陶冶 霍勵 郭云領(lǐng)
摘要:本文主要講述了NB-IoT的技術(shù)特點,通過鏈路預算,對其在800M頻段的覆蓋能力進行研究,并通過預測仿真和實際測試進行驗證,結(jié)果可以作為NB-IoT網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的參考依據(jù)。
關(guān)鍵詞:NB-IoT;800M;覆蓋能力
中圖分類號:TN929.5 文獻標識碼:A 文章編號:1007-9416(2018)06-0026-02
1 引言
隨著通信技術(shù)的迅速發(fā)展,可穿戴設(shè)備、智能燈桿、智能抄表等新興業(yè)務(wù)的興起,智慧城市、無人駕駛、無人超市等技術(shù)的推廣,萬物互聯(lián)的物聯(lián)網(wǎng)時代正加速到來。在對連接的要求方面,物聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)蜂窩網(wǎng)絡(luò)有著很大不同,而NB-IoT因具備超強覆蓋、超低功耗、超大容量、超低成本等優(yōu)勢,得到越來越多的關(guān)注。2017年國內(nèi)三大運營商都選擇將NB-IoT商用,競爭進入到物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。在人與人之間的通信相對飽和的市場環(huán)境下,三大運營商都將物聯(lián)網(wǎng)視為企業(yè)的重要增長點。
2 NB-IoT技術(shù)特點
(1)從技術(shù)演進來說,NB-IoT屬于4.5G,其協(xié)議是以FDD-LTE為基礎(chǔ)的,但物理層做了重大修改。(2)從網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)來看,NB-IoT與LTE一樣,沒有控制器,直接與核心網(wǎng)連接。(3)NB-IoT的系統(tǒng)帶寬是200kHz,其中可用帶寬180kHz,兩側(cè)各10kHz的保護間隔。支持單子載波(Single-tone)和多子載波(Multi-tone)模式,上行15KHz間隔子載波可以多個載波捆綁在一起工作,稱為Multi-tone,也可以按單個子載波工作,即Single tone;上行3.75KHz間隔子載波不支持多個捆綁,只支持Single tone。(4)NB-IoT通過一系列端到端流程優(yōu)化和空口協(xié)議優(yōu)化來降低功耗。通過窄帶功率譜密度提升,空口與全流程協(xié)議優(yōu)化等手段提供海量終端的接入能力。通過新的物理層方案,空口協(xié)議,硬件資源優(yōu)化,將芯片成本降低。(5)NB-IoT的承載有兩種模式,一種是承載在控制面(CP),類似于短信;一種是承載在用戶面(UP)。(6)和LTE相比,NB-IoT業(yè)務(wù)具有兩個明顯特點:1)終端數(shù)量遠大于LTE終端數(shù)量;2)NB-IoT用戶面數(shù)據(jù)總流量遠小于LTE用戶面數(shù)據(jù)總流量,但業(yè)務(wù)模型特點決定控制面的建立和釋放次數(shù)遠高于LTE。(7)NB-IoT有四個優(yōu)勢:1)超大連接,NB-IoT一個扇區(qū)能夠支持10萬個連接,支持低延時敏感度、超低的設(shè)備成本、低設(shè)備功耗和優(yōu)化的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu);2)超強覆蓋,將提供改進的室內(nèi)覆蓋,在同樣的頻段下,NB-IoT比現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)增益20dB,覆蓋面積擴大100倍;3)超低能耗,NB-IoT終端模塊的待機時間可長達10年;4)超低成本,單個接連模塊不超過5美元,使其成為運營商進入LPWA市場的第一技術(shù)選擇。
3 NB-IoT的覆蓋能力
通過以下5個過程進行NB-IoT的覆蓋能力研究。
3.1 頻譜情況
載波頻寬:下行載頻的中心頻點為879.6MHz,上行載頻的中心頻點為834.6MHz。
3.2 覆蓋能力
與LTE一樣,NB-IoT為上行覆蓋受限系統(tǒng),根據(jù)上行鏈路預算,可以得到NB-IoT在0.2 kbps速率的情況下比CDMA 1X多15dB的增益,比CDMA DO多22dB的增益[1]。NB-IoT在0.2kbps速率的情況下比FDD LTE多28dB的增益。這28dB增益主要來自兩方面:功率譜密度的增強以及更多的重傳次數(shù)[2]。表1為NB-IOT在不同場景下,大致覆蓋能力及站間距。
3.3 NB-IoT業(yè)務(wù)需求
不同物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù),需求位置不同,對網(wǎng)絡(luò)覆蓋的要求不同,水電氣表由于均存在安裝部署室內(nèi)(地下、樓梯間或室內(nèi)櫥柜等)的場景,有深度覆蓋要求,MCL要求164dB;智慧燈桿,典型部署在街邊,只有室外覆蓋要求,MCL要求144dB。3GPP協(xié)議對NB-IoT的速率要求是大于160bps,考慮實際業(yè)務(wù)需求邊緣速率要求可能會達到200~400bps。
3.4 覆蓋仿真
從圖1可以看出仿真區(qū)域西北角為高層建筑區(qū)域,東北側(cè)為學校,東南側(cè)為多層住宅區(qū)及學校,西南側(cè)為廠區(qū),該區(qū)域為典型城市區(qū)域。圖1覆蓋效果圖中可以得到800M頻段,室外覆蓋良好,最遠超過仿真區(qū)域的1.7公里,RSRP=-104dBm,滿足覆蓋需求。對于高層區(qū)域超過300米左右已經(jīng)開始RSRP<-120dBm,不能滿足室內(nèi)覆蓋需求。
3.5 實際測試NB-IoT覆蓋能力測試
(1)室外:最遠穩(wěn)定接入電平-117dBm,SINR:-3,接入成功率100%;接入點電平為-122dBm,SINR為-5.8,接入成功率50%。(2)室內(nèi):包含高、中、低樓層及地下室、弱電井等場景,其中覆蓋較差區(qū)域地下室接入電平-115dBm,能夠正常進行數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)。
4 結(jié)語
本文從物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展說起,到NB-IoT的興起,再到NB-IoT的關(guān)鍵技術(shù)。然后根據(jù)NB-IoT的技術(shù)特點,通過鏈路預算,對其在800M頻段的覆蓋能力進行研究,給出了允許的最大路徑損耗以及參考站間距,并通過預測仿真和實際測試進行驗證,為后期網(wǎng)絡(luò)建設(shè)提供參考。
參考文獻
[1]盧斌.NB-IoT物聯(lián)網(wǎng)覆蓋增強技術(shù)探討[J].移動通信,2016,(19):55-59.
[2]程日濤,鄧安達,孟繁麗,等.NB-IoT規(guī)劃目標及規(guī)劃思路初探[J].電信科學,2016,(Z1):137-143.
Abstract:This paper mainly describes the technical features of NB-IoT. Through the link budget, it studies the coverage ability of the 800M band, and validates it through prediction simulation and actual testing. The results can be used as a reference for the construction of NB-IoT network.
Key words:NB-IoT; 800M; coverage ability