第五代移动通信系统(5G)课件.pptx
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1、第9章 第五代移动通信系统(5G)第9章 第五代移动通信系统(5G5G)9.1 引引 言言9.2 5G的关键技术的关键技术9.3 5G的规划与组网技术的规划与组网技术9.4 5G的业务与应用的业务与应用思考题与习思考题与习题题第9章 第五代移动通信系统(5G)9.1 引引 言言我们正在迎来一个万物互联的时代!万物互联的时代对移动通信技术提出了更高的要求。物联网的发展与大规模应用以及自动驾驶逐步投入使用使得如今的4G系统无法满足越来越高的技术要求。因此,第五代移动通信系统(5G)应运而生。5G旨在解决高速率低延时通信、海量互联、智慧城市建设等方面的技术问题。2019年6月6日,工信部向中国电信、
2、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照。中国正式步入5G商用元年。第9章 第五代移动通信系统(5G)9.1.1 5G的业务需求的业务需求1)服务更多的用户)服务更多的用户随着移动设备技术的提升以及移动互联网的高速发展,移动用户数量激增将会成为必然的趋势。同时,随着移动互联网技术的发展以及移动设备的多样化,人均移动设备,包括各类穿戴设备、传感设备大幅增加。因此5G需要能够为海量的移动设备提供高速率、低延时、高可靠的移动互联网服务。第9章 第五代移动通信系统(5G)2)支支持更高的速率持更高的速率 由于移动用户的增加以及网络社交、视频传输、云计算、即时通信等新型移动业务的涌现,移动用户对数据
3、的传输速率以及稳定性提出了更高的要求。据ITU发布的数据预测,相较于2020年,2030年全球的移动业务量将激增至5000EB/月。因此,与4G网络相比,5G网络的峰值速率需要有数量级上的提升。第9章 第五代移动通信系统(5G)结合前述章节的4位全加器设计,本例仍采用结构化描述实现带进位的8位无符号数加法电路,电路结构如图5.21所示。图5.21 带进位的8位无符号数加法电路结构第9章 第五代移动通信系统(5G)2程序实现程序实现1)元件设计不同于前述章节,本例的1位全加器直接通过逻辑表达式实现,其实现程序如下。第9章 第五代移动通信系统(5G)第9章 第五代移动通信系统(5G)2)8位带进位
4、加法电路设计根据图5.21中的电路结构,完成1位全加器元件后,调用所涉及元件可以构成8位带进位加电路,具体实现程序如下。第9章 第五代移动通信系统(5G)3)支持海量连接支持海量连接 物联网概念的提出与发展,使得移动通信网络服务的对象不仅仅局限于手机等移动设备而是更广泛地涉及到各类可能的网络接入,实现物与物、物与人的泛在连接,实现对物品和过程的智能化感知、识别和管理。因此,在如此庞大的网络体系中,通信对象之间不仅有海量的连接数,同时又有巨大的数据量,这对5G网络提出了巨大的挑战。第9章 第五代移动通信系统(5G)4)支支持个性化业务持个性化业务4G网络的兴起带来了智能手机、网络电商等商机。同样
5、的,5G网络的出现必定会促进新型商业模式的产生,如自动驾驶等。未来的移动网络会推出更智能化、个性化的业务,这需要5G网络在确保低成本和传输可靠、安全、稳定的同时,保证提供刚好的用户体验。第9章 第五代移动通信系统(5G)9.1.2 5G系统承载的业务和系统的基本特征系统承载的业务和系统的基本特征1、5G系统承载的业务系统承载的业务5G系统承载的业务种类繁多,可大致分为移动互联网移动互联网业务业务和移动物联网移动物联网业务两种。根据各个业务的特点以及对时延需求的不同,又可将移动互联网业务分为会话类、流类、交互类、传输类以及消息类业务;将移动物联网业务进一步划分为控制类和采集类业务。第9章 第五代
6、移动通信系统(5G)2、移动互联网业务、移动互联网业务 1)会话类业务 会话类业务对时延的敏感程度较高,其特点为该业务的上下行业务量基本一致,要求较低的传输时延和时延抖动,能够接受一定的丢包率。会话类业务主要包括语音通话、视频会话以及虚拟现实等。第9章 第五代移动通信系统(5G)2)流类业务流类业务是指通过流媒体播放音频、视频、直播等实时性业务。流媒体是指采用流式传输的媒体格式,通过“边播、边下载、边缓存”的方式播放文件。流类业务对时延的要求相较会话类业务稍低,也接受一定的丢包率。3)交互类业务交互类业务是指移动终端和远程设备进行在线的数据交互。交互类业务对时延的要求比较灵活,往往依据人们对等
7、待时间的容忍程度,总的来说比会话类业务长,比流类业务短。但是交互类业务对丢包率有较高的要求,需要数据传输准确。交互类业务主要包括交易类、位置类、云桌面等。第9章 第五代移动通信系统(5G)4)传输类业务传输类业务是完成大数据包的传输的业务,对传输时间的要求并不高且对传输时延不敏感,但是对丢包率的要求很高。传输类业务主要包括邮件、上传下载文件等。5)消息类业务消息类业务是完成小数据包的传输的业务,对传输时延等指标与传输类业务基本相同。消息类业务主要包括短信、多媒体短信、社交网络消息等。第9章 第五代移动通信系统(5G)3、移动物联网业务、移动物联网业务1)采集类业务采集类业务根据采集速率要求的不
8、同,分为低速采集类和高速采集类业务两种,这两种业务均对时延没有特殊的要求。低速采集类业务主要包括智能家居、智慧水务等,高速采集类业务主要是高清视频监控等。2)控制类业务 控制类业务根据对时延的要求又分为时延敏感控制类和非时延敏感类业务。时延敏感类业务主要有智能交通、工业控制,非时延敏感类业务主要是智能路灯等。第9章 第五代移动通信系统(5G)4、5G系统的基本特征系统的基本特征1)高速率)高速率为满足未来网络的各种业务,如超高清、VR业务的用户体验,5G系统需要有更快的网络速度。ITU-R于2015年6月确认并统一5G的峰值速率为10Gbits/s、用户体验速率达100Mbits/s,较4G系
9、统有数量级上的提升。2)泛在网)泛在网所谓泛在,意思是覆盖了社会生活的各个方面,包括高空、高山、地面、地下、深海等场景。5G系统的覆盖范围将会更广,构建起天地海一体化网络。第9章 第五代移动通信系统(5G)3)低低功耗功耗未来的5G网络支持万物互联,这带来了对功耗的要求。大部分物联网设备可能一周或是一个月才会充一次电,因此5G系统一些终端产品需满足低功耗的要求才能提供更好的用户体验。4)低低时延时延5G的一个新场景是无人驾驶、工业自动化的高可靠连接。人与人之间进行信息交流,140毫秒的时延是可以接受的,但是如果这个时延用于无人驾驶、工业自动化就很难满足要求。5G对于时延的最低要求是1毫秒,甚至
10、更低。第9章 第五代移动通信系统(5G)5)海海量互联量互联到了5G时代,终端不仅人在使用,比人数量更多的万物也在使用,真正迎来了一个人与人、人与物、物与物海量互联的世界。6)重重构安全构安全智能互联网的基本要求是信息安全、访问高效和使用方便。在5G的网络构建中,在底层就应该解决安全问题,从网络建设之初,就应该考虑安全机制,对于一些特殊的业务需要建立起专门的安全机制。第9章 第五代移动通信系统(5G)9.2 5G的关键技术的关键技术9.2.1 网络切片技网络切片技术术网络切片是指在一套物理网络上切割出多个端到端的逻辑网络,这些逻辑网络也被称作切片。每个切片都包括了逻辑隔离的接入网、核心网、传输
11、网,因此每个切片之间都相互不干扰。第9章 第五代移动通信系统(5G)在4G网络中,移动网络服务的设备大多是移动手机终端,然而到了5G时代,移动网络的服务对象种类就变多了。其中应用场景如移动宽带、物联网等需要不同的网络类型,并且对时延、抖动、移动性管理、计费管理等方面有着不同的要求。例如自动驾驶、远程医疗为了避免事故的发生,对时延和传输效率的要求极高;然而视频传输、网络社交等对可靠性的要求就不是很高了。那么5G中的网络切片技术就显得尤为重要。第9章 第五代移动通信系统(5G)5G网络切片是一种端到端的技术,每个端到端的切片由接入网、核心网、传输网三个子切片组合而成并通过端到端的切片管理系统实现网
12、络切片全生命周期的管理。1)接入网络子切片)接入网络子切片接入网络子切片是一种使多种无线接入技术共存和不同运营商实现频谱共享的方法。为支持无线网络切片,5G无线网要支持有源天线单元(AUU)/中心单元(CU)/分布式单元(DU)的灵活切分和部署,满足不同应用场景下的切片组网需求。第9章 第五代移动通信系统(5G)2)核心网子切片)核心网子切片核心网子切片满足了增强移动宽带(eMBB)、高可靠低时延(uRLLC)、海量连接(mMTC)这三大应用场景三大应用场景对核心网的不同需求。核心网包括了移动性管理、会话管理、计费与QoS等功能,这些功能在不同的5G应用场景下有不同的设计机制来满足质量可保证的
13、网络切片需求。5G核心网将在网络功能虚拟化(NFV)的基础上进一步引入服务化架构,将网络功能分解为服务化或功能化组件,使得5G核心网具有灵活性、开放性、可拓展性,同时5G的这些特性为实现核心网切片打下了基础。第9章 第五代移动通信系统(5G)3)传输网子切片)传输网子切片传输网子切片是通过对网络的拓扑资源进行虚拟化,例如链路虚拟化、节点虚拟化、端口虚拟化等。然后按需组织形成若干个虚拟网络。虚拟网络具有与物理网络相似的基本特征和要素,包括连接(拓扑、宽带、时延、抖动)、计算(CPU、RAM、GPU、虚拟机资源)、存储(云存储、CDN存储、ICN设备存储等)和管理这四个部分。第9章 第五代移动通信
14、系统(5G)网络切片可以分为以下两种:网络切片可以分为以下两种:1)独立切片拥有独立功能的切片,包括控制面、用户面以及各种业务功能模块,为特定的用户提供端到端的专网服务或是特定功能服务。2)共享切片其资源可以被各种或几种独立切片使用,共享切片提供的功能可以是端到端的,同时也可以是提供部分共享功能。第9章 第五代移动通信系统(5G)两种网络切片的部署场景有以下两种网络切片的部署场景有以下3种:种:1)共享切片与独立切片纵向分离端到端的控制面切片作为共享切片,在用户形成不同的端到端的独立切片。控制面共享切片为所有用户提供服务,对不同的个性化独立切片进行统一的管理,包括鉴权、移动性管理、数据存储等,
15、网络切片部署场景1如图9-1所示。第9章 第五代移动通信系统(5G)图9-1 网络切片部署场景1第9章 第五代移动通信系统(5G)2)独立部署各种端到端切片每个独立切片包含了完整的控制面与用户面功能,形成服务于不同用户群的专有网络,如消费物联网(CIoT)、增强移动宽带(eMBB)、企业网等,网络切片部署场景2如图9-2所示。第9章 第五代移动通信系统(5G)图9-2 网络切片部署场景2第9章 第五代移动通信系统(5G)(1)共享切片与独立切片横向分离共享切片实现一部分非端到端功能,后接各种不同的个性化的独立切片。典型的应用场景包括共享的vEPC+GiLAN业务链网络,网络切片部署场景如图9-
16、3所示。第9章 第五代移动通信系统(5G)图9-3网络切片部署场景3第9章 第五代移动通信系统(5G)9.2.2 Massive MIMO技术技术MIMO技术是通过使用多组天线实现了空分复用(SDM)技术。根据收发天线数量的不同,该技术还可分为“单输入多输出(SIMO)”、“多输入单输出(MISO)”以及“单输入单输出(SISO)”三种。MIMO技术通过在通信链路的收发两端值多个天线在充分利用空间资源,能够提供分集增益以提升系统的可靠性,提供复用增益以增加系统的频谱资源,提供阵列增益以提高系统的功率效率。MIMO技术的系统模型如图9-4所示。第9章 第五代移动通信系统(5G)图9-4 MIMO
17、技术系统模型第9章 第五代移动通信系统(5G)Massive MIMO技术与传统MIMO技术的区别有两点,分别体现于使用天线数量和信号传播维度上。传统的TDD通信网络往往使用的是2/4/8天线,而在Massive MIMO通信网络中,通道数高达64/128/256个。这使得Massive MIMO系统拥有更高的系统容量以及更好的抗干扰特性和传播速度。第9章 第五代移动通信系统(5G)Massive MIMO系统具有以下三大优点:1)相比于传统的多入多出(MIMO)系统,大规模多天线多入多出系统的空间分辨率被极大地提升了。大规模多天线技术可以在没有基站分裂的条件下,利用空分多址(SDMA),实现
18、空间资源的深度挖掘。第9章 第五代移动通信系统(5G)2)波束赋形(Beamforming)技术能够让能量极小的波束集中在一块小型区域,因此干扰能够被极大地减少。波束赋形技术将信号能量集中于特定方向和特定用户群,实现信号的可靠高速传输。3)相比于单一天线系统,大规模多天线技术能够通过不同的维度(空域、时域、频域、极化域)提升频谱利用率和能量利用率,极大地提升了小区的容量和吞吐量,包括小区内边缘用户的吞吐率。第9章 第五代移动通信系统(5G)1、多小区上行大规模、多小区上行大规模MIMO系统系统设系统所覆盖的全部区域内总共有K个小区,而每一个小区中所用到的收发基站都有L个天线,并且对M个用户提供
19、服务,同时使用SDMA技术,则第n个基站的接收信号可用向量表示为:(9-1)第9章 第五代移动通信系统(5G)其中,代表了在第n个基站与第个小区中的M个用户之间的 纬度的信道矩阵;是第i个小区中M个用户的发射符号的向量;是均值为0、方差为1的加性高斯噪声向量;为上行链路信噪比。第9章 第五代移动通信系统(5G)经过基站处理后第n个小区中的第 k 个用户的信噪比(Signal to Interference plus Noise Ratio,SINR)的值趋近于:(9-2)其中,表示是第 i 个小区第 k 个用户到第 m 个基站的大尺度信道系数。由此可以看出,当天线数趋近于无穷时,第n个小区第k
20、个用户的信噪比趋近于0,这表示随着天线数量的增加,小信道衰落和接收噪声对接收信号的干扰会越来越小,甚至可以完全消除。第9章 第五代移动通信系统(5G)2、多小区下行大规模、多小区下行大规模MIMO系统系统在下行传输时,设每个发送端向其所处小区的 K个接收端传输经过MRT(Maximum Radio Transmitting)预编码矩阵处理过的信号向量。将第l个小区之中的 K 个接收端的收到的信号位看作为一个向量,其表达式可写作:(9-3)第9章 第五代移动通信系统(5G)其中,式中:表示第 l 个小区的 K 个用户到第 i 个基站的 M K 维信道矩阵;表示第 i 个基站向其 K 个用户发射的
21、符号向量(其中向不同终端发送的符号假设为独立同分布的均值为0、方差为 1 的复高斯随机变量);为预编码矩阵;是均值为0、方差为 1 的加性高斯噪声向量;为下行链路信噪比。第9章 第五代移动通信系统(5G)则第 l 个小区第 k 个用户的信干噪比渐近值为:(9-4)与上行链路相同,当天线数量增加,小信道衰落与接收噪声对参考用户的影响会大幅降低,甚至可以忽略不计,用户接收性能仅受到导频污染的影响。第9章 第五代移动通信系统(5G)3、预编码技术、预编码技术在大规模MIMO系统中,采用了预编码技术,预编码也是MIMO系统中的核心模块。预编码技术可以在基带对发射信号预先进行处理,使得其中的数据可以更有
22、效地传输到通信接收端。在MIMO系统中,当发送端不能够收到任何的信道信息时,各个并行传输的数据串将平均地分配得到功率与传播速率,并且每一个数据串都使用全方向发送的形式,这样就能够获得最佳的接收性能。假设MIMO的信号模型可表示为:(9-5)第9章 第五代移动通信系统(5G)式(9-5)中,表示接收信号向量;表示接收信道矩阵;表示发射信号向量;表示噪声信号向量。此时该系统的信道容量可以写作:(9-6)第9章 第五代移动通信系统(5G)式中,表示发射功率;代表了的第i个不为零的特征值。预编码技术可分为线性预编码技术与非线性预编码技术两种,而在实际通信系统应用中,为方便常使用线性预编码技术。在线性预
23、编码技术中,式(9-5)可改写为:(9-7)第9章 第五代移动通信系统(5G)其中,表示线性预编码矩阵。式(2.9)可改写为:(9-8)其中det 表示矩阵的行列式。第9章 第五代移动通信系统(5G)常用的预编码技术有:最大比传输(Maximum Ratio Transmission,MRT)预编码、迫零(Force Zero,FZ)预编码、最小均方误差(Minimum Mean-Square Error,MMSE)预编码、匹配滤波(Matched Filter,MF)预编码。在通信系统中,预编码具有以下优势:1)在发送端进行信号处理,可以使用户直接接收到他们需要的数据,避免了接收端的信号处理
24、要求2)预编码技术能够让发射端发射的信号更加具有方向性,增大了接收端的对信号的接收功率,与此同时也提高了系统的能量效率。第9章 第五代移动通信系统(5G)9.2.3 边缘计算技术边缘计算技术边缘计算作为一种新的部署方案,通过把小型数据中心或带有缓存计算处理能力的节点部署到网络边缘,与移动设备、传感器和用户紧密相连,减少核心网络负载,降低数据传输时延。在蜂窝网络中,MEC系统可部署于无线接入网与移动核心网之间。MEC系统的核心设备是MEC服务器。通过部署于无线基站内部或无线接入网边缘的云计算设施(即边缘云)提供本地化的公有云服务,并可连接其他网络(如企业网)内部的私有云实现混合云服务。MEC系统
25、提供基于云平台的虚拟化环境(如Open Stack)支持第三方应用在边缘云内的虚拟机上运行。第9章 第五代移动通信系统(5G)MEC系统由边缘云基础设施、路由、能力开放和平台管理等4个子系统构成。1)边缘云基础设施边缘云基础设施特指为第三方应用提供的包括计算、内存、存储及网络等资源在内的基于小型化的硬件平台构建的IT资源池,使其能够实现本地化业务部署,且方便接近基于传统数据中心的业务部署。第9章 第五代移动通信系统(5G)2)路由子系统路由子系统为MEC系统内部的各个组件提供基本的数据转发及网络连接能力,并为边缘云内的第三方虚拟业务主机提供网络虚拟化支持。3)能力开放子系统能力开放子系统支持第
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