5G網(wǎng)絡—多樣化連接世界的新時代
作者 Emmanuel Gresset CEVA業(yè)務發(fā)展總監(jiān)
本文引用地址:http://2s4d.com/article/201705/359761.htm摘要:本文深入探討了將推出的5G標準設計的一些新的使用案例及未來面臨的挑戰(zhàn)。
引言
2015年,國際電信聯(lián)盟(ITU)著手規(guī)劃5G的目標和宗旨,以解決現(xiàn)今使用的3G標準和4G標準的不足。除了大大改善這些網(wǎng)絡標準的現(xiàn)有蜂窩語音和移動寬帶能力之外,ITU還列出了若干目標,以滿足幾項新需求:
1.數(shù)據(jù)量的巨增(x1000);
2.連網(wǎng)設備數(shù)量的大幅增加(x10~x100);
3.使用案例的擴大的多樣性及其性能要求:
● x10~x100倍典型用戶數(shù)據(jù)速率;
● x10倍更長的電池壽命用于機器到機器通信;
● x5倍減少端到端延遲。
1 使用案例
在目標使用案例中,ITU列出以下三項應用:
1.增強型移動寬帶(eMBB),例如需要高清和超高清流媒體的視頻服務;
2.無人駕駛汽車和某些工業(yè)控制系統(tǒng)所需的超可靠和低延遲實時通信(URLLC);
3.不斷發(fā)展的物聯(lián)網(wǎng)(IoT)所需的大規(guī)模機器型通信(mMTC)。
圖1顯示了各種使用案例的延遲和帶寬/數(shù)據(jù)速率要求。
2 時間線
與在3G和4G網(wǎng)絡中一樣,3GPP組織將定義5G規(guī)范。3GPP的架構(gòu)組在2016年第一季度啟動了針對下一代網(wǎng)絡的專門研究作為版本14的一部分。3GPP將在兩個新增版本中定義5G,其中版本15構(gòu)成階段1,版本16構(gòu)成階段2,這兩個版本將在2020年第一季度之前提交給ITU(如圖2)。
3 新技術及其承諾
5G將結(jié)合一系列新技術,支持新的網(wǎng)絡模型和多種使用案例。其中可能包括使用以軟件為中心的網(wǎng)絡概念,例如網(wǎng)絡功能虛擬化(NFV)和軟件定義網(wǎng)絡(SDN),以及使用毫米波范圍(>6GHz)的新頻段。
需要注意,5G網(wǎng)絡不會取代3G和4G網(wǎng)絡,但5G架構(gòu)將在它們及Wi-Fi網(wǎng)絡之上。即使5G引入新的概念和更高的計算復雜性,它也是4G的演進,是來自蜂窩社區(qū)的一項技術,而不是未授權的技術。
5G真正添加在4G之上的是獲得更高的數(shù)據(jù)速率(>1Gbps)和更低的端到端延遲(<1ms)的一種選擇,這兩個要求推動了5G新無線電技術和新頻譜分配的發(fā)展。
哪些因素驅(qū)動會對這種高數(shù)據(jù)速率有需求呢?例如,無人駕駛汽車每天將產(chǎn)生4000GB的數(shù)據(jù),而連網(wǎng)的飛機每天將產(chǎn)生40000GB的數(shù)據(jù)。5G承諾提供:
? 每個用戶的數(shù)據(jù)速率高達10Gbit/s,例如實現(xiàn)虛擬現(xiàn)實(VR);
? 即使在擁擠的環(huán)境(如體育場或商場),也會大范圍覆蓋;
? 完全移動性(例如,連網(wǎng)汽車);
? 高可靠性和響應性、實時連接(例如,交通安全);
? 連接大量必須利用單個電池保持運行10年的小型低成本設備。
4 關鍵推動因素
由于5G時代的使用案例和連網(wǎng)設備類型的多樣化,運營商將需要選擇正確的推動因素來構(gòu)建和定制他們的服務范圍。這些關鍵推動因素包括:
? 帶有靈活的工具的多頻段,包括尚未獲得許可的頻段,如圖3所示;
? 大規(guī)模MIMO、波束成形和多RAT;
? 新的接入方法,包括精益控制飛機、動態(tài)RAN、本地化業(yè)務流、設備到設備(D2D)通信;
? 自組織網(wǎng)絡(SON);
? 異構(gòu)網(wǎng)絡(HetNets);
? 軟件定義網(wǎng)絡(SDN)和網(wǎng)絡功能虛擬化(NFV)。
5 面臨的挑戰(zhàn)
運營商面臨的一個關鍵挑戰(zhàn)是減少延遲要求(<1ms),這對于VR場景、實時交通相關控制(如V2X)、連網(wǎng)汽車和無人駕駛汽車等非常重要。物理定律規(guī)定了控制信號通過空氣傳播(或光沿著纖維傳播)的速度。因此,需要小于1ms的延遲時間的服務必須從非常接近用戶設備的物理位置提供所有內(nèi)容,可能在每個小區(qū)的基站處,并且在運營商之間漫游對于這些服務不可靠。這將需要在內(nèi)容分發(fā)和服務器的基礎設施上大幅提高資本支出。
運營商的另一個挑戰(zhàn)是新的5G網(wǎng)絡頻譜的可用性。目前廣泛關注高于6GHz,據(jù)報道,高達80GHz的較高無線電頻譜,允許更大的帶寬和因此更高的數(shù)據(jù)速率,而不會對現(xiàn)有的3G和4G網(wǎng)絡造成頻譜混亂。然而,該頻譜將需要全新的RAN,并且在相同頻帶的多個地理區(qū)域中進行分配,以允許相同的無線電在基站和用戶設備之間重新使用。遺憾的是,較高的頻帶提供的小區(qū)半徑較小,所以使用傳統(tǒng)的網(wǎng)絡拓撲模型實現(xiàn)廣泛覆蓋將非常困難。因而,必須使用波束成形,其中,波束指向正連網(wǎng)的終端用戶設備以獲得更大距離的覆蓋。然而,波束成形需要仔細跟蹤裝有數(shù)百根天線的小區(qū)和小區(qū)塔內(nèi)的設備位置,以跟蹤穿過小區(qū)的所有移動用戶。
為了降低資本支出和運營支出,運營商將更多地依賴SDN、NFV、SON和HetNets,以便根據(jù)每個用戶和每個服務動態(tài)地平衡其網(wǎng)絡中的負載和QoS,同時也需要考慮不斷增加的IoT設備的數(shù)量。
對于將需要數(shù)據(jù)速率高達10Gbps、延遲低至1ms的手機和消費設備的用戶,必須集成基于毫米波技術的調(diào)制解調(diào)器。語音和其他低數(shù)據(jù)速率服務將可能繼續(xù)使用現(xiàn)有(傳統(tǒng))網(wǎng)絡,因此,這些設備將需要集成額外的調(diào)制解調(diào)器、RF前端和天線陣列以支持波束成形。
盡管5G網(wǎng)絡經(jīng)常被看作是IoT設備的網(wǎng)絡,但它實際上是構(gòu)建SDN和NFV的IT基礎設施,將支持大規(guī)模的IoT部署。
這些挑戰(zhàn)要求計算平臺的處理能力、并行性水平和靈活性方面實現(xiàn)根本轉(zhuǎn)變,以處理5G連接。
本文來源于《電子產(chǎn)品世界》2017年第6期第76頁,歡迎您寫論文時引用,并注明出處。
評論