滁州交友_什么是5G NR技术?一文带你深入了解5G NR技术

滁州网/2019-10-20/ 分类:滁州科技/阅读:

20年前,人们长途沟通的方式是打电话, 10年前是打电话、PC上网视频聊天,5年前随着移动宽带的飞速生长,绝大部门的应用开始通过移动宽带(MBB)来实现。手机逐渐成为人们日常不成分开的部门,用饭玩“吃鸡”、走路“打农药”、出行共享单车、购物扫码,可以随时随地享受移动宽带开来的未便与娱乐体验。也便是我们所说的,无线通信在2G时代是语音,3G时代是数据,4G时代是移动宽带MBB。

天下功夫,唯快不破! 5G时代的eMBB(增强移动宽带)业务,可以带你体验20Gbps的峰值速率,AR/VR, 超高清视频直播等;uRLLC(超高可靠超低时延通信)业务,可以带你体验炫酷的无人驾驶、长途驾驶;mMTC(大规模机器通信)业务,可以通过打造智能工厂、聪明都会、聪明农业等实现万物互联。

本日,工信部IMT-2020(5G)推进组正式发布了5G第三阶段研发试验尺度,5G第三阶段研发试验已启动。该研发试验基于3GPP 5G标准,构建统一环境,开展系统验证,指导5G面向商用的产品研发,鞭策产品成熟和财富链协同。该试验将对核心网、基站、终端和互利用性等撑持5G商用的关键特性进行测试验证,预计完成时间为2018年第4季度。

本阶段研发试验将基于3GPP最新发布的5G NSA标准开展测试验证工作。简单来说NSA使用4G核心网(EPC),以4G作为控制面的锚点,采纳LTE 与 5G NR(New Radio,新空口)双连接的方式,支配现有的LTE网络放置5G,以满足领先运营商快速实现5G放置的需求。

下面就让小编给大家具体讲讲有哪些立异性的新技术...

全新频谱

宽频支持大带宽

戎马未动,粮草先行。频谱是无线通信技术的基础资源。未来全球5G先发频段是C-band(频谱范围为3.3GHz-4.2GHz, 4.4GHz-5.0GHz)和毫米波频段26GHz/28GHz/39GHz。相应地,3GPP量身打造了n77,n78,n79,n257,n258和n260。

5G采纳了宽频方式定义频段,形成为了少数几个全球统一频段,大大降低了终端(手机)支持全球漫游的复杂度。5G的最大带宽由20MHz,增加到在C-band上最大支持100MHz,在毫米波上最大支持400MHz。相当于路宽了,下载或上传的速度将大幅提升。其它,5G采纳更为先进的标志成型技术,如Filter-OFDM,降低了频谱边缘珍惜带的开销,比拟4G,在同样的标称带宽下,传输带宽有了明显的提升。

什么是5G NR技术?一文带你深入了解5G NR技术

全新终端形态

多天线提升下行速率

多天线的使用带来了空间复用增益,可以大幅度提升容量。但对于特定终端,能支持的复用层数,受限于接收天线的数目。此刻大家所使用的终端(手机)标配的接收天线数目为两个,因此能支持最大复用层数为两层。未来使用4收天线的终端将成为主流。5G NR将标配的接收天线数目提升了一倍。比拟2收、4收终端可以大幅提升下行速率。

●上下行解耦技术,补齐上行覆盖短板

通过C-band大带宽和多天线接收技术,用户享受了更快的下载速率,但由于C-Band的传输特性,以及终端上行发射功率等限制,5G小区的上行覆盖受限严重。如果和现有1.8GHz的LTE共站放置,覆盖有明显短板,只有小区中心的部门用户能力享受5G带来的更高速率体验。

上下行解耦便是针对这一问题提出的立异频谱使用技术,3GPP中的正式名称是 LTE-NR UL coexistence,用LTE低频空闲频谱共享给NR上行使用,既增补了C-Band以及高频在上行覆盖上的不够,又空虚支配了LTE空闲频谱的无线资源,一举两得,以通用的方案应用于NSA和SA的模式,使得提供5G基础覆盖的同时,又能节省运营商放置资本,是加速5G放置的必备特性。

华为与英国领先运营商EE在伦敦商用网络前程行了上下行解耦的外场试验,试验成效剖明,采纳了上下行解耦后,3.5GHz的覆盖半径提升了73%,在用户体验提升10倍的前提下到达了与1.8GHz的同覆盖。

全新物理层技术框架

包管系统灵活性有效性

●新波形

LTE下行支持CP-OFDM(没有DFT预变卦)波形,上行仅支持DFT-s-OFDM的波形。NR在此基础上在上行也引入了CP-OFDM的波形,可以支持更加灵活的数据调度。同时NR的系统带宽支配率最高可达97%(LTE为90%),增加了运营商的频谱支配价值。

●灵活的空口设置

和前代通信技术使用固定的15KHz子载波间隔和1ms的子帧长度比拟,5G NR引入了更加灵活的空口设置,比方灵活的子载波间隔(数据在不同band上支持15KHz到120KHz的子载波间隔)和灵活的帧布局(全下行,全上行,下行为主和上行为主的帧布局),以适应不同的信道类型和业务类型。而且不同的业务类型(如eMBB和uRLLC)可以通过FDM的方式同时发送,提高了系统传输的灵活性。

●增强的多天线技术

5G NR引入了多项多天线增强技术,大幅提高了频谱效率、小区覆盖和系统灵活性。

提高频谱效率:

对于单用户而言,基于非码本的上行传输机制,减少了前代通信技术使用码本进行预编码,所发生的量化误差,可提供更精确的信道信息,有效的增强上行频谱效率;

对于多用户而言,相对于LTE所支持的4流,5G NR上下行支持正交12流的多用户配对,而且通过增强的干扰丈量和反馈技术,可显著提高上下行频谱效率。

对于TDD来说,探测参考信号 (SRS) 可以在不同的载波之间,可能同一载波的不同天线之间切换发送,支配信道互易性,进一步提升TDD系统的信道反馈精度和频谱效率;

增强小区覆盖: 

5G NR采纳波束赋型的丈量和反馈机制,可同时应用于初始接入、控制和数据信道。波束赋型(Beamforming)是多天线技术的一种,是指gNodeB/UE对PDSCH/PUSCH(Physical Downlink /Uplink Shared CHannel)上/下行信号进行加权,形成对准UE/gNodeB的窄波束,将发射能量对准目标用户,从而提高目标UE/gNodeB的解调信噪比。

对于初始接入来说,改进了LTE时期基于播送的机制,升级为基于波束赋型的机制,从而提高了系统覆盖率;采纳波束赋形,可增强控制信道的覆盖范围,从而扩大了小区半径,也可以提高传输乐成率,尤其适应于高频传输。

此外,还有增强的导频设计,如解调导频、相位跟踪导频和时频跟踪导频,相对于LTE来说,可以有效地减小开销,提供更精确信道的信息。

●全新的信道编码

和前代通信技术数据信道用turbo码、控制信道用TBCC等编码方式比拟,5G NR采纳了全新的信道编码方式,即数据信道用LDPC编码,控制信道喊笺播信道用Polar编码。这一改进可以提高NR信道编码效率,适应5G大数据量,高可靠性和低时延的传输需求。    

●CU-DU 拉拢技术

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