5G网络简介ppt课件.pptx
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1、the fifth generation mobile communication network Welcome to 5G 汇报人:XXX 小组成员: 2 1G与2G 第1代移动通信系统(1G) 是模拟式通信系统,模拟式 是代表在无线传输采用模拟 式的FM调制,将介于300Hz 到3400Hz的语音转换到高频 的载波频率MHz上。 从1G跨入2G的分水岭则是从 模拟调制进入到数字调制, 相比于第1代移动通信,第二 代移动通信具备高度的保密 性,系统的容量也在增加, 同时能够提高多种业务服务。 从这一代开始手机也可以上 网了。 3G 3G服务能够同时传送声音 及数据信息,速率一般在几 百kb
2、ps以上。3G是指将无 线通信与国际互联网等多媒 体通信结合的新一代移动通 信系统,目前3G存在3种标 准:CDMA2000、WCDMA、 TD-SCDMA。在3G的众多标 准之中,CDMA这个字眼曝 光率最高,CDMA(码分多 址)是第三代移动通信系统 的技术基础。 4G 4G包括TD-LTE和FDD-LTE两 种制式,是集3G与WLAN于 一体,并能够快速传输数据、 高质量、音频、视频和图像 等。4G能够以100Mbps以上 的速度下载。4G移动系统 网络结构可分为三层:物理 网络层、中间环境层、应用 网络层。第四代移动通信系 统主要是以正交频分复用 (OFDM)为技术核心。 3 4 空分
3、复用 智能天线 云RAN 异构网络HetNets 小基站 波束成型 大规模MIMO 空中接口&SDN D2D&M2M 毫米波 01 03 05 07 09 02 04 06 08 10 Prospective network techniques for 5G mobile communication: Asurvey 5 5G 是面向 2020 年以后移动通信需求而发展的新一代移动通信系统. 根据移动通信的发展规律,5G 将具有超高的频谱利用率和能效, 在传输 速率和资源利用率等方面较 4G 移动通信提高一个量级或更高, 其无 线覆盖性能、传输时延、系统安全和用户体验也将得到显著的提高。 5
4、G 移动通信将与其他无线移动通信技术密切结合, 构成新一代无所不 在的移动信息网络, 满足未来 10 年移动互联网流量增加 1000 倍的发 展需求. 5G 移动通信系统的应用领域也将进一步扩展, 对海量传感设 备及机器与机器 (M2M) 通信的支撑能力将成为系统设计的重要指标 之一. 未来 5G 系统还须具备充分的灵活性,具有网络自感知、自调整 等智能化能力, 以应对未来移动信息社会难以预计的快速变化 The increasing growth of data traffic and the popularity of the intelligent terminals lead to th
5、e fact that the fourthgeneration mobile communication network ( 4G) cannot meet the demand in terms of capacity,speed,and the spectrumThereby the fifth generation mobile communication network ( 5G) comes into being 6 根据行业和学术界的不同研究计划,下一代5G系统的8个主要要求: 1)实际网络中1-10GBps的数据速率:这几乎是传统LTE网络的理论峰值数据速率150 Mbps的1
6、0倍。 2)1ms往返行程延迟:从4G的10ms往返时间减少近10倍。 3)单位面积中的高带宽:需要在特定区域中使具有更高带宽的大量连接的设备具有更长 的持续时间。 4)大量的连接设备:为了实现物联网的愿景,新兴的5G网络需要提供连接到成千上万 的设备。 5)99.999的感知可用性:5G设想网络应该实际上总是可用的。 6)几乎100的覆盖“随时随地”连接:5G无线网络需要确保完全覆盖,而不管用户的位 置。 7)能源使用量减少近90:标准机构已经考虑了绿色技术的发展。这对于高数据速率和 5G无线的大规模连接将更加重要。 8)高电池寿命:器件的功耗降低对新兴的5G网络十分重要。 7 8 9 10
7、 新兴的毫米波频率提出了许多移动无线通信的新挑战。 主要的挑战是任何标准信道模型的不可 用性。 对信道行为的技术理解提出了新的架构技术,不同的多址和空中接口的新方法。 此外, 毫米波频率的生物安全性也在审查。 还分析了安全问题的毫米波的非电离和热特性。 1)传播损耗:其中LFSL主要考虑毫米波的传输损耗,d表示发射机 - 接收机距离,f是载波频 率。看来,在较高频率下损耗突出。然而,只有在特定频率的路径损耗插入两个各向同性 天线。较短的波长使得在较小的区域中较小天线的密集封装,从而对未来5G网络的各向同 性天线的使用提出挑战。与自由空间损失相关的研究工作表明,对于相同的天线孔径面积, 与其较长
8、的对应物相比,较短的波长不应该遭受任何主要的缺点。此外,mm波链路能够 铸造非常窄的波束。例如,70 GHz链路比18 GHz链路窄四倍。此外,最近的研究还表明, 窄波束定向传输减少了干扰,提高了蜂窝应用的空间复用能力。然而,毫米波束性能取决 于许多其他因素,如节点之间的距离、无线电链路余量和多径分集。 11 2)穿透和LOS(可视)通信:对于有效的系统设计,迫切需要理解在不同环境中的毫米波传播。 为了理解室内和室外环境中的传播特性,就必须确定传播信号在一般结构、树叶和人类周围 的传播行为。 理解在不同环境下的毫米波的衍射,穿透,散射和反射,为5G网络部署奠定 了基础。 研究团队对信号中断调查
9、和建筑材料反射系数比较,如彩色玻璃,透明玻璃,干墙,门,立 方体和金属电梯,他的团队发现,普通室外建筑材料对mm波具有高穿透阻力。此外,室内 环境结构,如干墙,白板,杂波和网眼玻璃也被发现显着影响衰减,多径分量和自由空间路 径损耗。 室内信道脉冲响应证实,人体对毫米波传播造成了相当大的阻碍。人们的运动产 生阴影效应,这可以通过更大的天线波束宽度和角度多样性的引入来减轻。从可用的传播结 果,我们可以得出结论,户外mm波信号大多被确定为室外,很少的信号穿透室内通过玻璃 门。室内 - 室外隔离强调了不同节点对不同覆盖位置的需要。然而,隔离的特性有助于在预 期区域中配置能量。 12 此外,室内和室外交
10、通的分离减轻了与无线电资源分 配和发射功率消耗相关的开销。开销通过灵活的聚类, 有效的用户选择和自适应反馈压缩进一步显着降低。 有趣的是,小型蜂窝结构已经在密集的城市地区部署。 例如,在日本城市,BS间距离只有200米。因此,在 小型小区环境中应用LOS传播有望成为毫米波通信的 前景。确保LTE需要大规模的天线部署,没有任何预 定的模式。网络特定的随机部署预计将因情况而异。 随机,密集和现场特定LOS通信的示例图如图所示。 与LOS通信相关的挑战自动需要调查非视线(NLOS)传 播和所需的基本支持。 大规模部署 13 3)多径和NLOS:在无线通信中,多径是天线中信号接收的影 响多于一个路径。
11、根据SMARAD卓越中心的Sylvain Ranvier 和Mikko Kyro,通过选择延迟扩展作为验证参数,很好地描 述了通道的多径特性。功率延迟特性(PDP)的均方根(RMS)有 助于探测毫米波通信中的多径效应。了解多径可能使NLOS 问题减轻。 LOS链路在动态室外环境中不一定可行。因此, 探索部分阻塞LOS和NLOS链路的可能性是很重要的。 测量 了平均雨衰,雨中短期信号电平,植被衰减,玻璃和宽带功 率延迟分布。与清晰,干燥的天气条件相比,在雨中检测到 更多的多径分量。在不同的指向角下的许多多径分量可以用 于链路改进。建立角落,边缘和人类活动可能不总是完全削 弱LOS链接。相反,这些
12、往往造成阴影。不同表面的反射系 数表明阴影区域有合理的信号电平的可能性。还观察到较宽 的波束宽度天线给出接收信号的准确估计。另一方面,较小 的波束宽度天线具有空间方向性的优点。波束拓宽技术的适 当组合探讨了在小区域中变化特性的优点。 此外,天线角度的最佳组合也使系统具有高信噪比和低均方根延迟扩展。在NLOS路径中的通信需要均衡器, 这引入了高延迟,增加的功耗和低数据速率的新挑战。多径统计的知识有助于设计均衡器和选择调制技术。 现有和当前信道统计的适当组合有助于解决大多数NLOS传播挑战。如图所示。建议在延迟域信道模型,采用 任意放置散射反射信号的点对点扩展。 信号屏蔽 反射信号 14 毫米波虽
13、然具有很大的带宽,但是却不能穿透建筑等介质(频率越高,就越贴近直线传 播),甚至会被植物跟雨水吸收(传播过程中衰减很明显),为了解决这个问题,我们 提出了采用微型基站的方法。 目前,信号传输时通过一个大型高功率基站进行传输,为了不被介质影响,所以通过大 功率传输覆盖更多的设备。如果是毫米波的话,只要你跟基站之间有介质格挡,你就接 收不到信号,我们的解决方法就是用上千个低功耗小型基站,进行收发信号来代替现在 的大型基站。这种技术特别适用于城市,当你被障碍物挡住了信号的时候,手机会自动 切换到另一个小基站来保证稳定的连接。但是,如果让运营商在城市中,布置那么庞大 数量的小基站,成本过高,高通提出了
14、毫米波的移动化,也就是客户端在移动的时候依 旧能提供服务,需要波束搜索和波束追踪算法,等等 15 随着在传统无线频谱中亚毫秒等待时间和带宽限制 的要求,准备打破以基站(BS)为中心网络范式。 图描绘了从BS中心到设备中心网络的这种逐渐移 动。 5G网络建议使用更高的频率进行通信。 在室外环 境中,毫米波信号的传播和穿透是相当有限的。 因此,节点布局不能遵循传统的蜂窝设计或其他任 何定义模式。 Rappaport和他的团队提出了5G无线电网络设计 的场地特定节点布局。 例如,超密集部署在需要 高数据速率的地区是必要的,例如地铁站,商场和 办公室。 我们尽量选择LOS通信。 或者,反射, 散射和衍
15、射信号仍然可能具有足够的能量,这需要 在LOS被完全阻挡时被探测 16 5G蜂窝技术需要与大量用户,各种设备和多样 化的服务一起工作。因此,主要关注的是5G BS 与传统蜂窝网络的集成。 三星提出了不同的配 置,如毫米波BS网格系统,毫米波与4G系统和 毫米波独立系统集成。大波束成形增益扩展了覆 盖范围,同时减少了干扰并提高了小区边缘的链 路质量。这个特性使得毫米波BS网格可以提供低 延迟和成本效益的解决方案。 图(A)示出了mm波(5G)和传统4G网络的混合系 统。它提出了一个双模式调制解调器,使用户能 够在两个网络之间切换更好的体验。或者,mm 波频谱也可以仅用于数据通信,而控制和系统信
16、息可以通过使用传统的4G网络传输。另一方面, 在图(B)中,独立的5G系统仅在毫米波上工作。 这样的系统设想对回程和无线接入链路使用相同 的毫米波频谱。 17 毫米波传播的小无线电波长需要小的天线尺寸。 这使得能够使用大量较小的天线。 使用阵列天线控 制信号的相位和幅度有助于增强所需方向的电磁波, 同时在所有其他方向消除。 这需要引入定向空气界 面。右图示出了空中接口从单向传输到定向传输的这 种改变。 可以通过使用自适应波束成形技术来保证 高定向辐射模式,从而引入空分多址(SDMA)。 有效 的SDMA改进了在发射机和接收机的波束成形天线的 频率复用。 全方向天线 天线元素阵列 方向型的天线
17、18 有三种经典的频谱复用方法:即时分复用(典型应用:中国移动2G)、频分复用(典型应用:中国联通 3G)和码分复用(典型应用:中国联通3G)。 可以用一个例子来说明时分复用、频分复用和码分复用的区别。在一个屋子里有许多人要彼此进行通话, 为了避免相互干扰,可以采用以下方法: 1) 讲话的人按照顺序轮流进行发言(时分复用)。 2) 讲话的人可以同时发言,但每个人说话的音调不同(频分复用)。 3) 讲话的人采用不同的语言进行交流,只有懂同一种语言的人才能够相互理解(码分复用)。 当然,这三种方法相互结合,比如不同的人可以按照顺序用不同的语言交流(即中国移动3G的TD- SCDMA)。然而,这三种
18、经典的复用方式都无法充分利用频谱资源,它们要么无法多用户同时间通讯(TDMA), 要么无法使用全部频谱资源(FDMA),要么需要多比特码元才能传递1比特数据(CDMA)。 19 那么,有没有一种方法可以克服以上多路方式的缺点,让多个用户同 时使用全部频谱通讯呢?让我们先来思考一下,如果在一个房间里大家同 时用同一种音调同一种语言说话会发生什么? 很显然,在这种情况下会发生互相干扰。这是因为信号会向着四面八 方传播,所以一个人会听到多个人说话的声音从而无法有效通讯。但是, 如果我们让每个说话的人都用传声筒,让声音只在特定方向传播,这样便 不会互相干扰了。 在无线通讯中,也可以设法使电磁波按特定方
19、向传播,从而在不同空 间方向的用户可以同时使用全部频谱资源不间断地进行通讯,也即空分复 用(space-division multiple access,SDMA)。 SDMA还有另一重好处,即可以减少信号能量的浪费:当无线信号在 空间中向全方向辐射时,只有一小部分信号能量被接收机收到成为有用信 号。大部分信号并没有被相应的接收机收到,而是辐射到了其它的接收机 成为了干扰信号。 空分复用技术是唯一能够实现频谱效率数倍提升的技术。因为它可以 使系统在同一时间、同一频段、同一宏观物理空间上进行多路通信而且互 不干扰,让有限的频谱资源得到最大化的利用。 20 “波束”这个词看上去有些陌生,但是“光束
20、”大家一定都很熟悉。当一 束光的方向都相同时,就成了光束,类似手电筒发出的光。反之,如果 光向四面八方辐射(如电灯泡发出的光),则不能形成光束。和光束一 样,当所有波的传播方向都一致时,即形成了波束。 光束实现很简单,只要用不透明的材料把其它方向的光遮住即可。 这是因为可见光近似沿直线传播,衍射能力很弱。然而,在无线通讯系 统中,信号以衍射能力很强的电磁波的形式存在,所以无法使用生成光 束的方法来实现波束成型,而必须使用其他方法。 波束形成原理: 阵列输出选取一个适当的加权向量以补偿各个阵元的传播时延,从 而使得在某一个期望方向上阵列输出可以同向叠加,进而使得阵列在该 方向上产生一个主瓣波束;
21、并在可以某个方向上对干扰进行一定程度的 抑制。自适应波束形成是在某种最优准则下通过自适应算法来实现权集 寻优,自适应波束形成能适应各种环境的变化,实时的将权集调整到最 佳位置附近。 21 无线通讯电磁波的信号能量在发射机由天线辐射进入空气, 并在接收端由天线接收。因此,电磁波的辐射方向由天线的特 性决定。天线的方向特性可以由辐射方向图(即天线发射的信 号在空间不同方向的幅度)来描述。 普通的天线的辐射方向图方向性很弱(即每个方向的辐射强度 都差不多,类似电灯泡),而最基本的形成波束的方法则是使 用辐射方向性很强的天线(即瞄准一个方向辐射,类似手电 筒)。 然而,此类天线往往体积较大,很难安装到
22、移动终端上 (想象一下iPhone上安了一个锅盖天线会是什么样子)。另外, 波束成形需要可以随着接收端和发射端之间的相对位置而改变 波束的方向。传统使用单一天线形成波束的方法需要转动天线 才能改变波束的方向,而这在手机上显然不可能。因此,实用 的波束成形方案使用的是智能天线阵列 22 人们研究智能天线的最初动机是,在频谱资源日益拥挤的情况下考虑如何将自适应波束形成应用于蜂 窝小区的基站(BS),以便能更有效地增加系统容量和提高频谱利用率。智能天线的基本思想是:天线以 多个高增益窄波束动态地跟踪多个期望用户,接收模式下,来自窄波来之外的信号被抑制,发射模式下, 能使期望用户接收的信号功率最大,同
23、时使窄波束照射范围以外的非期望用户受到的干扰最小。智能天线 是利用用户空间位置的不同来区分不同用户。 23 垂直平面子阵列通过改变与子阵列单元相关 联的权重来在水平面中操纵波束。子阵列配置对 于波束控制至关重要。图展示了布置天线子阵列 的三种不同的可能性:(i)圆形,(ii)平面和(iii)分割。 圆形子阵列有更好的覆盖使其更适合无线通信。 虽然平面配置具有更好的方向性,曲率允许更宽 的光束转向,但限制了扫描角范围。除了圆形或 平面,简单的分段配置也可以仔细设计,以实现 所需的方向性和扫描范围的水平。通常,喇叭天 线具有比所有其它天线更高的增益。角天线阵列 提供BS 所需的高功率输出。空间,大
24、小和功率是 移动设备处的约束。因此,更简单的贴片天线适 用于设备。 24 智能天线阵列原理并不复杂。当由两个波源产生的两列波互相 干涉时,有的方向两列波互相增强,而有的方向两列波正好抵消。 在波束成形中,我们有许多个波源(即天线阵列),通过仔细控制波 源发射的波之间的相对延时和幅度我们可以做到电磁波辐射的能量都 集中在一个方向上(即接收机所在的位置),而在其他地方电磁波辐 射能量很小(即减少了对其他接收机的干扰)。 此外天线辐射的方向可以通过改变波源之间的相对延时和幅度来实现, 可以轻松跟踪发射端和接收端之间相对位置的改变。 25 想要发挥所有天线的潜力,基站端需要精确的信道信息, 直观理解即
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