物联网技术发展对铁塔业务影响ppt课件.pptx
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1、2017.4,物联网技术发展对铁塔业务影响,第 2 页,提纲,01,物联网技术概述,02,物联网产业链情况及业务发展趋势,03,物联网部署及对铁塔业务影响,第 3 页,IoT整体架构,平台:物联网平台及各行业应用平台垂直行业应用平台:车联网信息平台、智慧农业应用平台等管理及使能平台:包括连接管理平台,云服务平台、设备管理平台、应用支撑平台、数据分析平台,网络层:移动蜂窝网络、局域接入网等移动蜂窝网:2/3/4G/NB-IoT/eMTC/5G接入网 核心网专网非蜂窝网:LoRa、Sigfox、短距+网关接入等,感知层:实现智能识别、信息采集处理、自动决策控制物联网模组、行业定制终端、物联网卡、开
2、发板等,物联网架构包括感知层、网络层、平台和应用层,应用层,平台,网络层,感知层,应用层:物联网和用户的接口,与行业应用相结合,实现物联网的智能应用,传感器的概念及基本分类,传感器是数据采集的入口,是物联网的心脏,也是物联网的关键技术!,传感器市场及趋势,嵌入式处理,连接性,智慧能源,智慧城市,智能家居,智慧地图,智慧照明,车联网,智能标签,智慧医疗,感知,温度传感器运动传感器生物传感器,MCUSoC,GPS,6LowPANWiFi,2/3/4G,传感器是物联网的上游感知层,是物联网获取信息的核心;IoT市场拉动传感器市场,全球物联网总连接数(个),预计2020年 全球IoT连接数达到300亿
3、;亚太、北美、西欧市场领先;中国的人口、政策红利,推动中国成物联网领域增长最快的国家全球2016-2021传感器增长五年复合增长率为11%,国内为8.4%,全球传感器市场规模,中国传感器市场规模,来源:BBC research,来源:中投顾问产业研究中心,传感器技术演变趋势,传感器产品从单纯的敏感元件向具备信息处理、数据校正等功能的智能型产品演进,微型化,智能化,数字化,多功能化,系统化,网络化,产品需求,智能化技术演变方向,新型传感材料,基于新型的传感效应设计传感器检测技术;应用新型传感材料,采用先进技术工艺,研制具备记忆、自修复、环境反馈等功能的传感器,智能传感器关键技术,关键技术,物联网
4、接入技术概览,LoRa、SigfoxIngenuWi-SUMWeightlessSatellite technologies,其他广域覆盖网(非蜂窝的广域覆盖技术),2G/3G networks4G networksEC-GSM、NB-IoT、LTE-MLTE-V、5G,移动蜂窝通信(2G/3G/4G/5G),WiFi(802.11ah)Bluetooth,ZigBee ZwaveWirelessHARTThreadULE,DSRC,无线局域/个域网(WLAN/WPAN etc),“短距+网关”是诸多IoT业务应用中的选择多种技术标准之争,兼容性问题低功率广域覆盖(LPWA)技术空间较大,市场
5、已开始起步3GPP:EC-GSM,LTE-MTC,NB-IoT非标:LoRA,Sigfox,802.11ah,物联网技术演进方向,各技术纷纷向低功耗、广域覆盖方向演进,LPWA是未来物联网业务应用主流接入技术,蜂窝物联网(3GPP):a)高速率、大带宽(CA,MIMO等);b)低时延、高可靠(MTC,LTE-V);c)低速率、大连接(NB-IoT、LTE-eMTC等)短距+网关(IEEE):WiFi中802.11ah覆盖增强、功耗降低,向着低功耗、广覆盖方向演进其他接入技术(各自技术联盟):低功耗、广域覆盖(LoRa、Sigfox、Weightless等),3GPP物联网技术及标准化:无线网,
6、-10-,NB-IoT标准对LTE协议进行重新设计,以满足广覆盖、低功率、低成本、大连接的需求;R13:R14:2016年6月立项,新增功能要求:定位功能,single cell p2M 下行广播功能,非连接的移动性功能增强LTE-M标准终端功能进行简化,以满足物联网终端低速率、低成本、低功耗的的需求;EC-GSM标准基于GSM技术扩展覆盖增强重新设计物理信道,调制编码,发送方式,覆盖等级和终端能力等,3GPP物联网技术及标准化:核心网,-11-,NB-IoT网络总体架构NB-IoT核心网NB-IoT具有显著特征:终端数量多、终端节能要求高、收发小数据包为主且可能为Non-IP格式。为了适应如
7、上特征,核心网方面做如下优化:,NB-IoT技术优势,第 12 页,NB-IOT四大优势,广覆盖、低功耗、大连接、低成本典型应用场景:智能抄表、智能停车等,下行:理论最大重发次数2048次(33dB),实际重发次数和增益受限,20dB左右覆盖增强,数据多次重传上行:16倍重复-12dB增益,NB-IoT技术:比GPRS覆盖增强20dB,下行覆盖增强,将原始序列进行符号级重复对符号重复后的序列进行周期性重复下行:4倍符号级+4倍周期重复-12dB增益,上行覆盖增强,提升上行功率谱密度(PSD)上行:更窄带宽可获得更高功率谱密度LTE:3.75KHz:17dB/15kHz:11dBGPRS:7.3
8、dB 10*log(200/3.75)-log(2000/200),NB-IoT上行采用Turbo码,较GSM的卷积码有更高的编码增益(3.8dB);,基于符号和重复周期进行多次重传,更高编码增益,4倍,12dB,4倍,周期重复,上行重发:理论最大重发次数128次(21dB),实际重发次数和增益受限,12dB左右覆盖增强PSD增益:7dB;编码增益:4dB,NB-IoT技术:终端低功耗,延长周期位置更新定时器 根据终端业务模型,灵活适配长周期位置更新定时器RAU/TAU,减少唤醒次数,降低功耗;,PSM省电模式(R12)在PSM状态下,收发机关闭;TAU超时或有数据发送时,才会进入工作状态当U
9、E附着或TAU状态时,MME下发定时器给终端,当从连接态到Idle态后,定时器启动,当定时停止,进入PSM模式;99%时间在PSM状态,只占1%功耗,eDRX扩展动态接收(R13)DRX(非连续接收):Idle态下UE会周期性监听下行控制信道,其余时间不会开启接收天线,处于睡眠期。NB:增大IDLE态寻呼信道侦听周期,扩展至2.91小时,PSM省电模式、更长DRX周期、更长定时器,延长电池生命周期,(Tx(23dBm):200mW,Rx:80mW,Idle:3mW),NB-IoT技术:大连接,第 15 页,3GPP定义业务模型(TR45.820),从业务模型出发计算每天单用户发起业务的次数根据
10、不同覆盖等级的重发次数,分别分析上下行开销分别计算上行业务信道容量、下行业务信道容量、寻呼容量、随机接入容量综合考虑不同容量的受限因素,结果为最终极限容量,NB-IoT小区容量计算方法,单用户24小时平均发包次数为11.2,业务信道容量,业务信道容量,其他开销,传数据包的资源消耗,24小时可传数据包数,单用户24小时平均发包数,重传次数,用户分布情况,数据包大小,覆盖等级,随机接入容量,定义:保证前导冲突概率小于0.01的最大用户数,资源配置参数,资源周期,频域资源,根据公式计算出每个覆盖等级下的随机接入容量,针对每种覆盖等级,需要预留出时频资源供随机接入前导发送,业务模型(发包频次),NB-
11、IoT技术:小区容量,第 16 页,NB-IoT小区容量(以数据包大小200Bytes为例)Standalone场景下,随机接入容量受限,最大容量53169;Guardband场景下,寻呼容量受限,最大容量40863;Inband场景下,业务信道容量受限,最大容量28444;,NB-IoT技术:终端低成本,第 17 页,低成本芯片关键技术关键技术1:180kHz窄带系统,基带复杂度降低;关键技术2:低采样率,缓存Flash/RAM要求小;关键技术3:单天线,半双工,RF成本低;关键技术4:峰均比低,功放效率高,23dBm发射功率可支持单片SoC内置功放PA,降低成本;关键技术5:协议栈简化,减
12、少片内FLASH/RAM;,NB-IoT终端模组成本预计可达$4-5,无线部署方案:工作模式选择,频率部署方式一:standalone,频率部署方式二:LTE Guard Band部署(LTE 10M带宽+支持,5M及以下保护带不足以支持),频率部署方式三:In-Band,利用现有的频谱资源进行频率重耕,或者利用一些零碎频谱进行部署GSM:保护带100KHz;UMTS:邻频LTE:保护带200KHz(5M+),利用LTE的保护带来部署NB-IoT,利用LTE载波中间的RB资源块,LTE-eMTC技术,-19-,Cat0(R12)半双工FDD模式:FDD模式下的时分复用带宽:减小到1.4MHz,
13、可扩展到20MHz单接收通路:取消RX分集双通路低数率需求:处理器计算能力、存储能力进一步降低省电:PSM机制的引入,LTE-M是基于LTE技术演进的,其空口技术与LTE相同,终端功能有改动,来满足低速率、低功耗、低成本的需求,CatM(R13)(在Cat0基础上进一步优化)取消发射分集,不再支持MIMO,支持小于1.4MHz更低带宽,支持更低数据速率省电:PSM机制+eDRX,CatM(R14)(eMTC)定位功能Single cell P-to-M下行多播功能移动性增强:持异频测量速率增强:增大TBS,增大连接态的PDSCH/PUSCH带宽下行最大支持10个HARQ进程,LTE-eMTC技
14、术:Narrowbands,eMTC引入了narrowband的概念,作为eMTC接收和发送的带宽,narrowband是指频域上6个非重叠的连续物理资源,LTE-eMTC技术:比LTE覆盖增强15dB,第 21 页,下行PDSCHCEModeA 最多32次重复 15dB增益CEModeB 最多2048次重复 33dB增益下行MPDCCH最多256次重复 24dB增益上行PRACH最多256次重复 24dB增益上行PUSCHCEModeA 最多32次重复 15dB增益CEModeB 最多2048次重复 33dB增益上行PUCCHCEModeA 最多8次重复 9dB增益CEModeB 最多32次
15、重复 15dB增益,重传技术,跳频技术,通过跳频实现频率分集,可带来3dB的增益PUSCH、MPDCCH、PRACH支持跳频,3dB跳频增益,12dB重传增益(16次重传),15dB,LTE-eMTC技术:终端低功耗,延长周期位置更新定时器 根据终端业务模型,灵活适配长周期位置更新定时器RAU/TAU,减少唤醒次数,降低功耗;,PSM省电模式(R12)在PSM状态下,收发机关闭;TAU超时或有数据发送时,才会进入工作状态当UE附着或TAU状态时,MME下发定时器给终端,当从连接态到Idle态后,定时器启动,当定时停止,进入PSM模式;99%时间在PSM状态,只占1%功耗,eDRX扩展动态接收(
16、R13)DRX(非连续接收):Idle态下UE会周期性监听下行控制信道,其余时间不会开启接收天线,处于睡眠期。eMTC:增大IDLE态寻呼信道侦听周期,扩展至43.69min,(Tx(23dBm):200mW,Rx:80mW,Idle:3mW),与NB-IoT一样,可以通过PSM、eDRX来降低终端功耗,LTE-eMTC技术:终端低成本,第 23 页,峰值速率降低,缓存要求小,R13:下行最大TBS为1000bits,峰值速率为800kbps上行最大TBS为1000bits,峰值速率为1Mbps,单天线接收,半双工,RF成本降低,工作带宽降低,基带复杂度降低,UE最大带宽为6PRBs,子载波间
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