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万物互联时代到来 NB-LTE与NB-CIoT谁更胜一筹?

2016-09-21 09:31:31来源:通信世界网 编辑:一不做 关键词:物联网NB-IOT阅读量:34153

导读:当进入万物联网的时代,各种后端应用相继产生,要如何使这些应用彻底实现,以及营运商要如何在这当中分得其中一块大饼,NB-IoT无疑是一个必要推行的技术。
  【中国智能制造网 技术前沿】在未来进入万物联网的时代,各种后端应用相继产生,因此要如何使这些应用彻底地实现,以及营运商要如何在这当中分得其中一块大饼,NB-IoT无疑是一个必要推行的技术。

万物互联时代到来 NB-LTE与NB-CIoT谁更胜一筹?
 
    目前3GPP所提出之NB-IoT也包含各项不同的技术,目前主要可分为两个方向,一为由诺基亚(Nokia)、爱利信(Ericsson)和英特尔(Intel)等阵营支持的NB-LTE(Narrowband-LTE)以及华为和Vodafone支持的NB-CIoT(Narrowband-CellularIoT),两种技术对于营运商大的差别在于其可以在现有的LTE环境中,有多少可以重新使用于物联网的应用中。
  
  现今无线通讯发展飞快,无线通讯,发展得如火如荼,人们对于行动通讯、影音传输或终端应用的需求日与俱增,所到之处网路无所不在,因此即便4G还再持续扩展布建时,5G的世代也宣告即将到来,当中所含的商机更是无限。
  
  为了迎接这庞大的通讯蓝海,各国无不积极地要抢先一步占得先机,纷纷投入许多资源及研究,对于下一代5G通讯进行规划和开发,想掌握其中的关键技术及,以提高被第三代合作伙伴计划标准采纳的机会,俾助国内通讯相关产业未来的发展。
  
  5G通讯性能大耀进
  
  在产业发展迅速的情况下,用户端的各样应用也随之增加,在面对用户对于数据传输与网路容量需求越来越高的状况下,5G网路便因应而生,3GPP的5G相关的标准技术预计将在2016定案,在2020年预估相关产品将可步入商用阶段。在其未来发展,不仅需要大的传输速率,并且还要比现今大以数倍的连结数,将走入万物皆联网的时代。
  
  咨询机构麦肯锡指出,2025年物联网(IoT)的应用产值将达到11.1兆美元,5G提出低延迟、高传输、低耗能、大连结等特性,5G行动通讯预计在2020年将有500亿个终端产品具备上网功能,整体系统容量(Capacity)需求也较4G增加1000倍以上,并且其传输延迟必须小于1毫秒(ms),因此下一代5G通讯的效能提升及技术挑战势必比先前更加严峻。
  
  随着智慧电表、智慧家电、智慧工厂、可穿载设备这些应用型终端的大量出现,越来越多的工作和生活都须要透过智慧终端来解决,对此,高密度的连结及降低终端成本需求变得越来越大,必要有新的技术来因应这样的需求。
  
  5G关键技术剖析
  
  在5G未来发展,不仅需要大的传输速率,并且还要比现今大以数倍的连结数,将走入万物皆联网的时代,在3GPP首先提出机器对机器(M2M)/机器类型通讯(MachineTypeCommunication,MTC),其设计的目标主要有更低的设备成本、更低的功耗、更大的覆盖率和支援大量的设备连线,但外界多数认为这只是一个过渡阶段的版本,因为其功耗和建置成本还是过高,对于需要更低功耗及更大量的连结数的应用来说,其还是不够为一可使用的技术,因此3GPP在R13提出一种更低传输资料量,更低的设备成本、更广覆盖率的技术,称做NB-IoT(Narrowband-InternetofThing),其大的传输资料量为200kbit/s,频宽也降至200kHz,并且其覆盖率可在提升数倍,因此各主流电信营运商无不极力支持此技术(表1)。
  
  物联网已发展多年,各式的应用及技术都相继被提出,如LoRa和SIGFOX,也都强调低功耗以及广大覆盖率的需求,但由于LoRa及SIGFOX使用非授权频谱,因此代表不管任何人皆可使用此频段,也形成许多不可控制的干扰问题,这变成在使用上非常不可靠,因此各大电信营运商倾向支持3GPP所提出之NB-IoT的技术,由于其使用授权频段,并且可以在原本的蜂巢式网路设备上快速部署NB-IoT的建置,对营运商而言便可以节省布建成本及快速整合原有长程演进计画(LTE)网路,因此可以预见未来NB-IoT将为主流电信商所推行的方向。
  
  NB-IoT为一低功耗广域网路(LowPowerWideArea,LPWA)的技术,其特点便是极低的功耗和广大的覆盖率及庞大的连结数,其装置覆盖范围可以提升20dB,并且电池寿命可以超过10年以上,每个NB-IoT载波多可支援二十万个连结,而且根据容量需求,可以透过增加更多载波来扩大规模,使单一基地台便能支援数百万个物联网连结。
  
  在NB-IoT的设计上有几项目标,一为提升涵盖率,可以藉由降低编码率(CodingRate)来提升讯号的可靠性,进而使讯号强度微弱时,依旧能够正确解调,达到提高覆盖率的目的,另外为要大幅提升电池使用周期,其发送的能量大为23dBm,约为200毫瓦(mW),还有为降低终端的复杂度,因此其调变上使用恒定包络(ConstantEnvelope)的方式,可以使功率放大器(PowerAmplifier,PA)运作于饱和区间,让传送端有更好的使用效率,在实体层设计上,也可以简化部分元件,使复杂度降低,还有为减少系统频宽,其频宽设计在200kHz,因为在物联网上不需要这么高的传输速率,所以便不需要这么大的频谱,在使用上也能够更弹性地分配,而还有一个重要设计目标就是要大幅的提升系统容量,使得大量的终端能够同时连结,其中一种方法为可以使子载波区间更小,使得在频谱资源分配上能够更加的弹性,切出更多子载波分配给更多的终端。
  
  NB-IoT在频谱上有三种布建方式,种为单独布建(Standalone),此种布建方式为使用独立或行动通讯系统(GSM)的频谱,彼此不会互相干扰,是单纯的布建方式,但需要一段自己的频谱。第二种是使用保护频段(GuardBand)来布建,利用LTE频谱边缘保护频段,讯号强度较弱的部分布建,优点是不需要一段自己的频谱,缺点是可能发生与LTE系统干扰问题。而第三种是在现行运作频段内布建(InBand),部署情境,在使用的频谱则选择在低频段上,像是700MHz、800MHz、900MHz等,因为在低频段能有更广的覆盖率,并且有较好的传波特性,对于室内环境可以有更深的渗透率。
  
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