Rel.15将在今年12月份完成标准冻结,明年6月完成SA(独立组网)标准冻结,面向eMBB商用场景。按照3GPP的规划,到2019年底,完成完整版的Rel.16标准。

这是标准演进的整体节奏,也是多次提速之后产业界达成的共识。

在5G标准制定中,来自中国的力量起到了重要作用。据了解,中国通信企业贡献给3GPP关于5G的提案,占到了全部提案的40%;中国专家也占到了各个5G工作组的很大比重,例如在RAN1,作为定义5G物理层的工作组,华人专家占到了60%;服务于中国通信企业的中外专家,占到了总数的40%。

中国引领5G技术发展

中国是5G时代的核心引领者,不仅在3GPP等标准组织中发挥了重要作用,在技术测试、频谱划定等方面均走在世界前面。一方面,IMT-2020(5G)推进组主导的5G技术研发试验已经完成第二阶段试验,并全面启动第三阶段测试,重点面向5G商用前的产品研发、验证和产业协同,开展商用前的互联互通工作;另一方面,中国已经发布了5G系统在3000-5000MHz频段(中频段)内的频率使用规划,成为国际上率先发布5G系统在中频段内频率使用规划的国家。

在国内,IMT-2020(5G)推进组主导的5G试验于2016年1月启动,第一阶段主要完成了关键技术验证测试。中国5G二阶段测试于2016年9月开始,构建了全球最大的5G试验外场,推动完整5G产业链的构建。

在二阶段测试取得良好成绩的情况下,IMT-2020(5G)推进组5G试验负责人魏克军表示,2017年9月已全面启动面向第三阶段的试验规范起草,分阶段制定基于NSA架构和SA架构的规范,已全面启动5G测试环境的建设,2017年底前完成传输建设,2018年3月完成环境建设。

解读第一个5G国际标准报告

这份报告深入探讨了5G的最低规格,对于外行来说意味着:5G蜂窝设备将允许单个移动基站达到至少20Gbps的下行速度和10Gbps的上行速度。这对于一个用户来说是理论速度,实际上,一个小区的所有用户共享20Gbps的带宽,5G也能至少支持每平方公里100万用户。

与目前的4G技术相比,这意味着什么呢?如果你想下载一个8GB的高清电影,5G网络只需要花费你六秒钟的时间。目前的4G LTE则需要七到八分钟,更老的3G则需要一个多小时。

国际电联的批准是标准化的第一步,Buonomo说,国际电联在制定更多的报告和建议方面还有更多的工作要做,以最终确定5G的要求。“5G完整的标准化过程很可能在2019年底结束,国际电联建议书最终将包含IMT-2020(5G)的全部技术规范,”

需要注意的是,在没有获得国际电联批准前,是没有信息通信技术能够在全球范围内完全标准化的!也就是说,尽管目前已经有不少科技公司正在独自进行5G技术的研发与测试,但这些测试其实都遵循着国际电联制定的初步指导方针。

今年 2 月份的时候,国际电讯联盟在日内瓦通过并发布了 IMT-2020 草案,为后续 192 个成员国的 5G 技术规范奠定了基础。与草案相比,最终版本的文档几乎没有变化。负责制定无线电通讯指导方针(包括 5G)的 ITU-R 5 号专家组顾问 Sergio Buonomo 表示:“对于如此高技术含量的报告来说,这种情况也是很正常的”。

3GPP R15 NSA(5G NR非独立组网)核心标准

这次冻结的3GPP R15 NSA(5G NR非独立组网)核心标准部分内容:,即沿用4G核心网(EPC),以4G作为控制面的锚点,采用LTE 与 5G NR双连接的方式,利用现有的LTE网络部署5G,以满足领先运营商快速实现5G覆盖的需求。

对于NSA部署,可选择共站部署和非共站部署两种方式。

5G基站和4G基站共站与非共站部署方式

5G基站(gNB)也可作为微站,与现有的LTE基站(eNB)共站或非共站部署,解决室内或热点覆盖。

对于5G组网,3GPP在去年釜山会议上由德国电信提出了12种组网选项。其中选项3/3a/3x、7/7a/7x、4/4a为非独立组网构架,选项2、5为独立组网构架。

图片来源NOKIA

简而言之,非独立组网分为三个阶段:

1)4G基站(eNB)和5G基站(gNB)共用4G核心网(EPC),eNB为主站,gNB为从站,控制面信令走4G通道至EPC。

其优势是不必新增5G核心网(NGCN),利于运营商利用现有4G网络基础设施快速部署5G,抢占覆盖和热点。

不过,由于5G信令全走4G通道,有4G核心网信令过载的风险,因此,该阶段主要解决初期的5G覆盖。

2)4G基站(eNB)和5G基站(gNB)共用5G核心网(NGCN),eNB仍然为主站,gNB为从站,控制面信令走4G基站至5G核心网。

该阶段5G核心网替代了4G核心网,解决了核心网信令过载的风险,因此,主要面向解决5G容量需求。

3)4G基站(eNB)和5G基站(gNB)共用5G核心网(NGCN),gNB为主站,eNB为从站。

该阶段不仅面向5G的增强型移动宽带场景,还面向大规模物联网和低时延高可靠物联网,总之,是面向万物连接时代5G的多样化业务。

值得一提的是,关于LTE与NR双连接,双连接(DC)这个概念并不新鲜,早在2015年3月完成的3GPP R12中就引入了LTE基站之间的双连接,在2016年3月完成的3GPP R13中还引入了LTE和WLAN的类似双连接的聚合技术。

但是,两种不同代的3GPP无线技术之间的双连接,这是第一次。

由于LTE和NR的底层技术并不相同,因此有许多挑战需要克服和解决。比如,为了建立和修改双连接操作,手机必须同时理解LTE和NR的RRC控制信令。

总之,5G第一个标准出炉利于领先运营商早期实现5G商用。从2G到现在的5G,更新换代的节奏越来越快。

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