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NB-IoT关键技术与特点:& H/ t1 e% @& }* t, M4 \" h( ^
1.NB IOT技术特点
- C! p, {, w0 l2 C+ j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;3 V, v* U1 U+ f4 s
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;
% a& s& d: A, E) r% `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;
% N6 X( I0 P! C% }7 R' {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。
F w; ?, N& R6 E9 X' O
% q7 A- q' Z6 n7 G+ f( p2.网络架构, y% @ G3 Z5 W0 u; M5 O
1)NB-IoT独立组网:
% p* k8 ]2 U6 T+ F3 E/ ?0 L6 JC-SGN: 由MME/SGW/PGW组成
1 x. L: ?4 D$ D* e/ nPGW可以独立实现: S( r) p \! M8 X1 b
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! y* E: k# H5 l0 G5 _5 `5 N+ q' {* Q
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3.拥塞和过载控制6 A* U* u% Z# m& p. q6 J
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。
$ y5 F; Z0 L: L8 U3 A4 t5 n& R' I/ `1 ]8 t2 c \
4.终端简化方案
- ]/ F& P$ N/ P7 ?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:
}% {( q5 V& `5 v$ o# W) Q) i简化协议栈、简化RF;/ ^$ S3 O+ B3 i& m m$ E8 K1 N
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%。3 S. u9 @9 h8 J
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5.PSM省电模式
6 ]7 s- F. n' K4 i( O d8 Q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。) \ P r( A5 G) j" Q
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NB-IoT网络部署0 v2 q7 N' g& S7 ^- r% l% o$ G
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。/ }* A4 ]- v$ ]9 Y
| 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 | 9 G- r i* P1 Z/ \6 r7 L! U3 F* e
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