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NB-IoT关键技术与特点:
( H5 {( N* K4 c* T, D1.NB IOT技术特点2 r3 Z3 P3 b5 G$ ]5 Y$ \
海量连接 NB-IoT一个小区能够支持5万个连接,支持低延时敏感度、超低的设备成本、低设备功 耗和优化的网络架构;
0 z6 d `9 S/ ] U深度覆盖 NB-IoT比LTE提升20dB增益,相当于发射功率提升了100倍,即覆盖能力提升了100倍, 就算在地下车库、地下室、地下管道等信号难以到达的地方也能覆盖到;$ h9 K- w- d% J) _9 i8 J9 g
超低功耗 NB-IoT聚焦小数据量、小速率应用,因此NB-IoT设备功耗可以做到非常小,NB-IoT终端 模块的待机时间可长达10年;; c2 d# N( x0 A* R k
低成本 低速率低功耗低带宽带来的是低成本优势,模块成本有望降至5美元之内。* y+ y) Q2 ^1 w( `9 ?7 L( o' \) M$ B
8 T; ]# d( k+ m/ \- p4 A2.网络架构, c# u4 a. S6 x1 w* x. D( ?0 o) g, p
1)NB-IoT独立组网:4 I, ^8 N" w% k
C-SGN: 由MME/SGW/PGW组成
- S8 h4 ^. Q) p1 n% CPGW可以独立实现- i7 x7 q }$ }, W! H
2)EUTRAN与NB-IoT融合组网:CIoT RAN仅支持NB-IoT功能;eNodeB 既支持EUTRAN又支持NB-IoT" |% n+ Q v! h3 P8 s* o
0 ~$ \6 w, H$ b6 T4 P7 j3.拥塞和过载控制4 [1 k$ G3 W, p
在Rel11采用ACB(Access Class Barring,接入等级限制)与EAB(Extended Access Barring,扩展型接入限制)相结合的双层控制机制来应对突发海量接入拥塞问题,终端从系 统广播信息之中获取接入等级限制信息,并结合自身的接入等级来决定是否发起随机接入, 同时网络可以根据当前的拥塞状况拒绝或允许终端接入。
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1 T3 c ~" N, x/ ?$ a4.终端简化方案9 w3 W K, a* H R, ]# S
为了降低设备复杂性和减小设备成本,NB-IoT定义了一系列的简化方案,主要包括:! g& T( c( V+ K* G! Y
简化协议栈、简化RF;
/ f) B4 J' K" o8 y1 |3 X; @简化基带处理复杂度,相对于普通LTE,基带复杂度降低10%,射频降低约65%。
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2 Y B! o! Z& ?! \; K2 `- ~. g5.PSM省电模式4 ] d+ v9 C5 P. C
新增的“节电”状态 。在此模式下,终端仍旧注册在网但信令不可达,从而使终端更 长时间驻留在深睡眠以达到省电的目的 。如果周期性TAU为10分钟,设备每周上传一次数据,这样,两节5号电池可以用132月 (11年)之久。
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- r. Z4 z1 j1 v4 r' O; d- X _NB-IoT网络部署) q1 ^8 J$ U0 j& u$ V% c2 s4 a
NB-IoT支持3种不同部署方式,分别是独立部署、保护带部署、带内部署。主要部署在低 频频段。- \3 g; H2 Y! a, |: W* `' m
| 部署方式 | 频谱 | 共存 | 小区峰值速 率 | 覆盖 | 容量 | | 独立部署 | 频谱独占,不存在与现有系统共存问题 | 与GSM共站共存需200KHZ保护间隔,与CDMA需 285KHZ | DL130kbps UL240kbps | MCL>164dB 重发 次数少,速率高 | 119234/小区随机接入容量受限 | | 保护带部署 | 需考虑与LT洪存问题,如干扰规避,射频指标等 | NL共站无需保护间隔 | DL 130kbps UL 240kbps | MCL>164dB重发次数多,速率高 | 34447/小区寻呼容量受限 | | 带内部署 | 需考虑与LT洪存问题,如干扰规避, 射频指标等 | NL共站无需保护间隔,但需要避开PDCCH , PRS等 | DL95kbps UL240kbps | MCL>164dB 重发 次数多,速率低 | 18201/小区下行业务信道受限 |
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