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NB-IoT关键技术与特点:
3 W* }) Z3 z: a+ ~1.NB IOT技术特点/ X7 t# j) X" n: y5 ~+ E* E
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;
" Y3 }7 E3 H% I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;
& d7 S/ J" Q' W" m; J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;) z; k. c# T- o* q, H5 a; n
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。6 [3 {, C. M% Y& @# V- E
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2.网络架构
* \+ n7 D9 b9 o3 g# X, w, g- U1)NB-IoT独立组网:
* P v: v& A2 L& Z' Q1 P2 kC-SGN: 由MME/SGW/PGW组成
! M. Q& J, F u* U4 d9 a2 V) xPGW可以独立实现- @* ` F" S% v. I/ z/ 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/ C$ j) b. `4 b" }: d
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3.拥塞和过载控制
& K# k& L2 M; Y$ M2 ?$ x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。# y- T9 A- d1 K0 A- `
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4.终端简化方案
6 D& ]* X# N% ^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:
) [, V/ c( @9 w4 L简化协议栈、简化RF;
3 x1 Y4 J# P- C$ T9 U* Z- W! p2 Z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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7 x$ `1 K9 c) z# ^. Q+ E+ C8 T5.PSM省电模式" f* G( m+ f, u: X5 T; t/ V
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。0 h* r7 H4 ~3 Y% r# }
0 m5 H/ i1 k7 N" u+ J5 ^NB-IoT网络部署
" C9 E1 M0 c2 q/ ?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。
8 Q3 |+ x- p* {, A! [/ ^| 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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