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文档简介
5G概念、关键技术与应用5G概念、关键技术与应用第1页5G概念5G关键技术5G进展与应用5G概念、关键技术与应用第2页1.1什么是5G2G3GIMT-4GIMT-Advanced5GIMT-~1990年~年~年~年WCDMATD-LTE及增强FDDLTE及增强cdmaTD-SCDMA10kbps-200kbps语音和低速数据业务300kbps–50Mbps移动多媒体业务100Mbps
–
1Gbps移动宽带业务5G10Gbps多样化关键能力指标移动互联网→物联网802.16eGSMIS-95802.16m3GPP3GPP2IEEE全球统一35G概念、关键技术与应用第3页1.2先定一个小目标5G与4G关键能力对比5G:100Mbps4G:10Mbps5G:20Gbps4G:1Gbps峰值速率体验速率连接密度时延5G:1ms4G:10ms5G:106/km24G:105/km2频谱效率网络能效移动性区域容量5G相对4G提升3倍5G相对4G提升100倍5G:500km/h4G:350km/h5G:10Mbps/m24G:0.1Mbps/m245G概念、关键技术与应用第4页连续广域覆盖场景热点高容量场景增强型移动宽带场景(eMBB)低时延高可靠场景(uRLLC)低功耗大连接场景(mMTC)5G三大类应用场景:eMBB、uRLLC、mMTC1.35G能做什么-155G概念、关键技术与应用第5页用在指尖生
死
攸
关大隐于市1.35G能做什么-265G概念、关键技术与应用第6页5G概念5G关键技术5G进展与应用5G概念、关键技术与应用第7页2.1独立(SA)和非独立组网(NSA)-185G概念、关键技术与应用第8页2.1独立(SA)和非独立组网(NSA)-2SA支持网络切片、边缘计算等5G新特征5G网络早期以eMBB热点区域覆盖为主,离开5G区域,经过关键网实现与4G互操作。对于eMBB业务,终端本身有缓存机制,业务体验不受影响SA和NSA都能够实现4G/5G协同,只是NSA与SA标准完成时间有先后SA是目标网络方案,可防止NSA网络频繁改造和终端复杂问题基于4G关键网NSA仍需向SA演进,网络需要频繁改动基于5G关键网NSA需4G基站升级到eLTE,改造量大,异厂家基站间难实现4G/5G双连接NSA方案下3.5GHz频段组合在终端侧存在较严重干扰问题,为处理该问题将造成终端成本较高SA终端因为不包括双连接等技术,终端相对简单,成本低SA终端成本低SA业务能力更强SA对现网改造量小SA是网络演进目标方案95G概念、关键技术与应用第9页2.2空口技术-概览100MHz400MHz中低频高频大规模天线大带宽百兆级基础带宽主流3.5GHz频段单载波最高采取100M带宽灵活可配空口帧结构满足单向eMBB4ms,URLLC0.5ms时延30kHz子载波间隔成为我国eMBB空口配置首选上下行时隙配比待定1ms时隙15kHz30kHz60kHz符号级调度快速反馈0.5ms时隙0.25ms时隙平均频谱效率提升3倍主要伎俩64T64R成为业界宏站主流标准最高支持12流,业界基于产品实现可支持更高流数,理论峰值频谱效率随流数线性增加mini-slot精简PCFICH和PHICH信道引入BWP(BandwidthPart),增强对终端支持同时信号PSS、SSS与广播信道PBCH组成一个SSB(SS/PBCHblock)捆绑传输支持长和短两种前导序列,一共13种前导格式舍弃LTE空口小区级参考信号CRS2.5ms双周期、2.5ms单周期、2ms单周期三种帧结构105G概念、关键技术与应用第10页2.2空口技术-协议用户面控制面RRC_CONNNECTEDRRC_IDLERRC_INACTIVE1235G控制面在RRC层新增RRC_INACTIVE态,能够降低时延并利于节电5G用户面协议栈设计基于LTE进行了修改新增SDAP层,用来实现QoSflow和数据无线承载DRB之间映射以及完成对上下行数据包标识QFI在PDCP层,引入duplication在RLC层,取消了LTE中RLC层级联和按序传输功效115G概念、关键技术与应用第11页1.3MassiveMIMO波束介绍
MassiveMIMO作为5G主要特征之一,实现波束赋形,形成极准确用户级超窄波束,并随用户位置不一样而不一样,将能量定向投放到用户位置,相对传统宽波束天线可提升信号覆盖,同时降低小区间用户干扰。
•MassiveMIMO天线波束分为静态波束和动态波束,小区级数据采取小区级静态波束,采取时分扫描方式;用户数据采取用户级动态波束,依据用户信道环境实时赋形。
•5G静态广播波束采取窄波束轮询扫描覆盖整个小区机制,选择适当时频资源发送窄波束,能够依据不一样场景配置不一样广播波束,以匹配各种多样覆盖场景,这里就包括到怎样依据不一样场景规划适当波束问题;业务波束采取动态波束赋形不支持波束定制。
2.3空口技术-大规模多入多出天线125G概念、关键技术与应用第12页2.3MassiveMIMO波束赋形机械下倾:•由机械调整决定下倾角,同时对公共波束和业务波束进行调整,5G机械臂支持机械下倾角调整范围为:-20~20°。预置电下倾:•考虑经典应用场景,为支持更大有效范围范围,5GAAU单元阵子会预置一定度数下倾,5G单TRX预置下倾角为6°。•对于广播波束,预置下倾仅影响可调电下倾角调整范围和最大增益指向,不影响实际控制信道倾角度数;•对于业务波束,影响业务包络最大增益指向。可调电下倾:•5GAAU可调电下倾角功效仅支持广播波束下倾角调整,不支持业务信道动态波束下倾角调整。•经过参数配置调整控制信道波束下倾角度,支持以1°为粒度,整体调整控制信道波束下倾角。135G概念、关键技术与应用第13页2.3MassiveMIMO增益对比145G概念、关键技术与应用第14页2.3MassiveMIMO终端当前各厂商测试终端普遍采取非商用终端(类似基站平台)形式,操作方便,体积大、功耗高,性能与商用终端存在差异A厂商终端B厂商终端C厂商终端D厂商终端155G概念、关键技术与应用第15页2.3MassiveMIMO制式选择布署提议:中国电信将优先6GHz以下大规模天线基站布署6GHz以下:我国具备很好产业基础,也具备商用产品研发能力6GHz以上:商用设备研发能力还需要深入测试论证天线设备选择当前产品主要有64通道及16通道两种形态在高楼较多、站间距较小、用户数量较密集密集城区场景,对用户容量及垂直维度波束赋形精度方面要求较高,应采取高通道数天线设备(如厂家主流64T64R天线设备)在低矮建筑为主、站间距较大、用户数量较小郊区或农村场景,对用户容量及垂直维度波束赋形精度方面要求较低,能够采取低通道数天线设备,能够有效降低成本和能耗(如厂家主流16T16R天线设备)在中低建筑为主、用户密度普通普通城区场景,应依据详细需求和成本情况选取适当天线设备基站下倾角设置可设置初始机械下倾角,后期不提议调整机械下倾角可设置预置电下倾角对于64TRx192AE天线设备,其数字波束赋形能够代替电调能力其余天线设备,还有待验证165G概念、关键技术与应用第16页2.4CU/DU技术175G概念、关键技术与应用第17页2.4CU/DU架构-1CU/DU分离优势不显著,且会带来运维复杂化、传输资源需求增加、CU集中需要考虑布署位置与时延要求折衷等挑战,提议现阶段CD/DU合设。18CU/DU分离布署CU/DU合设布署
DU难以虚拟化,CU虚拟化当前存在成本高代价大挑战适合用于mMTC小数据包业务,但当前标准化工作还未开启,发展趋势不明确节约网元,降低规划与运维复杂度,降低布署成本无需中传,降低时延123123防止NSA组网双链接下路由迂回,而SA组网无路由迂回问题缩短建设周期445G
CU/DUAAU5G
DU5G
CU关键网关键网AAU回传无集中CU架构有集中CU架构前传回传中传前传注:无线网络切片功效与CU/DU是否分离无关,MEC布署关键是UPF下沉,与CU/DU是否分离无关5G概念、关键技术与应用第18页2.4CU/DU架构-2195G概念、关键技术与应用第19页2.55G网络切片-1205G概念、关键技术与应用第20页2.55G网络切片-221PCFNRFUPFNRFPCFNSSF切片选择功效NRFPCFNRF网元发觉功效DN1DN2SMFNRFPCFSMF切片#1,2,3公用网元切片#1切片#2切片#3SMFAMFUPFUPF网络切片是端到端逻辑子网,包括关键网络(控制平面和用户平面)、无线接入网、IP承载网和传送网,需要多领域协同配合布署在统一底层物理设施:不一样切片承载不一样网络服务,底层资源共享不一样网络切片能够进行功效定制:不一样切片承载网络服务对网络功效要求不一样,切片之间逻辑隔离能够方便实现网络功效定制为不一样垂直行业提供个性化服务:为不一样企业提供差异化SLA,比如不一样QoS等级,不一样安全等级等等5G概念、关键技术与应用第21页2.55G网络切片-3225G概念、关键技术与应用第22页2.6开放、云化、柔性关键网23边缘计算网络功效云化:云原生、虚机/容器化基础设施云化:统一、层次化基础设施资源池个性化定制网络:面向业务,快速按需布署安全隔离:不一样行业应用/客户业务与数据安全隔离用户面按需下沉:按场景布署,满足5G业务多样化需求能力增强:提升用户体验,减轻传输压力全方面云化服务化架构网络功效设计模块化:服务重用、网络可灵活扩展接口服务化和IT化:易于与IT网络互通融合网络切片5G概念、关键技术与应用第23页2.6关键网架构图-1RANMMES/PGWPCRFAFHSSDNMMES/PGW-UPCRFAFHSSDNS/PGW-C承载控制分离AMFUPFAFAUSFDNSMF功效模块化PCFUDM4G关键网4G关键网+5G关键网RANRAN245G概念、关键技术与应用第24页2.6关键网架构图-2AccessandMobilityFunction,接入与移动性管理功效:终止N1接口NAS信令,并负责注册管理、连接管理、可达性管理、移动性管理等。AuthenticationServerFunction,认证服务器功效:负责鉴权认证UnifiedDataManagement,统一数据库:存放签约信息,并支持鉴权证书存放和处理SessionManagementFunction,会话管理功效:会话管理(比如会话建立、修改和释放等)、IP地址分配,用户面功效选择与控制等PolicyControlFunction,策略控制功效:为控制面功效提供策略信息、存放并提供用户策略相关签约信息ApplicationFunction,应用功效:与3GPP关键网交互,并提供业务服务UserPlaneFunction,用户面功效:数据转发与路由、数据报文检测和策略执行、用户面QoS处理。DataNetwork,数据网络:如Internet、企业网等。NetworkSliceSelectionFunction,网络切片选择功效:为终端选择切片实例与服务AMF,确定终端允许接入切片255G概念、关键技术与应用第25页2.75GNR覆盖能力特点263.5GNR较LTE上行传输损耗更大,抵达基站接收端可用功率更低,深度覆盖情况下上行功率只能支持较少RB,造成NR高带宽、高阶调制、多流等优势无法生效且因为NR采取TDD方式,相对FDD系统,上行覆盖能力存在显著劣势总体结果:3.5GNR相对1.8GLTE,在深度覆盖区域上行覆盖存在差距基础结论下行:依靠NR高带宽、波束赋形能力,3.5GNR下行速率显著高于1.8GLTE上行:室外及室内近点,NRUL速率优势显著,中远点4/5GUL流量差距缩小;在室内深度覆盖情况下,5G上行业务信道比4G差5G概念、关键技术与应用第26页2.8现场测试小结室外传输损耗3.5G频段相对1.8G频段高9dB,穿透损耗高5dB;依据传输模型校正结合原型机测试结果,假如考虑25dB室内穿透,上行1Mbps边缘速率要求站间距在200米左右,对5G网络建设挑战极大。2T4R终端(TUE)下行峰值速率能够到达1Gbps,上行峰值速率能够到达150Mbps用户面时延与帧结构关系亲密标准NR空口环回时延能够到达约6ms,满足3GPP8ms要求个别厂商当前不支持标准NR空口,后续提供标准设备后继续验证LTE/NR同站点建设覆盖对比测试室外以及室内浅层覆盖区,NR较LTE含有更高上行速率,一些建筑个别深层覆盖区,LTE较NR含有更高上行速率在LTERSRP<-100dBm室内点(室内LTE上行优于NR转换点约在-95~-100dBm),LTE含有更高上行速率NRMassiveMIMO在建筑物立体覆盖上有优势NR3DMIMO技术相对LTE在立体覆盖上含有优势,结合波束赋形高增益特征,在一定程度上填补了3.5G频段传输能力不足情况当前测试基站主要采取原型机,终端采取TUE和CPE终端,性能与未来商用系统和终端存在差异275G概念、关键技术与应用第27页5G概念5G关键技术5G进展与应用5G概念、关键技术与应用第28页3.15G标准总体进展293GPPRel-15版本标准于年3月开启,在18年6月冻结,移动宽带增强和低时延高可靠场景个别功效在R15版本同时完成。Rel-16版本标准计划19年12月完成包含移动宽带增强,低时延高可靠和大规模连接三大场景全部功效,满足ITU(国际电信联盟)提出5G场景需求。Rel-15是面向年可商用5G版本5G研究项目阶段Rel-15版本Rel-16版本Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4年6月14日,在美国圣地亚哥举行RAN#80次会议,R15标准冻结5G概念、关键技术与应用第29页3.15G标准进展-R1530Rel-15版本非独立组网Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Rel-15版本独立组网全部组网架构Option4、7…Rel-15已完成内容:5G空口基础功效(NSA&SA)基础URLLC功效(可实现用户面时延1ms,并到达可靠性10-5级)大规模天线灵活无线网架构600MHz-39GHz授权频谱使用其它Rel-15版本已具备eMBB应用场景商用需求,且URLLC具备基础低时延高可靠能力mMTC在Rel-15标准中没有规划,当前经过eMTC和NB-IoT满足大规模连接场景需求5G概念、关键技术与应用第30页3.15G标准进展-R1631Rel-16版本对URLLC和空口都做增强,实现0.5-1ms低时延、实现10-6级可靠性;Rel-16将对空口进行增强,并在功效上进行扩展,引入V2X、工业物联网等能力Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4干扰协调自组织网络和大数据Massive-MIMO增强定位增强5G节能增强双连接增强5G效率增强5G功效扩展NRV2X工业物联网URLLC增强5G非授权频段接入5G概念、关键技术与应用第31页3.25G标准进展-中国电信技术方案推进路线技术验证与成熟度评定中国电信5G技术白皮书中国电信5G技术体制中国电信5G设备规范、测试规范及接口规范等中国电信6城市5G创新示范网商用R145GSIR155G第一个版本R165G第二个版本国家科技部重大专题三和发改委5G规模组网建设及应用示范工程3217城市网络建设与能力试验规模组网,4G/5G互操作终端/SA网络兼容性验证垂直行业创新试验重点城市、区域规模布署5G概念、关键技术与应用第32页3.35G标准进展-设备与终端3.5GHzSA宏基站年上六个月推出基础商用版本,有源分布小站在年底之前陆续推出。依据5GC产品和测试进展,预计年上六个月支持单系统布署,年下六个月支持试点省漫游和互操作,年上六个月具备全国规模组网能力。芯片商用时间普遍在19年下六个月,早期可商用终端预计在年以后335G概念、关键技术与应用第33页3.45G产业链进展-频率选择各区域频谱意向600MHz2600MHz27.5-28.35G38.6-40G700M3400-3600MHz3600-3800MHz24.5-27.5G31.8-33.4G40.5-43.5G3300-3400MHz(室内)3400-3600MHz4800-5000MHz24.25-27.5G37-43.5G3600-4200MHz4400-4900MHz27.5G-29.5G3400-3700MHz26.5G-29.5G美国欧盟中国日本韩国低频:高频:C-band作为5G主流频段,得到了大多数国家认可和标准支持我国高频通信毫米波受限于产业成熟度,整体规模商用节奏将晚于C-Band。当前标准最大支持400MHz/载波全球各大运行商主动参加政府5G频率竞拍,为5G网络布署争取频率资源。我国5G频率已经规划,但详细发放方案仍在酝酿。345G概念、关键技术与应用第34页3.55G产业链进展-运行商个别国家商用预商用商用规模试验eMBB/FWA600M/28、39G商用eMBB/FWA3500M/28GeMBB4500M/28GeMBB700M/3500MeMBB3500M.6频谱拍卖商用布署/预商用商用商用Q1频谱拍卖.4频谱已拍卖.4频谱拍卖35全球运行商5G布署推进步骤不统一,都在争取面向eMBB场景sub6G频段美韩借高频造势,在28GHz和39GHz优先5G商用,较为激进美国运行商计划于年底进行5G布署和预商用,年3月进行家庭宽带业务为主5G商用(高频28、39G)韩国运行商KT、SK、LGU+均参加3.5G和2.8G频段竞拍,将于年3月(5G-Day)进行5G商用(高频28G、NSA),并表态主动迎接SA组网架构NR布署中国5G试验和商用稳步推进,计划于年规模商用欧盟5G商用计划与中国类似,个别国家提前商用,总体计划于年规模商用日本5G总体计划于年东京奥运会前规模商用5G概念、关键技术与应用第35页3.65G应用-深圳前端需求+技术创新相结合,利用试验环境向客户宣传5G能力,探讨现有应用5G使能。提议聚焦智慧警务等4个应用,跟踪智慧电网等其它应用19年3月18年4月18年7月18年12月巡检演示(414已成功首飞)5G无人机自动驾驶巴士低空数字化(3DMIMO&测试平台)孵化建筑外观、激光测绘、物流等行业应用聚焦跟踪5G网联自动巴士(4K
IPTV、WIFI上网)5G自动巴士-远程驾驶(高清监控&TOD)5G亚米级定位自动驾驶(5GRTK定位)场馆演唱会VR/消防AR(CU分离/MEC试点)CloudAR/VRCloudVR应用:样板间、体验店(MEC->天翼云)智慧医疗智慧警务5G高清执法环境实时上传(车载5G终端)5G空地一体智能人脸、车牌云识别(警务云)5G移动远程医疗(B超、内窥镜)5G救护车移动会诊(现场高清回传)智能电网智能电网5G切片(端到端)5G配电自动化(低时延)365G概念、关键技术与应用第36页3.65G应用-雄安37360°VR全景直播
沉醉式体验5G车联网精准实时远程驾控异地远程视频会议
实时高清会议体验雄安和苏州两地分别经过高清摄像头实时采集高清视频画面,经过5G无线网络回传到视频服务器,再经过5G无线网络将高清视频传递到对端。16路高清视频直播16路高清视频直播在客户端和监控端自由移动同时,仍能提供高度清楚画面5G智慧治水
地表水质实时监测、对城市雨量、河道流量可视化监测;对城市水质、水位实时GIS可视化检测;对水污染、防洪应急预警等功效。5G无人千寻人脸识别、布控告警、人群检测、车辆检测和道路检测等功效,将为实现平安城市、智慧城市提供愈加有效安全保障。5G概念、关键技术与应用第37页谢谢5G概念、关键技术与应用第38页eMTC概念、主要技术与应用年11月5G概念、关键技术与应用第39页eMTC概念eMTC主要技术eMTC终端和前景5G概念、关键技术与应用第40页1.1eMTC定义 LTE-M,即LTE-Machine-to-Machine,是基于LTE演进物联网技术,在R12中叫Low-CostMTC,在R13中被称为LTEenhancedMTC,即eMTC,意在基于现有LTE载波满足物联网设备需求。 eMTC基于蜂窝网络进行布署,支持上下行最大1Mbps峰值速率,属于物联网中速率,其用户设备经过支持1.4MHz射频和基带带宽,能够接入现有LTE网络。
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