5G无线关键技术知识大全课件.ppt
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1、3目录目录 SA/NSA、CU/DU、灵活 参数集灵活部署 大带宽、多天线、系统开 销优化速率提升 帧结构、调度、MEC时延降低 信道赋形能力设计、终端 侧能力提升、SUL/CA覆盖增强12345G5G无无线关键技术知识大全线关键技术知识大全5G面向万物互联的愿景5G 服务工业交通农业新连接新产业新应用新生态5G 与各行各业深度融合 带来“ 万物互联”新机遇家居教育4G移动互联网繁荣22背景:5G业务和部署需求无线关键技术覆盖提升更多天线终端能力SUL/CA时延降低短帧结构短调度短TTI速率提升更大带宽更多天线取消CRS更高阶调制(UL 256QAM)W/F-OFDMPDCCH/DMRS与PD
2、SCH资源共享5G NR5G新空口通过灵活可配置的帧结构、带宽和系统参数,以及多天线等关键技术,满足5G多场景和多样化的业务需 求,提升网络整体性能灵活部署SA/NSACU/DU灵活系统参数4灵活部署 SA(独立组网)和 NSA(非独立组网)技术背景:为满足部分运营商快速部署5G需求,标准新引入一种新的组网架构- NSA非独立组网,而传统2/3/4G网络均采用SA独 立组网的架构SA (独立组网):5G无线网与核心网之间的NAS信令(如注册,鉴权等)通过4G基站传递,5G可以独立工作选项2选项4系列NG C o r eNRN RN G C o r ee L T ENSA(非独立组网): 5G依
3、附于4G基站工作的网络架构,5G无线网与核心网之间的NAS信令(如注册,鉴权等)通过4G基站 传递,5G无法独立工作选项3系列选项7系列N RL T EE P Ce L T EN RE P CN G C o r e NAS信令数据蓝色4G,绿色5GNSA/SACU/DU注:SA和NSA都是以5G NR作为对象来定义的,灵活参数5灵活部署 SA架构Option2gNBng-eNBNGNGNGXnNG-RAN5GCAMF/UPFgNBng-eNBNGNGNGXnAMF/UPFXnXnNGNG类似于2/3/4G,5G与前代系统相互独立的网络架构原理:5G核心网与5G基站直接相连, 5G核心网与5G基
4、站通过NG接口直接 相连,传递NAS信令和数据5G无线空口的RRC信令、广播信令、数据都通过5G NR传递终端连接方式:只接入5G或4G(单连接), 手机终端可以在NR侧上行双 发与4G互操作:类似4G与3G/2G跨核心网互操作模式业务支持能力:可使用5G核心网能力,便于拓展垂直行业新增配置:接口:NG、Xn、N26(4/5G间互操作)4G与5G间互配邻区5G NRNGCOption 2LTEEPCN26NSA/SACU/DU灵活参数6灵活部署 NSA架构Option3系列E-UTRANNSA : 4/5G紧耦合, 5G依附于4G基站工作的网络架构,无法独立组网,存在多种子架构 原理: 同时沿
5、用4G核心网,5G类似4G载波聚合中的辅载波,用于高速传输数 据,NAS信令则由4G承载 5G无线空口的RRC信令、广播等信令可由4G传递,数据通过5G NR和 4G LTE传递 终端连接方式:与5G和4G连接(双连接),受限功耗、散热,手机终端NR侧 大概率单发(与LTE单发同时工作) 与4G互操作:无 业务支持能力:仅支持大带宽业务 新增配置:X2口升级,支持4G配置双连接5G目标小区和流控,与配邻区类似LTEEPC5G NROption 3LTEEPC5G NROption 3aLTEEPC5G NROption 3XNSA子架构 Option3:数据面通过4G空口接入4G核心网,数据分
6、流点在LTE eNB,大量5G流量导入至4G eNB涉及硬件改造 Option3a:通过4G空口接入4G核心网,数据分流点在LTEEPC Option3x:通过4G空口接入4G核心网,数据分流点在NRgNB和EPCOption3涉及4G硬件改造,不建议引入,本材料主要介绍对NSA的option 3x和3a系列NSA/SACU/DU灵活参数灵活部署 Option3系列:NSA流程E- U T R A / N R P D C PE- U T R A R L CN R P D C PE- U T R A R L CN R R L CM C GBe ar e rSplit Be ar e rNR PD
7、CPNR RLCNR MACE- UTRA/ NR PDCPE- UTRA RLCE- UTRA MACU EM C GBearerSCGBearer5G-UECoreeNBgNBeconfigurationR R C Connection RR R C connection setup, eNB is M C GS C G Split Bear Setup on gNBR R C Connection Reconfi guration CompleteS1-U DATAN R PDCPX2-U DataE-UTRA RLCDATA P D UDATA P D UN R RLCNSA配置Pat
8、h Update ProcedureMeasurement reportU E capability reportE- U T R A M A CN R M A CU EOption3x:核心网可区分承载分别在4/5G传输,无线 侧可对同一承载分流(Split Bearer)Option3a:核心网区分承载分别在4/5G传输,无线侧 对同一个承载无分流,灵活性差控制面:Option3x/3a相似用户面:Option3x/3a流量分流方案存在差别Option3x与Option3a核心差别在于支持无线侧数据分流,当Option3x配置为同一承载不分流时,退 化为Option3aNSA/SACU/D
9、U灵活参数7灵活部署 NSA/SA网络架构对比分析:无线改造(1/4)直接部署SA对LTE无线网的改造难度较小,若先部署NSA未来升级SA不能复用,存在二次改造。NSA除新增邻区配置,还LTE现网升级支 持更多功能,改造和维护难度加大SA 4/5G厂家间组网灵活度更高。NSA面临4/5G无线设备同/异厂家问题,分流性能等取决于厂家间算法实现,可能存在两网设备商绑定 的问题SANSA4G无线侧软件升级X2接口升级,引入RRM、流控等相关信令交互升级新增5G小区测量配置等增加RLC承载选择、PDCP重排序等分流相关功能4G无线侧软件升级X2接口升级,支持切换等升级新增5G邻区测量配置等4G和5G相
10、互独立初期,4G和5G的协作主要是互操作,基于标准信令,同异 厂家性能基本一致中后期,可能存在4G和5G的负载均衡和双连接需求,同厂 商可能性能略优4G和5G紧耦合双连接配置:基于标准信令,异厂商互通无问题。但同厂商时,相 关RRM算法可进一步优化,且问题定位相对容易分流性能:Option 3a:同异厂商几无差异,但灵活性差,性能不理想Option 3x:同厂商可综合4G/5G负载等灵活调整分流比例 等,性能较优。异厂商分流效果依赖于厂商间合作意愿,很 可能需退化为3a,且性能优化和问题定位等难度较大4/5G同异厂家问题4/5G同异厂家问题NSA/SACU/DU灵活参数89灵活部署 NSA/S
11、A网络架构对比分析:性能对比(2/4)以TD-LTE NSA为例, SA由于支持UE上行双发,在上行峰值吞吐量方面,NR侧占优, SA比NSA优87%;NSA在上行边缘吞吐量、下 行吞吐量方面占优,初期覆盖性能依靠LTE,较SA覆盖压力小SANSA终端吞吐量终端吞吐量覆盖 峰值边缘:终端2T4R,NR侧双发上行峰值:NR 100MHz双流,285Mbps下行峰值:NR 100MHz四流,1.5Gbps 边缘吞吐量:3.5GHz独立组网上行受限,预计上行边缘速率介 于F频段TD-LTE和D频段TD-LTE间,低于FDD (900/1800MHz) 峰值吞吐量:终端2T4R,NR侧单发,LTE侧单
12、发上行峰值:NR 100MHz 单流+LTE 20MHz单流 ,低于SA TDD:(142.5Mbps+10Mbps)=152.5Mbps FDD: (142.5Mbps+50Mbps)=192.5Mbps下行峰值:NR 100MHz 四流+LTE 20MHz双流,略高于SA TDD:(1.5Gbps+110Mbps)=1.61Gbps FDD:(1.5Gbps+150Mbps)=1.65Gbps 边缘吞吐量,依靠LTE,Option3x好于SA(无SUL)Option3x:同一业务上下行可分别承载在4/5G两个空口,发挥LTE低频上行好,NR下行好的优势Option3a:同一业务上下行承载在
13、一个空口且NR单发,弱于SA覆盖按照3.5GHz边缘规划,初期覆盖压力较大同LTE现网覆盖NSA/SACU/DU灵活参数10灵活部署 NSA/SA网络架构对比分析:互操作和语音(3/4)4G核心网eNBgNBeNBSA :4/5G松耦合,依靠互操作互操作连接态切换:业务中断3050ms,200500ms切换时延空闲态载频重选:需位置更新,350450ms寻呼不可及语音方案:语音回落4G方案,以及5G承载语音的VoNR方案4G核心网5G核心网gNB切换NSA/SACU/DUNSA:4/5G紧耦合,依靠双连接,无互操作;互操作:无4/5G互操作语音方案:继承4G现有语音方案(VoLTE/CSFB)
14、灵活参数灵活部署 NSA和SA对比分析小结(4/4)对比维度NSASA业务能力仅支持大带宽业务较优:支持大带宽和低时延业务,便于拓展垂直行业4G/5G组网灵活度较差:异厂商分流性能可能不理想较优:可异厂商语音能 力方案4G VoLTEVo5G或者回落至4G VoLTE性能同4GVo5G性能取决于5G覆盖水平,VoLTE性能同4G基本性 能终端吞吐量 下行峰值速率优(4G/5G双连接,NSA比SA优7%) 上行边缘速率优(尤其是FDD为锚定时) 上行峰值速率优(终端5G双发,SA比NSA优87%) 上行边缘速率低(后续可增强)覆盖性能同4G初期5G连续覆盖挑战大业务连续性较优:同4G,不涉及4G
15、/5G系统间切换略差:初期未连续覆盖时,4G/5G系统间切换多对4G现 网改造无线网改造较大且未来升级SA不能复用,存在二次改造改造较小:4G升级支持与5G互操作,配置5G邻区核心网改造较小:方案一升级支持5G接入,需扩容;方案二新建虚拟化设备,可升 级支持5G新核心网改造小:升级支持与5G互操作5G实施 难度无线网难度较小:新建5G基站,与4G基站连接;连续覆盖压力小,邻区参数配置少难度较大:新建5G基站,配置4G邻区;连续覆盖压力大核心网不涉及难度较大:新建5G核心网,需与4G进行网络、业务、计费、网管等融合国际运营商选择美国、韩国、日本等主流运营商电信产品成熟度2018年中支持测试201
16、8年底支持测试,5G核心网成熟挑战大,需重点推动NSA/SACU/DUSA优势在于4G改造少,且一步到位,无二次改造成本,5G与4G异厂商组网灵活,且端到端5G易拓展垂直行业 ;NSA优势在于对核心网及传输网新建/改造难度低,对5G连续覆盖要求压力小,目前国际运营商多选择NSA注:核心网、传输仅简要分析 后续工作:在规模试验中,对NSA和SA同步进行测试验证,以4G现网(FDD和TDD)为基础验证NSA,加速推动SA产业成熟11灵活部署 5G接入网CU/DU新架构为了应对5G灵活的组网需求,5G RAN架构进行重新设计,将基站拆分为CU(集中单元)和DU(分布单元)两 个逻辑网元,CU与DU可
17、分设可合设 RNC核心网3G网络架构 扁平化 简化组网EPC4G网络架构 双/多连接 灵活组网 开放/可扩展 CU核心网5G网络架构DU DU CU+DU合设CUDU NodeB NodeB eNodeB eNodeB 3GPP标准中,采用了选项2作为CU/DU间的标准切分方案,即CU负责完成实时性要求较低的RRC/SDAP/PDCP功能DU负责完成实时性要求较高的RLC/MAC/PHY功能CU和DU为逻辑单元, 在具体实现中, 存在合设( 与4G BBU形态一致) 和分离(BBU*+CU设备)两种方式注:CU-DU分设与C-RAN概念不同,C-RAN是指基带处理(如DU)集中NSA/SACU
18、/DU灵活参数12多网/多RAT融合集中SON移动性锚点 密集小区间协作使能M EC无线性能扩展性移动性锚点 & 多网/多RAT融合: 如在宏微异构网场景,微站的DU连到宏站的CU上作为移动性锚点,避免频繁切换 如在NSA场景,CU作为分流锚点部署在汇聚环,可避免传输流量迂回密集小区协作: 如在小站UDN场景,CU对多个小站进行高层协作(如干扰协调或波束管理)后续工作:规模试验初期可以采用CU/DU合设方案,也同步推进CU/DU分离能力及试点PDCPRLCMACPHYRFPDCPRLCMACPHYRF核心网RLCMACPHYRFRLCMACPHYRF核心网PDCPCU-DU合设CU-DU分离灵
19、活部署 CU-DU分离的标准化引入驱动力NSA/SACU/DU灵活参数13灵活部署 灵活系统设计NSA/SACU/DU灵活参数 不同载波带宽的实现参数对比LTE-20MHzNR-100MHzNR-100MHz子载波间隔(KHz)153060系统带宽(MHz)20100100FFT size204840962048有效子载波数120030001500OFDM符号时长(us)66.6733.416.67NCP 长度(us)5.1, 4.72.86, 2.341.69, 1.17CP开销(%)6.676.676.67ECP长度(us)16.688.344.17CP 开销(%)202020 系统参数选
20、择需要考虑不同的适用场景 SCS 较大的SCS可以适用于大带宽场景 较大的SCS可以对抗更大的多普勒频移,适用于高速移动场景 较大的SCS符号长度较短,适用于低时延场景 CP NCP的开销较小 ECP长度较大,可以对抗更大的多径时延145G NR物理信道概念与4G基本一致,各物理信道格式有所区别4G5G NR上行PRACH共有5种格式:Format 04共有13种,Format 03、Format A、B、C系列PUCCH时域上占据整个RBshort(占1/141/7个RB)和long (占2/71 个RB),可以节省资源long 可以重复发送,实现覆盖增强下行PHICH指示PDCCH占几个符
21、号无此信道,其功能由PDCCH代替PDCCH由PHICH指示PDCCH占几个符号CCE1/2/4/8占用全带宽由高层信令半静态指示PDCCH占几个符号CCE=1/2/4/8/16可以实现波束赋形可以实现用户复用由CORESET表示搜索空间,可以不一定全带宽PBCH固定占用频率中心的6个RB与PSS和SSS捆绑,形成SSB一起发送,具有多天线特 性灵活部署 灵活系统设计NSA/SACU/DU灵活参数15目录 SA/NSA、CU/DU、灵活部署 大带宽、多天线、系统开销优 化速率提升 帧结构、调度、MEC时延降低 信道赋形能力设计、终端侧能 力提升、SUL/CA覆盖增强1234速率提升-5G新频谱
22、欧洲美国日本韩国中国6GHz以下(MHz)Group 30GHzGroup 40GHzGroup 50GHzGroup 70/80GHz3400 3800340037003400 360024.25 27.5 31.833.440.527.5 28.35374071646626.5 27.5 29.53400 4200 4400 490027.5 29.5计划将释放3.5GHz,4GHz以及高频段(共23GHz)频谱用于5G已明确共5.55G高频段为5G频谱计划未来继续释放高频段10+GHz频谱计划2018年拍卖3.5GHz及28GHz频段用于5G698 806已规划3.3-3.6GHz和4.
23、8-5GHz用于5G (3.3-3.4G只能室内)WRC-19 1.13议题候选频段已明确700MHz,3.5GHz以及26GHz频段为5G频谱4800 500024.75 27.56GHz以下频谱3742.5WRC-19 1.13议题候选频段外频谱24.25/24.4524.75/25.2543.547.2 48.2大带宽多天线开销优化大带宽频谱是5G提升网络速率和容量的基础。目前全球可用大带宽频谱主要在中频段(36GHz)和毫米波波段,在中国的推动 下,全球中频段聚焦3.5GHz频段,毫米波频段谱聚焦26-28GHz&40GHz频段17速率提升-5G小区带宽大带宽多天线开销优化5G支持灵活
24、的小区带宽,且小区最大带宽与频段相关,在3.5/4.9GHz频段,支持最大100MHz小区带宽,在6GHz的毫米波频段最大支持400MHz18系统和频率小区带宽(MHz)数据信道子载波间隔(KHz)LTE1.4/3/5/10/15/20153GHz(NR:900、1800MHz)5*/10/15/20/25*/30*15/30/606GHz(NR)50/100/200/40060/120注:仅NR子载波间隔为15KHz时,支持5MHz小区带宽 以100MHz小区带宽为例,是TD-LTE单小区20MHz的5倍带宽,是TD-LTE三载波聚合的1.67倍其他NR中引入BWP (Bandwidth p
25、art),使带宽灵活可变, 一个用户最多可配置4个BWP,BP的可能usecase有:UE可用带宽比载波带宽小:支持窄带宽能力UE or 节省UE功耗灵活的资源分配:在不同的BP上支持不同numerology的资源分配,如eMBB和URLLC需要配置不同的numerology等 支持小带宽能力UEOverall carrierBWP减少UE功耗Overall carrierBWP1BWP2BWP1(numerology 1)支持不同的物理层参数集Overall carrierBWP2(numerology 2)BWP1Overall carrierBWP2Something completel
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