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NB-IoT关键技术与特点:
9 V3 f" q) W" n1 U8 E: P' [7 ^1.NB IOT技术特点& Y) @8 W! z5 |0 E5 L5 d7 _
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;4 j/ B% S: O3 s3 f6 l2 f
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;
4 V+ [+ L$ A6 p0 S( w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;
9 X+ o" s% m( K! B- ^+ @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。4 |% a0 {/ M* z! I M
0 F% i% \% d: R( i2.网络架构( L0 G; {$ W( f' `( Z8 a
1)NB-IoT独立组网:" c3 T$ M* j$ x% N- Q
C-SGN: 由MME/SGW/PGW组成8 |. T5 Z8 J$ Y& L; j3 w$ g
PGW可以独立实现
4 j0 |1 X# j. Q7 g& _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; D2 l% v4 f6 t) k: s
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3.拥塞和过载控制3 @# n" _9 B+ M5 g+ C/ U- Z
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。% ], w# }7 Y+ Q( ~' M
& F5 m2 u$ S/ }+ Y2 |2 m8 Q$ R4.终端简化方案
5 \, B* ^- h4 h/ g0 p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:
* y3 u+ y$ e5 M简化协议栈、简化RF;
4 q! s6 r* A3 F v: P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%。8 Y f% `, J; Z0 ^* z& w
B" u0 ]/ L6 g. `5.PSM省电模式
. g" V9 Y* `4 p$ c8 a. H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。7 }! g, k- v: R) n
( |# Q. Q: |4 D2 U- g4 _: ^NB-IoT网络部署% r$ m* M' B1 O9 ^4 B% \
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。
( s- A8 ~$ j, O" R| 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 | ' B6 j E( X$ y9 G8 |* H( M
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