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文档简介

中国移动上海诺基亚贝尔广域微域融合1 I1.广域微域融合技术概述 21.1技术概念 21.2驱动力 21.3技术特点 31.4技术优势 32.广域微域融合组网架构 52.1架构功能需求 52.2组网架构方案 73.广域微域融合关键技术 93.1技术挑战 93.2广域微域协同 93.3微域间协同 103.4微域空口传输 113.5仿真评估 124.总结和展望 155.编写单位和作者 16缩略语列表 17参考文献...........................................................................................................................................18中国移动上海诺基亚贝尔广域微域融合2分发挥微域的短距离通信优势,从而支持6G超高速率、超高传输可靠性(如性能体验需求[2]。这些特定化的应用场景可以在更小范围内部署,驱动网络覆域网络,可以考虑将终端的数据在微域内汇聚,再通过统一的簇头节点(HP)或控制节点(AP)与广域网交互通信即可,从而大大减少广域网络的负载、维中国移动上海诺基亚贝尔广域微域融合3网络的控制管理[3]。然而现有短距离通信技术及标准私有协议多,且大多工作性问题,无法保证极致通信性能需求[4]。因此需要广域微域同制式融合组网,中国移动上海诺基亚贝尔广域微域融合4至在某些场景(例如工业自动化中)达到无中国移动上海诺基亚贝尔广域微域融合52.广域微域融合组网架构2.1架构功能需求NR中关于Sidelink技术的研究和定义,各节点间直连组织网络存在的资源碰撞以及应对微域网络的移动性带来的动态干扰等问题和图2.1微域内各节点平等(左),微域内具有统一控制节点(右)低延迟、超高可靠等极致性能要求。在广域微域融合组网架构中,需包括微域中国移动上海诺基亚贝尔广域微域融合6HP(代表整个微域网络)与广域接入网(AN)及广域核心网(CN)之间信令业务传输。该策略与参数配置优先级高于微域网行微域间干扰测量,并将相关信息报告给广域接入网,测量上报信息进行集中式的资源调度或资源池分配;或行相关参数配置,微域网络根据配置信息进图2.2微域内本地业务传输及广域微域融合控制信息传输示意图中国移动上海诺基亚贝尔广域微域融合7图2.3微域非本地业务传输及广域微域融合控制信息传输示意图2.2组网架构方案微域HP支持无线回传、支持微域内资源管理以及微域内自组织形式。如图2.4图2.4广域微域同制式融合组网架构在此组网架构中,针对每个微域引入簇节点HP,用于协调和管理微域内终色功能,一方面,HP作为(特殊)终端可以接入广域网络,并代表该微域内所一控制节点,管理和控制微域内终端的数据传输,中国移动上海诺基亚贝尔广域微域融合8广域微域融合组网架构在支持微域终端与广域网络之间的非本地业务传输中国移动上海诺基亚贝尔广域微域融合93.广域微域融合关键技术但该技术研究还处于初期阶段,在技术推动过5G系统更加严苛的性能需求[1]。需要更加先进和鲁3.2广域微域协同提升系统传输性能,减少终端功耗。在广域微域融合中国移动上海诺基亚贝尔广域微域融合免微域间干扰,可考虑广域辅助的两级资源分配与指示方案,即微域融合统一空口设计,如将下行/上行/直连链路的空口统一设计,实现单一硬中国移动上海诺基亚贝尔广域微域融合基于微域网络间的协调信息进行微域HP或微域内终端的发送功率调整。即3.4微域空口传输中国移动上海诺基亚贝尔广域微域融合的如480kHz子载波间隔,从而获得较短的OFDM符号长度。可以考虑其它分集传输方式,如频率分集及多节点指示流程,使用一个DCI同时调度微域内终端上下行数据的传输,从而降低控本节介绍对微域内极致性能需求解决方案进行系统级建模和初步的性能仿盖半径2米,包含一个统一接入点AP以及8个微域终端,AP和终端),中国移动上海诺基亚贝尔广域微域融合域AP有通信连接,基站基于微域AP上报的微域间干扰信息并通过集中式分配(即子带分配)方式协调和管理微域所使用的资源图3.1微域网络系统级仿真网络部署示意图3.2无线时频资源结构误包率大于1-99.9999%)的传输链路占总链路的比例。仿真评估基于最小化所中国移动上海诺基亚贝尔广域微域融合表3.1

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