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5G NR

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5GNR,基於OFDM的全新空口設計的全球性5G標準,也是下一代非常重要的蜂窩移動技術基礎,5G技術將實現超低時延、高可靠性。
中文名
5GNR
外文名
5G New Radio
別    名
5G
屬    性
全球性5G標準
作    用
蜂窩移動技術基礎
特    點
超低時延、高可靠性

5G NR發展

5G NR 5G NR
5GNR是基於OFDM的全新空口設計的全球性5G標準,也是下一代非常重要的蜂窩移動技術基礎。2016年10月,高通推出的6GHz以下5GNR原型系統和試驗平台,是推動5G邁向商用非常重要的一步。 [1]  6GHz這段頻段是基於5G達到優質覆蓋非常重要的關鍵,高通在這個原型系統上面應用非常多的技術。
2018年6月14日,華為、三星等企業發佈新聞公報稱,國際標準組織“第三代合作伙伴計劃”(3GPP)全體會議已批准第五代移動通信技術5G NR的獨立組網標準。
5G NR 5G NR
2018年8月,高通公司推出了全球首款面向智能手機和其他移動終端的全集成5G新空口(5G NR)毫米波及6GHz以下射頻模組。這兩個分別支持毫米波和6GHz以下的射頻模組,可適應不同區域不同運營商的不同頻段。 [2] 
5G改變世界與我們彼此之間的互相操作,高通這套原型系統不單只是高通系統測試的一個工具,也是整個5G標準化的過程 [1] 

5G NR基本概念

5G移動網絡與早期的2G3G4G移動網絡一樣,5G網絡是數字蜂窩網絡,在這種網絡中,供應商覆蓋的服務區域被劃分為許多被稱為蜂窩的小地理區域。表示聲音和圖像的模擬信號在手機中被數字化,由模數轉換器轉換並作為比特流傳輸。蜂窩中的所有5G無線設備通過無線電波與蜂窩中的本地天線陣和低功率自動收發器(發射機接收機)進行通信。收發器從公共頻率池分配頻道,這些頻道在地理上分離的蜂窩中可以重複使用。本地天線通過高帶寬光纖或無線回程連接與電話網絡和互聯網連接。與現有的手機一樣,當用户從一個蜂窩穿越到另一個蜂窩時,他們的移動設備將自動“切換”到新蜂窩中的天線。 [3] 
5G網絡的主要優勢在於,數據傳輸速率遠遠高於以前的蜂窩網絡,最高可達10Gbit/s,比當前的有線互聯網要快,比先前的4G LTE蜂窩網絡快100倍。另一個優點是較低的網絡延遲(更快的響應時間),低於1毫秒,而4G為30-70毫秒。由於數據傳輸更快,5G網絡將不僅僅為手機提供服務,而且還將成為一般性的家庭和辦公網絡提供商,與有線網絡提供商競爭。以前的蜂窩網絡提供了適用於手機的低數據率互聯網接入,但是一個手機發射塔不能經濟地提供足夠的帶寬作為家用計算機的一般互聯網供應商。

5G NR網絡特點

  1. 峯值速率需要達到Gbit/s的標準,以滿足高清視頻,虛擬現實等大數據量傳輸。
  2. 空中接口時延水平需要在1ms左右,滿足自動駕駛,遠程醫療等實時應用。
  3. 超大網絡容量,提供千億設備的連接能力,滿足物聯網通信。
  4. 頻譜效率要比LTE提升10倍以上。
  5. 連續廣域覆蓋和高移動性下,用户體驗速率達到100Mbit/s。
  6. 流量密度和連接數密度大幅度提高。
  7. 系統協同化,智能化水平提升,表現為多用户,多點,多天線,多攝取的協同組網,以及網絡間靈活地自動調整。
以上是5G 區別於前幾代移動通信的關鍵,是移動通信從以技術為中心逐步向以用户為中心轉變的結果。

5G NR關鍵技術

5G NR超密集異構網絡

5G 網絡正朝着網絡多元化、 寬帶化、 綜合化、 智能化的方向發展。隨着各種智能終端的普及,面向 2020 年及以後,移動數據流量將呈現爆炸式增長。在未來 5G 網絡中, 減小小區半徑, 增加低功率節點數量,是保證未來 5G 網絡支持 1 000 倍流量增長的核心技術之一 。因此, 超密集異構網絡成為未來 5G 網絡提高數據流量的關鍵技術。 [4] 
未來無線網絡將部署超過現有站點 10 倍以上的各種無線節點,在宏站覆蓋區內,站點間距離將保持 10 m 以內,並且支持在每 1 km2 範圍內為 25 000個用户提供服務 。同時也可能出現活躍用户數和站點數的比例達到 1∶ 1的現象, 即用户與服務節點一一對應。密集部署的網絡拉近了終端與節點間的距離,使得網絡的功率和頻譜效率大幅度提高,同時也擴大了網絡覆蓋範圍,擴展了系統容量,並且增強了業務在不同接入技術和各覆蓋層次間的靈活性。雖然超密集異構網絡架構在 5G 中有很大的發展前景,但是節點間距離的減少,越發密集的網絡部署將使得網絡拓撲更加複雜, 從而容易出現與現有移動通信系統不兼容的問題。在 5G 移動通信網絡中,干擾是一個必須解決的問題。網絡中的干擾主要有:同頻干擾,共享頻譜資源干擾,不同覆蓋層次間的干擾等。現有通信系統的干擾協調算法只能解決單個干擾源問題,而在 5G 網絡中,相鄰節點的傳輸損耗一般差別不大,這將導致多個干擾源強度相近,進一步惡化網絡性能,使得現有協調算法難以應對。
準確有效地感知相鄰節點是實現大規模節點協作的前提條件。在超密集網絡中,密集地部署使得小區邊界數量劇增,加之形狀的不規則,導致頻繁複雜的切換。為了滿足移動性需求, 勢必出現新的切換算法;另外,網絡動態部署技術也是研究的重點。由於用户部署的大量節點的開啓和關閉具有突發性和隨機性, 使得網絡拓撲和干擾具有大範圍動態變化特性;而各小站中較少的服務用户數也容易導致業務的空間和時間分佈出現劇烈的動態變化。 [4] 

5G NR自組織網絡

傳統移動通信網絡中, 主要依靠人工方式完成網絡部署及運維,既耗費大量人力資源又增加運行成本,而且網絡優化也不理想。在未來 5G 網絡中,將面臨網絡的部署、 運營及維護的挑戰, 這主要是由於網絡存在各種無線接入技術, 且網絡節點覆蓋能力各不相同,它們之間的關係錯綜複雜。因此,自組織網絡(self-organizing network, SON) 的智能化將成為 5G 網絡必不可少的一項關鍵技術。
自組織網絡技術解決的關鍵問題主要有以下 2點:①網絡部署階段的自規劃和自配;②網絡維護階段的自優化和自癒合。自配置即新增網絡節點的配置可實現即插即用,具有低成本、 安裝簡易等優點。自優化的目的是減少業務工作量, 達到提升網絡質量及性能的效果, 其方法是通過 UE 和eNB 測量,在本地 eNB 或網絡管理方面進行參數自優化。自癒合指系統能自動檢測問題、 定位問題和排除故障,大大減少維護成本並避免對網絡質量和用户體驗的影響。自規劃的目的是動態進行網絡規劃並執行,同時滿足系統的容量擴展、 業務監測或優化結果等方面的需求。 [4] 

5G NR內容分發網絡

在5G 中, 面向大規模用户的音頻視頻圖像等業務急劇增長, 網絡流量的爆炸式增長會極大地影響用户訪問互聯網的服務質量 。如何有效地分發大流量的業務內容, 降低用户獲取信息的時延,成為網絡運營商和內容提供商面臨的一大難題。僅僅依靠增加帶寬並不能解決問題, 它還受到傳輸中路由阻塞和延遲、 網站服務器的處理能力等因素的影響,這些問題的出現與用户服務器之間的距離有密切關係。內容分發網絡(content distribution network, CDN) 會對未來 5G 網絡的容量與用户訪問具有重要的支撐作用。
內容分發網絡是在傳統網絡中添加新的層次,即智能虛擬網絡。CDN系統綜合考慮各節點連接狀態、 負載情況以及用户距離等信息,通過將相關內容分發至靠近用户的CDN代理服務器上, 實現用户就近獲取所需的信息,使得網絡擁塞狀況得以緩解,降低響應時間,提高響應速度。CDN 網絡架構在用户側與源 server 之間構建多個 CDN代理 server,可以降低延遲、 提高 QoS(quality of service)。當用户對所需內容發送請求時, 如果源服務器之前接收到相同內容的請求, 則該請求被 DNS 重定向到離用户最近的 CDN 代理服務器上, 由該代理服務器發送相應內容給用户。因此, 源服務器只需要將內容發給各個代理服務器, 便於用户從就近的帶寬充足的代理服務器上獲取內容, 降低網絡時延並提高用户體驗。隨着雲計算、 移動互聯網及動態網絡內容技術的推進, 內容分發技術逐步趨向於專業化、 定製化,在內容路由、 管理、 推送以及安全性方面都面臨新的挑戰。 [4] 

5G NRD2D 通信

在5G 網絡中,網絡容量頻譜效率需要進一步提升,更豐富的通信模式以及更好的終端用户體驗也是 5G 的演進方向。設備到設備通信 ( device-to-device communication,D2D) 具有潛在的提升系統性能、 增強用户體驗、 減輕基站壓力、 提高頻譜利用率的前景。因此, D2D 是未來 5G 網絡中的關鍵技術之一。
D2D 通信是一種基於蜂窩系統的近距離數據直接傳輸技術。D2D 會話的數據直接在終端之間進行傳輸, 不需要通過基站轉發, 而相關的控制信令,如會話的建立、維持、無線資源分配以及計費、鑑權、識別、移動性管理等仍由蜂窩網絡負責。蜂窩網絡引入 D2D 通信,可以減輕基站負擔, 降低端到端的傳輸時延,提升頻譜效率,降低終端發射功率。當無線通信基礎設施損壞,或者在無線網絡的覆蓋盲區,終端可藉助 D2D 實現端到端通信甚至接入蜂窩網絡。在 5G 網絡中,既可以在授權頻段部署 D2D 通信,也可在非授權頻段部署。

5G NRM2M 通信

M2M(machine to machine, M2M)作為物聯網最常見的應用形式, 在智能電網、 安全監測、城市信息化、 環境監測等領域實現了商業化應用。3GPP 已經針對 M2M 網絡制定了一些標準, 並已立項開始研究 M2M 關鍵技術。M2M 的定義主要有廣義和狹義 2 種。廣義的M2M 主要是指機器對機器、 人與機器間以及移動網絡和機器之間的通信, 它涵蓋了所有實現人、 機器、系統之間通信的技術;從狹義上説, M2M 僅僅指機器與機器之間的通信。智能化、 交互式是 M2M 有別於其它應用的典型特徵, 這一特徵下的機器也被賦予了更多的“智慧”。

5G NR信息中心網絡

隨着實時音頻、 高清視頻等服務的日益激增,基於位置通信的傳統TCP/IP網絡無法滿足數據流量分發的要求。網絡呈現出以信息為中心的發展趨勢。信息中心網絡 ( information-centric network,ICN)的思想最早是 1979 年由 Nelson 提出來的 ,後來被 Baccala 強化。作為一種新型網絡體系結構,ICN 的目標是取代現有的 IP。
ICN 所指的信息包括實時媒體流、 網頁服務、多媒體通信等,而信息中心網絡就是這些片段信息的總集合。因此,ICN 的主要概念是信息的分發、 查找和傳遞,不再是維護目標主機的可連通性。不同於傳統的以主機地址為中心的TCP/IP網絡體系結構,ICN 採用的是以信息為中心的網絡通信模型, 忽略IP地址的作用, 甚至只是將其作為一種傳輸標識。全新的網絡協議棧能夠實現網絡層解析信息名稱、 路由緩存信息數據、 多播傳遞信息等功能, 從而較好地解決計算機網絡中存在的擴展性、 實時性以及動態性等問題。ICN信息傳遞流程是一種基於發佈訂閲方式的信息傳遞流程。
首先,內容提供方向網絡發佈自己所擁有的內容,網絡中的節點就明白當收到相關內容的請求時如何響應該請求。然後,當第一個訂閲方向網絡發送內容請求時,節點將請求轉發到內容發佈方,內容發佈方將相應內容發送給訂閲方, 帶有緩存的節點會將經過的內容緩存。其他訂閲方對相同內容發送請求時,鄰近帶緩存的節點直接將相應內容響應給訂閲方。因此,信息中心網絡的通信過程就是請求內容的匹配過程。傳統 IP 網絡中,採用的是“推” 傳輸模式,即服務器在整個傳輸過程中占主導地位,忽略了用户的地位,從而導致用户端接收過多的垃圾信息。ICN 網絡正好相反,採用“拉” 模式,整個傳輸過程由用户的實時信息請求觸發, 網絡則通過信息緩存的方式,實現快速響應用户。此外,信息安全只與信息自身相關,而與存儲容器無關。針對信息的這種特性,ICN 網絡採用有別於傳統網絡安全機制的基於信息的安全機制。和傳統的 IP 網絡相比,ICN 具有高效性、高安全性且支持客户端移動等優勢。 [4] 

5G NR應用領域

5G NR車聯網與自動駕駛

車聯網技術經歷了利用有線通信的路側單元(道路提示牌)以及2G/3G/4G網絡承載車載信息服務的階段,正在依託高速移動的通信技術,逐步步入自動駕駛時代。根據中國、美國、日本等國家的汽車發展規劃,依託傳輸速率更高、時延更低的5G網絡,將在2025年全面實現自動駕駛汽車的量產,市場規模達到1萬億美元。 [5] 

5G NR外科手術

2019年1月19日,中國一名外科醫生利用5G技術實施了全球首例遠程外科手術。這名醫生在福建省利用5G網絡,操控30英里(約合48公里)以外一個偏遠地區的機械臂進行手術。在進行的手術中,由於延時只有0.1秒,外科醫生用5G網絡切除了一隻實驗動物的肝臟。5G技術的其他好處還包括大幅減少了下載時間,下載速度從每秒約20兆字節上升到每秒50千兆字節——相當於在1秒鐘內下載超過10部高清影片。5G技術最直接的應用很可能是改善視頻通話和遊戲體驗,但機器人手術很有可能給專業外科醫生為世界各地有需要的人實施手術帶來很大希望。
5G技術將開闢許多新的應用領域,以前的移動數據傳輸標準對這些領域來説還不夠快。5G網絡的速度和較低的延時性首次滿足了遠程呈現、甚至遠程手術的要求。 [5] 

5G NR智能電網

因電網高安全性要求與全覆蓋的廣度特性,智能電網必須在海量連接以及廣覆蓋的測量處理體系中,做到99.999%的高可靠度;超大數量末端設備的同時接入、小於20 ms的超低時延,以及終端深度覆蓋、信號平穩等是其可安全工作的基本要求。
參考資料