窄带物联网 IoT 的蜂窝技术
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以蜂窝为基础的窄带物联网技术性能和实践以蜂窝为基础的窄带物联网(NB-IoT)技术是一种专门为物联网设备量身定制的通信技术,它可以为大规模的物联网设备提供长距离、低功耗、低成本的连接服务。
随着物联网的发展,NB-IoT技术正逐渐成为物联网设备连接的首选技术之一。
本文将就NB-IoT技术的性能特点和实践应用进行深入探讨。
一、NB-IoT技术的性能特点1. 长距离覆盖:NB-IoT技术可以实现广域覆盖,信号穿墙能力强,无死角覆盖,适用于各种复杂环境下的物联网设备连接。
2. 低功耗:NB-IoT技术采用窄带信号传输,使得设备在传输数据时的功耗降低,从而延长其使用寿命,使得设备可以长时间工作。
3. 大连接量:NB-IoT技术设计了大量设备接入网络的方案,可以支持数十亿台设备同时接入。
4. 低成本:NB-IoT技术的基站和终端设备成本较低,可以大规模应用于各种物联网设备。
以上这些性能特点使得NB-IoT技术成为物联网设备连接的首选技术之一。
接下来我们将以一些实际案例为例,来看看NB-IoT技术在实践中的应用情况。
1. 智能家居:在智能家居领域,NB-IoT技术可以将各种家用设备连接到互联网,实现远程控制、数据监控等功能。
通过NB-IoT技术可以将智能插座、智能家电等连接到互联网,实现远程控制和节能管理。
2. 智能城市:在智能城市建设中,NB-IoT技术可以用于城市基础设施的监控,包括智能路灯、垃圾桶监测、停车位管理等方面。
通过NB-IoT技术可以实现对城市各种设施的实时监控和管理,提升城市管理的效率和便利性。
3. 工业领域:在工业领域,NB-IoT技术可以用于设备的远程监控和故障诊断。
通过NB-IoT技术可以实现对传感器数据的实时监测,及时发现设备故障并进行处理,提高了设备的可靠性和生产效率。
以上这些实际案例充分展示了NB-IoT技术在各个领域的实践应用,同时也显示了NB-IoT技术的性能特点在实际中的体现。
nb iot 原理
NB-IoT是窄带物联网(Narrowband Internet of Things)的缩写,是一种低功耗、窄带宽的无线通信技术。
它基于蜂窝网络,具有广域覆盖、低功耗、低成本、高连接密度等特点,专门用于连接广泛分布的物联网设备。
NB-IoT的工作原理如下:
1. 窄带:NB-IoT使用较窄的频带宽度进行通信,可以在现有
的蜂窝网络中分配小的带宽资源,这样可以提高频谱效率和网络容量。
2. 降低功耗:NB-IoT采用低功耗的传输模式,使物联网设备
能够以较低的功耗进行通信。
这是通过减小信道带宽、降低传输速率和调整信号传输的时间来实现的。
3. 延长电池寿命:由于NB-IoT设备通信消耗的能量较低,其
电池的寿命相对较长。
这使得NB-IoT非常适合在电池供电的
物联网设备中使用,例如智能水表、智能电表等。
4. 具备多连接密度:NB-IoT支持高密度的连接,一个基站可
以同时连接大量的物联网设备,使得网络能够支持大规模的设备连接。
5. 广域覆盖:NB-IoT通过网络的覆盖扩展,能够实现室内和
室外的广域覆盖,从而确保物联网设备在不同的环境下都能够稳定地传输数据。
总之,NB-IoT是一种适用于物联网的通信技术,其工作原理是基于窄带、低功耗和高连接密度的特点。
通过使用NB-IoT 技术,可以实现低成本、长电池寿命、广域覆盖的物联网设备连接。
蜂窝技术支持下的窄带物联网(NB-IoT)技术性能及应用作者:李景枫黄晓弟赵永峰来源:《中国新通信》 2018年第22期窄带物联网(NB-IoT)技术是万物连接的重要组成部分,它是以蜂窝技术为基础构建的,消耗宽带仅需180KHz 左右,就可以在UMTS 网络、GSM 网络、LTE 网络中进行直接的部署,能够有效的实现网络平滑升级和降低网络部署成本。
目前中国移动某地市分公司在实际工作中正在利用该技术实现万物连接,以期满足现代人们对通信方面的高要求和高标准。
一、蜂窝技术支持下的窄带物联网(NB-IoT) 技术性能1、信号高覆盖性能。
在频段相同的情况下,蜂窝技术支持下的NB-IoT 技术与目前应用的网络相比,大约增加了20dB,同时其信号覆盖的范围非常广,几乎达到目前信号覆盖面积的100 倍。
在信号传输过程中,通过合并接收的方式和信号重复传输方式来提高信号的质量。
如中国移动某地市分公司在对试点4G 覆盖测试过程中,其结果如下:PCI 为292MB/s,RSRP 为-107.7dBm,RSRQ 为-8,SINR 为3;而同一试点NB-IoT 技术覆盖测试结果为PCI 为189MB/s,RSRP 为-100dBm,RSRQ 为-11,SINR 为12。
同时还可以自动且灵活的调整信号重复传输的次数,而且能够使信号延伸至地下。
2、多连接性能。
NB-IoT 技术能够支撑大量的连接活动,它一个扇区支撑的连接可达十万个。
在基站相同的情况下,NB-IoT 技术与目前普遍使用的无线技术相比,能够提供50-100 倍的接入数量。
NB-IoT 技术的应用对上行等效功率有显著的提高效果,并且大大降低了空口信令开销,达到优化网络设备的目的,促使频谱效率的提高,从而增加信号通道的容量,实现多连接功能。
3、低功耗性能。
低功耗性能是NB-IoT 技术的一项重要性能指标,尤其适用于无法经常更换电池的设备或场合。
窄带物联网技术还能够有效降低终端芯片的繁琐度,使耗电量减少,并且将空口信令简化,从而提高信号传输的效率,同时增加了TAU/RAU 的周期,使发送位置更新的次数减少。
浅析NB—IOT物联网技术及应用随着信息技术的发展和应用场景的不断拓展,物联网技术不断升级和完善,NB-IOT技术应运而生。
NB-IOT(Narrowband Internet of Things)即窄带物联网技术,是一种针对物联网应用场景的新型蜂窝通信技术,其低功耗、广覆盖、多连接、低成本等特点,使得其在智能家居、智能城市、智能交通、智能医疗等领域有着广泛的应用前景。
本文将就NB-IOT技术的特点、应用场景以及发展趋势进行浅析,希望为大家对NB-IOT技术有更深入的理解。
一、NB-IOT技术的特点1、低功耗:NB-IOT技术采用了灵活的功率控制技术,可以实现长达10年的电池寿命,适合于长时间不间断工作的物联网设备,如智能电表、环境监测设备等。
2、广覆盖:NB-IOT技术支持室内外覆盖,可以穿墙透建,覆盖范围广,信号稳定,适用于各种应用场景,如大型商场、地下停车场等。
3、多连接:NB-IOT技术支持大规模设备连接,单个基站可以同时连接上千个设备,可以满足城市智能化、工厂自动化等场景的需求。
4、低成本:NB-IOT技术在硬件设备、通信费用等方面成本低廉,可以大规模部署并持续运营,是物联网技术中成本最低、性能最稳定的选择。
1、智能家居:NB-IOT技术可以连接家庭各种智能设备,如智能门锁、智能插座、智能家电等,可以实现远程监控、智能控制等功能,提高生活便利性和安全性。
2、智能城市:NB-IOT技术可以应用于城市的智能路灯、智能停车、环境监测等领域,实现城市基础设施的智能化管理,提高资源利用率和环境监管能力。
3、智能交通:NB-IOT技术可以连接车辆、交通信号灯、停车场等设备,实现交通流量监控、智能导航、停车位管理等功能,提高交通运输效率和安全性。
4、智能医疗:NB-IOT技术可以连接医疗设备、远程监护设备等,实现病人监测、远程诊疗等功能,提高医疗服务的便利性和质量。
5、工业物联网:NB-IOT技术可以连接工厂设备、物流设备等,实现生产监控、设备远程管理等功能,提高生产效率和管理水平。
以蜂窝为基础的窄带物联网技术性能和实践蜂窝网络是一种广泛应用于移动通信的无线网络技术,它的特点是将地理区域划分为大量的小区域,每个小区域由一个基站和若干用户设备组成。
随着物联网的迅速发展,蜂窝网络逐渐成为支持物联网通信的重要技术基础。
在蜂窝网络的基础上,发展出了一种新型的物联网技术——窄带物联网(NB-IoT)。
窄带物联网是一种低功耗、广覆盖、低成本的无线通信技术,其主要特点是精简通信协议、突出低功耗、长传输距离、多连接等特点。
NB-IoT技术基于蜂窝网络架构,利用已有网络提供大范围的覆盖率和相对较高的带宽,对于物联网应用而言,其通讯能力和覆盖面积较较其他技术有明显优势。
在NB-IoT技术的开发中,一些性能参数需要特别关注,这些参数包括:功耗、覆盖范围、连接密度、故障率等。
首先,功耗是NB-IoT技术的重要性能指标之一。
为充分满足物联网设备低功耗、长寿命的要求,NB-IoT技术所使用的几乎所有协议都经过优化设计,以达到在保证通信质量的前提下,尽可能的降低功耗。
其次,NB-IoT技术具有广阔的覆盖范围。
该技术利用了蜂窝网的优势,在传输距离较远的场景下依然可以保证较好的通信效果。
同时,NB-IoT技术在建设网络时,可以选择合适的部署方案,因此具有更强的定制性。
再次,NB-IoT技术具有较高的连接密度。
在低成本、低功耗、广覆盖的基础上,NB-IoT技术可以同时支持庞大、分散的终端连接,其中每个终端可能都需要进行不同程度的交互和传输,这对于物联网场景而言是极为重要的。
最后,NB-IoT技术的故障率可以得到充分的控制。
利用外界的抗干扰技术、自我检测、纠错等设计手段,窄带物联网技术不仅在覆盖区域和连接数量上有所优势,更是保证了系统的稳定性和可靠性。
在NB-IoT技术的实际应用中,该技术已得到了广泛的推广和应用。
目前,中国移动、中国联通、中国电信等运营商都已经开始了基于NB-IoT技术的商用网络建设,并且在水表、智能照明、智能家居等领域也有了大量的实际应用案例。
以蜂窝为基础的窄带物联网技术性能和实践1. 引言1.1 背景介绍随着物联网技术的快速发展,人们对以蜂窝为基础的窄带物联网技术的性能和实践产生了极大的兴趣和需求。
对该技术进行深入研究和分析,探讨其原理、性能、实践应用案例以及未来发展方向,对于推动窄带物联网技术的进步和应用具有重要意义。
本文将对以蜂窝为基础的窄带物联网技术进行全面的介绍和分析,旨在为相关领域的研究人员和工程师提供参考和借鉴。
1.2 研究意义研究以蜂窝为基础的窄带物联网技术的意义在于,可以进一步提高物联网的通信效率和覆盖范围,使得物联网设备之间的连接更加稳定和快速。
这种技术的应用可以大大降低通信成本和能耗,为物联网的普及和推广提供了更好的条件。
通过深入研究以蜂窝为基础的窄带物联网技术,可以探索更多的实际应用场景,并为工业、农业、智慧城市等领域的发展提供新的技术支持。
研究该技术的意义不仅在于促进物联网技术的进步,更在于推动整个社会向着智能化、信息化的方向发展。
2. 正文2.1 窄带物联网概述窄带物联网(NB-IoT)是一种针对物联网应用设计的低功耗、广覆盖、连接性强的通信技术。
与传统的宽带物联网相比,窄带物联网具有更低的成本和更长的电池寿命,适用于大规模物联网设备的连接和数据传输。
窄带物联网通过窄带信道传输数据,可以在较长距离内实现设备之间的通信,克服了传统蜂窝网络在覆盖范围和信号穿透性方面的限制。
窄带物联网还支持大量的设备连接,通过多址访问技术实现了设备之间的高效通信。
NB-IoT技术在物联网领域具有重要的应用前景,可以广泛应用于智能家居、智能城市、工业互联网等领域。
其低功耗、高可靠性和广覆盖的特点使得NB-IoT成为未来物联网发展的重要技术之一。
窄带物联网技术的出现填补了传统物联网技术在低功耗、广覆盖等方面的不足,为物联网应用提供了更多可能性,带来了更多便利和效益。
【字数:208】2.2 以蜂窝为基础的窄带物联网技术原理以蜂窝为基础的窄带物联网技术原理是指利用蜂窝网络技术来构建窄带物联网,实现设备之间的互联互通。
nbiot组网方案NB-IoT组网方案随着物联网技术的快速发展,NB-IoT(Narrowband Internet of Things)作为一种低功耗、低成本、宽覆盖范围的无线通信技术,受到了广泛的关注和应用。
它为物联网设备提供了更多的连接和通信选择,实现了大规模的物联网应用。
本文将介绍NB-IoT的组网方案。
1. NB-IoT简介NB-IoT是一种窄带物联网技术,专为物联网设备提供低功耗、广覆盖范围和大规模连接等特性。
它基于现有的LTE网络,通过减小带宽和数据传输速度,增加了设备的通信范围和连续使用时间。
2. NB-IoT的组网方式NB-IoT可以采用三种主要的组网方式:独立组网(In-Band)、蜂窝式组网(Guard-Band)和裂项式组网(Standalone)。
a) 独立组网(In-Band):独立组网是指NB-IoT与LTE共享频段,使用同一个基站进行通信。
这种组网方式适用于需要与LTE设备同时存在的场景。
物联网设备可以通过与LTE设备共享基础设施,实现更低成本和更高效的部署。
b) 蜂窝式组网(Guard-Band):蜂窝式组网是指NB-IoT通过使用空闲的频段来传输数据,与LTE设备相互独立。
这种组网方式适合于特定的频段已被占用,无法与LTE设备共享的场景。
NB-IoT与LTE设备互不干扰,可以实现更稳定的通信。
c) 裂项式组网(Standalone):裂项式组网是指NB-IoT与LTE设备使用不同的频段进行通信,彼此独立存在。
这种组网方式适用于NB-IoT设备需要独立于LTE网络的场景,例如低功耗设备的远程监测和控制。
3. NB-IoT组网方案的优势NB-IoT组网方案具有以下几个显著的优势:a) 低功耗:NB-IoT采用了低功耗的设计,延长了设备的使用时间,适合于长期运行和低功耗需求的物联网应用。
b) 宽覆盖范围:NB-IoT通过调整系统参数和增加覆盖基站的密度,实现了广域的覆盖范围,可以应用于城市和偏远地区的物联网应用。
nb iot覆盖方案随着物联网的快速发展,NB IoT(Narrowband Internet of Things)作为一种低功耗、广覆盖、成本低廉的无线通信技术,逐渐得到广泛应用。
为了实现NB IoT的有效覆盖,需要合理的覆盖方案。
本文将介绍一种可行的NB IoT覆盖方案,以便提供参考。
一、NB IoT技术概述NB IoT是一种专为物联网设计的窄带通信技术,它基于蜂窝网络,利用现有的2G、3G或4G网络,并通过对现有网络进行软件升级来实现。
NB IoT相较于传统的移动通信技术,具有以下特点:1. 低功耗:NB IoT设备通信时的功耗非常低,能够实现长时间的电池寿命。
2. 广覆盖:NB IoT采用低频段的信号传输,穿透力强,覆盖范围广,特别适合于较为偏远的区域。
3. 成本低廉:NB IoT模块的成本相对较低,部署和维护成本也较低。
二、1. 网络规划:在进行NB IoT覆盖时,首先需要进行网络规划。
根据覆盖区域的大小和需求,确定设备的布置和配置。
可以通过现有的基站进行覆盖,也可以建设专门的NB IoT基站。
2. 天线布置:天线布置对NB IoT的覆盖效果影响较大。
在规划天线布置时,需要考虑覆盖区域的地形、建筑物遮挡等因素。
合理布置天线,可以提高信号强度和覆盖范围。
3. 频段选择:NB IoT可使用的频段有多种选择,如900MHz、1800MHz等。
在选择频段时,需要根据实际情况和要求进行评估,并确保与运营商网络的兼容性。
4. 后期维护:NB IoT覆盖方案的后期维护也非常重要。
及时检测设备状态,发现故障进行修复,保持设备的正常运行。
同时,对网络进行优化和调整,以提供更好的覆盖效果。
三、NB IoT覆盖方案的应用场景1. 智慧城市:NB IoT可以应用在智慧城市的各个方面,如智能交通、智能照明、智能环保等。
通过NB IoT的覆盖,可以实现城市各种设备之间的连接与通信。
2. 农业领域:NB IoT可以应用在农业领域,监测土壤湿度、气候变化等数据,实现远程监控和控制,提高农作物的生产效率。
以蜂窝为基础的窄带物联网技术性能和实践一、窄带物联网技术窄带物联网(NB-IoT)是一种全球性的低功耗广域网(LPWAN)技术,是一种专门为物联网应用而设计的无线通信技术。
与传统的蜂窝网络技术相比,NB-IoT具有更低的功耗、更广的覆盖范围和更高的连接密度。
这使得NB-IoT在物联网应用中具有得天独厚的优势,能够支持大规模的物联网设备连接。
在NB-IoT技术中,使用蜂窝网络作为基础设施,具有较大的覆盖范围和更好的抗干扰性能。
NB-IoT还采用了窄带调制技术,可以实现低功耗、低成本的物联网设备连接。
这使得NB-IoT成为了许多物联网应用的首选技术方案,包括智能城市、智能家居、智能农业等领域。
1. 覆盖范围广:NB-IoT技术具有更广的覆盖范围,能够覆盖较远距离的物联网设备。
在城市和乡村等不同环境下,NB-IoT都能够提供稳定的连接,支持物联网设备的数据传输。
2. 低功耗:NB-IoT技术采用了低功耗设计,能够为物联网设备提供长时间的连接。
这一特性使得NB-IoT在电池供电的物联网设备中具有很高的适用性,能够满足物联网设备长时间稳定运行的需求。
3. 连接密度高:由于NB-IoT技术采用了物联网专用的通信频段和协议,支持更高的设备连接密度。
这意味着NB-IoT网络可以同时连接大量的物联网设备,为大规模物联网应用提供了技术支持。
4. 成本低:NB-IoT技术对设备硬件要求低,成本低廉。
由于其低功耗设计,减少了物联网设备的电池更换成本。
这些特性使得NB-IoT技术在物联网应用中具有明显的成本优势。
1. 智能城市应用:在智能城市建设中,NB-IoT技术可以用于城市交通监控、环境监测、智能照明等各种方面。
利用NB-IoT技术,可以实现对城市各个领域的实时监测和数据采集,为城市管理和公共服务提供更好的支持。
2. 智能家居应用:在智能家居领域,NB-IoT技术可以用于家电控制、安防监控、智能家居设备的连接等。
利用NB-IoT技术,可以实现家居设备之间的互联互通,提升家居生活的舒适性和便利性。
面向物联网的蜂窝窄带接入CNB-loT)基站设备技术要求Technical requirement for Base station of Cellular Narrow BandInternet of Things (NB-IoT)YD/T 3335—2018前言本标准是面向物联网的蜂窝窄带接入(NB-I o T)系列标准之一,该系列标准的结构和名称预计如下:a)YD/T 3331—2018《面向物联网的蜂窝窄带接入(NB-IoT)无线网总体技术要求》;b)YD/T 3335—2018《面向物联网的蜂窝窄带接入(NB-IoT)基站设备技术要求》;c)YD/T 3336—2018《面向物联网的蜂窝窄带接入(NB-loT)基站设备测试方法》;d)YD/T 3337—2018《面向物联网的蜂窝窄带接入(NB-loT)终端设备技术要求》;e)YD门3338—2018《面向物联网的蜂窝窄带接入(NB-loT)终端设备测试方法》;f)YDff 3332—2018《面向物联网的蜂窝窄带接入(NB-loT)核心网总体技术要求》;g)YDff 3333—2018《面向物联网的蜂窝窄带接入(N B-loT)核心网设备技术要求》;h)YDff 3334—2018《面向物联网的蜂窝窄带接入(NB-loT)核心网设备测试方法》;i)YDff 3339—2018《面向物联网的蜂窝窄带接入(NB-IoT)安全技术要求和测试方法》。
随着技术的发展, 我们还将制定后续的相关标准。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。
本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本标准按照GBff 1.1—2009 给出的规则起草。
本标准由中国通信标准化协会提出并归口。
m。
mMTC原理
mMTC(Ultra-reliable and Low Latency Communications,海量物联网通信)是一种通信技术,主要用于解决更大量、更密集的机器通信问题,即每平方公里有100万个以上的装置进行联机。
mMTC主要应用于物联网(IoT)领域,特别是在需要大量终端设备进行数据采集和传输的场景,例如智慧城市、环境监测、智能家居、森林防火等。
在这些场景中,mMTC技术可以提供窄带的无线接入,从而实现对数据的传输。
mMTC的原理是通过窄带物联网(NB-IoT)技术实现的。
NB-IoT是一种基于蜂窝网络的物联网技术,通过在现有的移动网络中增加一个新的频段,提供了一种高效、低功耗、低成本的窄带通信方式,适用于大量终端设备的接入和数据传输。
相比传统的移动网络技术,mMTC技术可以提供更高的可靠性和更低的延迟。
这是因为mMTC技术采用了更高效的信号处理技术和优化机制,可以在复杂的通信环境中提供更稳定的连接和更快速的数据传输。
此外,mMTC技术还可以支持大量的终端设备同时接入网络,从而实现了对海量数据的处理和传输。
总的来说,mMTC原理是通过窄带物联网技术实现更大量、更密集的机器通信,通过高效的信号处理技术和优化机制提供高可靠性和低延迟的数据传输,支持海量终端设备的接入和数据的处理和传输。
是德科技窄带物联网(NB-IoT):打造超连接物联网的蜂窝技术应用指南物联网设备和低功耗广域网技术介绍物联网(IoT)已经开始走入现实,到 2020 年,预计将有数十亿的服务和设备实现随时随地互联。
智能家居、可穿戴设备、智慧城市、智慧医疗、智慧交通、智慧农业和智能仪表等等,各种新应用层出不穷,推动新业务模式飞速发展。
为了支持物联网的进一步发展,移动行业开发了新的无线接入技术,其中包括低功耗广域网(LPWAN)。
这项技术能够更好地支持这些设备和其应用的特征和要求。
低功耗广域网问世已经有一段时间,但现有解决方案各行其是,标准化程度较低,并由此产生了许多安全漏洞、可靠性问题。
同时,因为无法很好地与现有基础设施兼容,潜在的运营成本也可能较高。
本应用指南描述了在物联网市场应用这一新技术的基本驱动因素,并阐述了该技术发展到现在水平的根本原因,同时还谈及了采用这个新应用时面临的各种挑战。
应用指南还详细说明了快速、安全地向市场推出窄带物联网(NB-IoT)应用的新方法。
新环境中的老问题让我们以真实的水表为例,解释快速部署窄带物联网应用所面临的挑战。
多年来,智能仪表公司已经提供了各种解决方案,通过无线方式将水表与数据中心联网,从而实现自动读表功能。
数据包数据包数据包时间戳仪表 ID加仑/小时时间戳仪表 ID 加仑/小时定期报告⦁⦁⦁新环境中的老问题(续)这些水表的工作方式非常简单。
设备持续测量用水量,同时创建包含基本信息的小数据包。
这些小数据包会定期发送至中心,每隔几个小时仅发送几个字节。
但是,在大多数场景下智能仪表公司遇到的一个挑战是,水表通常无法使用交流电源(容易漏电),因此它们使用普通电池供电。
为此,设计人员现在设计出了专门的技术,以便解决这个要求苛刻的问题。
但随之而来的问题是,这些公司需要部署自己的网络基础设施,保证其安全性,并进行日常维护等。
上述工作要求巨额投入,给此应用的大规模普及设置了诸多障碍。
当前的解决方案通常采用专有技术,需要投入巨资进行基础设施部署。
有时,这些解决方案遵循的标准也不是正式标准,无法满足覆盖范围和功耗要求。
在大多数情况下,蜂窝网络作为回程使用,让所有设备连接至云。
由于蜂窝低功耗广域网技术提供的解决方案重复利用了蜂窝基础设施,所以设备可以直接连接至运营商的网络。
这样,运营商就能够采用更强大且标准化的技术,建立覆盖全国的网络,并可以提供丰富的增值服务,如移动服务、漫游、安全服务和身份验证服务。
3GPP 在 2014 年开始推动一项标准化任务,窄带物联网(NB-IoT)是这项工作的成果。
作为3GPP 第 13 版标准的一个组成部分,窄带物联网技术规范的首个版本在 2016 年 6 月冻结并发布,旨在支持具有以下要求的类似应用:–优化在现有 LTE 空中接口之上的网络体系结构–更佳的部署灵活性–扩大的室内覆盖范围(与 GSM 相比 +20 dB)–支持数量庞大的双向通信设备(数据传输速率仅为几十 kbps)–低成本设备(单价低于 5 美元)–低功耗(电池使用寿命超过 10 年)窄带物联网是一种新型无线接入技术,虽然与现有的 3GPP 设备不兼容,但是其继承了 LTE 的很多特征,例如频带、物理层基础、参数值定义和高层复用(NAS、RRC、RLC 和 MAC 过程)。
但是,必须注意的是,因为其带宽减少到 180 kHz(加上防护频带为 200 kHz),所以需要创建与 LTE 不同的新物理信道和程序。
与其他物联网技术一样,此应用的终极目标就是更大的覆盖范围和更低的功耗。
为了减少设备复杂性和成本,它不支持很多基础 LTE 功能,例如空间复用、载波聚合、演进的多媒体广播组播业务(eMBMS)和双连通性。
也不支持高层服务,例如 IP 多媒体子系统(IMS)。
在现有 LTE 空中接口之上优化的网络体系结构虽然窄带物联网与现有 3GPP 设备不兼容,但它仍然继承了很多 LTE 特征,例如物理层基础和高层体系结构。
唯一实现标准化的双工模式是频分双工(FDD);因此,上行链路和下行链路使用不同的频率。
目前,窄带物联网没有时分双工(TDD)版本,而 3GPP 在短期内也没有计划定义该版本。
为了减少设备复杂性和成本,3GPP 制定了三个主要的设计决策。
首先,窄带物联网遵照半双工设计,这样就无需使用昂贵的双工器滤波器来分离发射和接收链路;您可以使用开关代替。
其次,不支持 MIMO,特别是空间多路复用技术,因此用户设备(UE)仅需要实施一个接收机链路。
最后,非常重要的一点是,信道带宽仅为 180 kHz,这减少了整体平台成本。
频率范围窄带物联网(LTE)FDD 频带:1、2、3、5、8、11、12、13、17、18、19、20、25、26、28、66、70双工模式FDD 半双工 B 型MIMO不支持 MIMO带宽180 kHz(1PRB)多址接入下行链路:OFDMA上行链路:SC-FDMA调制方案下行链路:QPSK上行链路:单音:π/4-QPSK, π/2-BPSK多音:QPSK覆盖范围164 dB (+20 dB GPRS)数据速率下行链路约 25 kbps ,上行链路约 64 kbps(多音用户设备)时延 < 10 秒低功率eDRX、省电模式虽然窄带物联网继承了很多 LTE 特征,但其目标是低数据速率和低功耗应用。
因此,不支持有些先进的、以数据为中心的 LTE/LTE-Advanced 功能,例如 CSI 报告、载波聚合和 IMS。
蜂窝物联网部署的灵活性3GPP 为窄带物联网定义了三种不同的部署模式,支持在 180 kHz 以上的任何可用频谱中进行部署。
三个模式如下图所示。
321(即 5 MHz,25 PRB)单独模式支持将 GSM 载波潜换为窄带物联网信元,有利于现有 2G 频谱的复用。
保护频带使用 LTE 载波保护频带内未使用的资源块,可以实现有保证的共存。
对 LTE 运营商来说,带内是最佳方法,因为其频谱利用率最高,并且使用现有 LTE 载波支持窄带物联网,成本较低。
在此例中,窄带物联网载波通过替代可用的 LTE 物理资源块(PRB)嵌入至 LTE 信号中,不会导致LTE 运行中断。
因为窄带物联网设备有望支持所有这三种模式,以单独模式部署的窄带物联网载波能够在频谱迁移至 LTE 后继续运行(通过保护频带或带内),所以重新规划旧技术使用的频谱不会造成阻碍。
蜂窝物联网部署的灵活性(续)根据部署的技术和频谱重整计划,每个运营商都可以采用不同的部署模式。
因此,为了保证物联网设备的全球互操作性,所有三种模式都必须在真实用例中进行适当测试和验证。
当配置 Keysight UXM 无线测试仪作为窄带物联网基站仿真器时,您可以选择部署模式。
如果选择带内或保护带部署,那么 UXM 将自动仿真窄带物联网信元和其对应的 LTE 信元,避免了接下来的复杂配置。
这样可以极大缩短设置时间,也不要求窄带物联网开发人员掌握太深入的知识。
改善物联网设备的室内覆盖一些物联网应用假定设备部署在遥远的位置或难以到达的位置,例如地下室、地道或郊区。
窄带物联网的设计采用 164 dB 链路预算,与 GPRS 相比,实现 20 dB 的提升。
覆盖范围的增加,带来的后果是数据速率降低,每个数据包需要在空中重复传输的次数增加。
数据速率会降至几十 bps ,但是具有出色的穿透能力。
同时,在上行链路使用独立传输和 π/2 BPSK 调制,能够以更小的 PAPR 完全实现 PA 容量。
实例:重传在窄带物联网的 NPDCCH 和 NPDSCH信道中的使用。
重复次数 = 2重复次数 = 4NPUSCH改善物联网设备的室内覆盖(续)设备成本是决定成功的重要因素,但使用低成本晶体振荡器会导致较大的频偏,从而影响解调信号的质量。
因此,窄带物联网设备必须尽可能接近设计目标,包括适当实现的射频要求和物理层算法。
通常,关键的覆盖范围性能指标包括上行链路发射功率、EVM、灵敏度和阻塞。
UXM 支持简单、精确和综合的设置,因为其使用是德科技经过业界验证的 X 系列测量应用软件,能够生成干扰信号来仿真更真实的场景(例如 GSM 或 LTE 共存),同时深入访问 MAC 和 PHY 层设置来仿真不同水平的覆盖范围。
在窄带物联网中,下行链路基于 OFDMA 方式;而在 LTE 中,每个子帧包含 14 个符号,持续时间为 1 ms (每时隙 0.5 ms )。
在频域中,下行链路信号使用间隔为 15 kHz 的 12 个子载波,从而达到总共 180 kHz 的带宽(等于 LTE 中的 1 PRB )。
上行链路基于 SC-FDMA 方式,有两个变体。
在极端覆盖条件下,以及为了支持更高的设备密度,它允许在单音频配置中使用间隔为 3.75 kHz 的更小子载波,时隙持续时间为 2 ms 。
其他情况下,它可以使用 15 kHz 子载波间隔,并且能够根据网络的拥塞情况分别传输 1、3、6 或 12 个子载波,时隙持续时间为 0.5 ms 。
支持数量庞大的双向通信设备总共可以使用 12∆f = 3.75 kHz∆f = 15 kHz )对于符号#0(71.88 μs ),1 OFDM 符号 = 2208 Ts 对于符号#1..6(71.35 μs ),1 OFDM 符号 = 2192 Ts与 LTE 相同1 OFDM 符号 = 8448 Ts (275 μs)在第 13 版标准中,仅规定了 FDD 双工模式的定义,而 TDD 推迟到在后续版本中定义。
为了减少成本,设备预计仅以半双工运行,无需使用昂贵的双工器。
因为不需要高数据速率,窄带物联网能够使用更小的传输块、单一数据流传输、单个天线(无 MIMO )和单个 HARQ 流程,从而显著降低芯片的复杂性,平台成本也能有效降低。
此外,RRC_CONNECTED 状态不支持移动性(即无切换),但是预计这些设备将会是流动的,有可能需要信元重选。
另一方面,电池使用寿命对于物联网设备至关重要。
虽然用于发射和接收的底层技术十分重要,因为这些应用只会交换少量数据而在其他时候保持长时间休眠,因此最大限度延长设备处于休眠模式或空闲模式的时间是关键所在。
窄带物联网设备必须支持增强型的睡眠模式,例如 eDRX 和 PSM 。
不连续接收(DRX )是这样一个流程,其中网络指示设备何时可以进入休眠模式,并因此确定时延。
DRX 可以在 RRC_IDLE 或 RRC_CONNECTED 状态期间应用。
作为第 13 版的一部分,DRX 持续时间已经提升至(eDRX )10.24 秒,这支持设备在更低功耗模式中持续更长的时间,从而节省电池耗电。
第 12 版标准中定义了省电模式(PSM ),这是一种设备状态,能够最大限度减少功耗,甚至比空闲时更省电。