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      5G與4G網絡的對比分析綜述

      2017-07-16 21:10:37肖育苗呂亞莉
      中國新通信 2017年11期
      關鍵詞:時延關鍵技術頻譜

      肖育苗+呂亞莉

      【摘要】 目前,在4G網絡大規(guī)模商用的同時,我國也在積極全面推進5G網絡的發(fā)展。為進一步深入的了解了5G網絡,本文從介紹4G與5G的概念入手,對5G和4G網絡的關鍵技術、關鍵能力和主要應用場景等方面內容進行了對比分析,并在此基礎上,展望了5G網絡的最新發(fā)展情況。

      【關鍵詞】 5G 4G 移動互聯(lián)網 物聯(lián)網

      一、引言

      隨著用戶需求的持續(xù)增長、移動互聯(lián)網的飛速發(fā)展、以及越來越多智能設備的出現(xiàn),未來移動通信網絡不但面臨著超千倍的數(shù)據流量增長需求,海量的設備連接需求,而且在超高清視頻、虛擬現(xiàn)實、增強現(xiàn)實、智能穿戴、智能家居、智能抄表、智能交通等各個領域都會產生極大的通信需求。而目前的4G網絡已無法滿足這些需求,因此第五代移動通信(5G)技術應運而生。

      二、4G與5G概念

      4G,即第四代移動通信技術,該技術包括TD-LTE和FDD-LTE兩種制式,以正交頻分多址(OFDMA)技術為核心,用戶峰值速率可達 100Mbps至1Gbps,是一種寬帶接入和分布式的全IP架構網絡,能夠支持各種移動寬帶數(shù)據業(yè)務。

      5G是4G之后的延伸,是對現(xiàn)有的無線通信技術的演進,5G 更強調用戶體驗速率,將達到Gbps量級。

      和4G相比,其最大的變化在于,其服務的對象從過去的人與人之間的通訊,增加了人與物、物與物之間的互聯(lián),實現(xiàn)全連接。

      我國 IMT-2020(5G)推進組發(fā)布的5G概念白皮書認為,綜合5G關鍵能力與核心技術,5G概念可由“標志性能力指標”和“一組關鍵技術”來共同定義。

      其中,標志性能力指標為“Gbps用戶體驗速率”,一組關鍵技術包括大規(guī)模天線陣列、超密集組網、新型多址、全頻譜接入和新型網絡架構。

      三、5G與4G關鍵技術及關鍵能力對比

      3.1 關鍵技術對比

      和4G相比,5G的關鍵技術在空口、架構等多個方面均有創(chuàng)新,無線網絡發(fā)展?jié)摿薮蟆?G和5G的主要關鍵技術對比如下表:

      對于5G的關鍵技術,還可進一步細化歸納大規(guī)模天線、超密集組網、全頻譜接入、新型多址、新型多載波、先進調制編碼、 終端直通技術、靈活雙工、全雙工、頻譜共享等十大關鍵技術,簡要介紹如下:

      大規(guī)模天線:較4.5G更大規(guī)模的Massive MIMO,天線數(shù)目進一步增加,從而改善接收信號強度,抑制用戶間干擾,實現(xiàn)更高的系統(tǒng)容量和頻譜效率;

      超密集組網:通過更加“密集化”無線網絡基礎設施部署,獲取更高的頻率復用效率;

      全頻譜接入:采用低頻和高頻混合網絡,充分挖掘低頻和高頻的優(yōu)勢,實現(xiàn)無縫、高速、大容量覆蓋;

      新型多址:通過多用戶信息在相同資源上的疊加傳輸,在接收側利用先進的接收算法分離多用戶信息,代表為SCMA、PDMA和MUSA等;

      新型多載波:通過濾波減小子帶或子載波頻譜泄漏,放松對時頻同步的要求,如F-OFDM和UFMC等;

      先進調制編碼:包括鏈路級調制編碼、鏈路自適應、網絡編碼等,用以降低節(jié)點間干擾;

      終端直通技術:實現(xiàn)車車/車路/車人的車聯(lián)網通信;

      靈活雙工:根據上下行業(yè)務變化情況動態(tài)分配上下行資源,有效提升系統(tǒng)資源利用率;

      全雙工:消除FDD和TDD對頻譜資源使用的差異,包括自干擾信號抑制、全雙工網絡架構以及同半雙工體制共存及優(yōu)化等;

      頻譜共享:跨越不同系統(tǒng)的最優(yōu)動態(tài)頻譜配置和管理功能,實現(xiàn)高效、動態(tài)的、靈活的頻譜使用,提升空口效率、系統(tǒng)覆蓋層次和密度。

      3.2 關鍵能力對比

      與以往的移動通信系統(tǒng)主要強調用戶峰值速率不同,5G關鍵性能指標更加豐富,除用戶峰值速率外,還包括用戶體驗速率、連接數(shù)密度、端到端時延、流量密度和移動性等。其中用戶體驗速率是 5G 最重要的性能指標,它真正體現(xiàn)了用戶可獲得的真實數(shù)據速率,也是與用戶感受最密切的性能指標。和4G相比,5G具備更高的性能,5G與4G關鍵能力對比分析如下表2。

      此外,5G還需要大幅提高網絡部署和運營的效率,相比4G,頻譜效率提升5~15倍,能效和成本效率提升百倍以上。

      四、5G與4G主要應用場景對比

      4G移動通信技術主要聚焦于移動寬帶應用場景,提供增強型的系統(tǒng)容量以及更高的數(shù)據傳輸速率。而隨著各類高帶寬應用(比如移動視頻)的“涌”現(xiàn),5G將會進一步增強人們的移動寬帶應用使用體驗。此外,5G也將大力發(fā)展IoT(物聯(lián)網)應用、機器到機器通信或以機器為中心的通信。

      面向未來,移動互聯(lián)網和物聯(lián)網業(yè)務將成為5G發(fā)展的主要驅動力。我國 IMT-2020(5G)推進組從移動互聯(lián)網和物聯(lián)網的主要應用場景、業(yè)務需求及挑戰(zhàn)出發(fā),定義了 5G的四個主要的應用場景:連續(xù)廣覆蓋、熱點高容量、低功耗大連接和低時延高可靠。

      4.1 移動互聯(lián)網業(yè)務應用場景

      5G 的四個主要的應用場景中,連續(xù)廣域覆蓋和熱點高容量場景主要面向移動互聯(lián)網業(yè)務需求,也是傳統(tǒng)的 4G 主要應用場景。其中連續(xù)廣域覆蓋場景是移動通信最基本的覆蓋方式,以保證用戶的移動性和業(yè)務連續(xù)性為目標,為用戶提供無縫的高速業(yè)務體驗;而熱點高容量場景主要面向局部熱點區(qū)域,為用戶提供極高的數(shù)據傳輸速率,滿足網絡極高的流量密度需求。5G網絡和4G網絡在這兩類場景中的主要區(qū)別在于,5G可提供更高的數(shù)據傳輸速率,滿足更高的流量密度需求,對比如下:

      4.2 物聯(lián)網業(yè)務應用場景

      物聯(lián)網擴展了移動通信的服務范圍,從人與人通信延伸到物與物、人與物智能互聯(lián),使移動通信技術滲透至更加廣闊的行業(yè)和領域。5G 的四個主要的應用場景中,低功耗大連接和低時延高可靠場景主要面向物聯(lián)網業(yè)務,是5G新拓展的場景,重點解決傳統(tǒng)移動通信無法很好支持地物聯(lián)網及垂直行業(yè)應用。低功耗大連接場景主要面向智慧城市、環(huán)境監(jiān)測、智能農業(yè)、森林防火等以傳感和數(shù)據采集為目標的應用場景,具有小數(shù)據包、低功耗、海量連接等特點。這類終端分布范圍廣、數(shù)量眾多,不僅要求網絡具備超千億連接的支持能力,滿足100萬/km2連接數(shù)密度指標要求,而且還要保證終端的超低功耗和超低成本。低時延高可靠場景主要面向車聯(lián)網、工業(yè)控制等垂直行業(yè)的特殊應用需求,這類應用對時延和可靠性具有極高的指標要求,需要為用戶提供毫秒級的端到端時延和接近100%的業(yè)務可靠性保證。

      五、結束語

      在4G網絡大規(guī)模商用的同時,我國也在積極全面推進5G網絡的發(fā)展。目前,5G技術研發(fā)試驗工作已完成,技術方案驗證工作已在有條不紊的推進中,未來還將啟動5G試驗網部署,驗證5G系統(tǒng)組網性能,力爭在2020年可實現(xiàn)5G網絡商用。雖然在5G網絡發(fā)展過程中,由于5G新業(yè)務、新架構、新技術的要求,使得5G網絡還面臨很多挑戰(zhàn),還有很多難題沒有解決,但隨著技術、網絡的發(fā)展,相信這些問題都會迎刃而解,未來我們將進入萬物互聯(lián)、生活云端化以及智能交互的美好新時代。

      參 考 文 獻

      [1] IMT-2020(5G)推進組,5G愿景與需求白皮書,2014年5月

      [2] IMT-2020(5G)推進組,5G概念白皮書,2015年2月

      [3] IMT-2020(5G)推進組,5G無線技術架構白皮書,2015年5月

      [4] 曾劍秋,5G移動通信技術發(fā)展與應用趨勢,電信工程技術與標準化,2017年第2期

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