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5GNR关键组件
在3GPP中提出了许多波形选择,这需要设置一些性能目标来评估和比较它们中的每一个。 提出的主要目标是与MIMO,Spe的兼容性 效率低,峰值平均功率比(PAPR),支持TDD系统和uRLLC用例的高时间定位,可接受的复杂性和低带外排放。
后来同意3GPP版本15,基于OFDM的波形循环前缀(CP)将支持DL和UL的5GNR。 基于DFT-S-OFDM的波形也将得到支持,补充对于CP-OFDM波形,至少对于eMBB上行链路高达40GHz。 CP-OFDM波形可以用于单流和多流(即。 MIMO)传输,而基于DFT-SOFDM的波形是模糊的 以链路预算有限的场景为目标的单流传输。
物理信道带宽。 一致认为,最大信道带宽为100MHz的子6和400MHz的毫米波。 与LTE相比,5G NR具有更高的带宽效率,达到99%(Co 在LTE中达到90%,其中100RB在20MHz带宽载波中仅覆盖18MHz)。
“载波带宽部分的概念是由Media Tek提出的,允许窄带和宽带UE的多路复用,并允许UE带宽适应以节省电力。”
框架结构。 然后将不同的数值转换为每个子帧的槽数。 子载波间距越高,每个子帧的槽数就越高。 一些新概念 在帧结构定义中加入S来处理5GNR中不同的分子和宽载波带宽,特别是载波带宽部分的概念。
调制。 对于具有CP的OFDM和DL/UL:QPSK、16QAM、64QAM和256QAM。 对于具有CP的DFT-s-OFDM,UL:π/2-BPSK、QPSK、16QAM、64QAM和256QAM。 3GPP的讨论正在进行中,以添加t 他支持1024QAM到支持的调制列表。
5G新电台
3GPP加快了5G的交付,在2017年12月底葡萄牙里斯本RAN#78全体会议上产生了一套临时批准的规格。 第一组定义5G新无线电(NR)在非标准操作(N SA),使5GNR部署使用现有的4G系统(LTE,EUTRAN和EPC)。 独立操作中5GNR的规格定于201年6月完成8,辅之以新的5G核心网络的全套规格-因此是完整的5G系统-e MBB(增强的移动宽带)、URLLC(超可靠的低延迟通信)和 作为关键的5G用例的MMC(大规模机器类型通信。
5G部署的初始阶段位于靠近eMBB的三角形的eMBB-URLLC侧。 MTC已经作为3GPP第13/14版LPWA技术(NB-Io T和e MTC)的一部分开发。 他们 预计e将满足大多数5GmMTc的要求,而完整的URLLC将需要5G核心部署来减少整个E2E延迟。 任务关键应用程序,特别要求LAT 安西也需要全面的覆盖范围,这是很难想象的早期部署。 因此,在第一阶段,我们期望看到进一步的带宽增长,辅之以5的延迟改进 格NR,还LTE。 这将有助于开发今天的移动宽带用例,以利用新兴的AR/VR(增强现实/虚拟现实)应用程序、360UHD视频和更多...
5G消费选项光谱是一个关键的组成部分
消极安全保证-3GPP释放15消极安全保证操作是基于网络选项3家族,这是“LTE辅助EPC连接”。 UE连接到5G NR和E-UTRA。 对于控制平面(CP),它完全依赖于TH 现有EPSLTES1-MME接口程序和LTERC协议。 对于用户平面(UP),有三个子选项的变化,如3/3a/3x,其中数据可以在LTE、NB或NR上分割 g NB。
SA-3GPP版本15将包含SA选项2。 选项2背后的想法是基于独立操作中的5G NR和5G核心的Greenfield5G。
一方面,SA的规模是直接进化到下一代移动网络,由于涉及的接口较少,复杂性较低。 另一方面,SA必然会有更大的e 投资以及在两个网络子系统中引入新产品(Access 核)同时进行。
1. 5GNR是用波段不可知论操作定义的,因此,可以部署在低、中或高波段,没有限制。
2. 对于第15版,带在两个频率范围(FR)中指定:·FR1。 从450兆赫到6000兆赫,波段编号从1到255,通常称为子-6GHz·FR2。 从24250兆赫到5.26万兆赫 波段编号从257到511,通常称为毫米波(虽然技术上说毫米波从30GHz开始)
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