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【5G新標準——解讀R16,展望R17】網絡部署及自動化篇

日期:2020-08-03 來源:電子創新網作者:winniewei閱讀:53

網絡部署及自動化

網絡部署及自動化主要包括啟用新的部署功能或提供相關功能,減少運行5G系統的運營費用的手段。

網絡切片

目前,制造、運輸和醫療等垂直行業對通信吞吐量,延遲和可靠性等性能要求存在差異,同時滿足差異化的性能需求,對5G網絡結構設計提出挑戰。R15中網絡切片的工作推動網絡結構朝靈活性和可伸縮性方向發展,一定程度解決上述訴求。但在5G中,運營商傾向在不同的頻譜部署不同服務,帶來切片接入和服務連續性問題。終端無線切片接入場景如圖1所示。在R17,以中國移動為代表的運營商希望增強對網絡切片的RAN側支持,如考慮增強終端快速接入目標切片的能力;增強隨機接入配置和接入禁止機制,提高終端對切片信息的感知能力;以及研究切片的重映射,回退和數據轉發等機制,解決切換過程中切片服務連續性問題使網絡切片更好地支持應用提供商的業務。

『圖1 終端無線切片接入』

(圖片來自3GPP RP-191778“ Email discussion for R17 proposals onslicing” CMCC)

網絡自動化

3GPP R15和R16 5G規定了支持數據收集和向數據消費者(網絡功能)提供分析報告的網絡架構和流程,如圖2所示,定義對現有NWDAF(網絡數據分析功能)提供服務的擴展,以支持所需的分析,例如QoS(服務質量)配置文件提供、流量路由、Slice SLA(切片業務層協議)、性能改進和大量物聯網終端的監管,支持北向網絡狀態暴露和定制化移動管理。

為了改進R15和R16中發起的與NWDAF相關的工作,進一步研究利用5GC信息公開和網絡數據分析支持網絡自動化的解決方案,3GPP R17 5G將繼續研究eNA(Enablers for Network Automation for 5G,5G網絡自動化使能器),項目旨在進一步研究基于R15和R16中規定的NWDAF的系統增強,如支持5GC NFs(核心網功能)的數據分析功能,允許5GS支持網絡自動化。

『圖25G網絡自動化基本框架』

(圖片來自《移動通信》2019年第6期,人工智能在5G網絡的應用和標準化進展)

極高頻段通信

頻譜可用性是無線通信系統的關鍵指標之一。在NR R15和R16中,針對常規蜂窩網絡中運行的頻譜,頻率范圍1(FR1),以及毫米波頻譜高達52.6 GHz(FR2)進行了相關設計。而在極高頻段(Extremely High Frequency, EHF)中大量可用的頻譜對于提高3GPP無線通信系統的數據速率和容量具有極大的吸引力,如圖3所示,其中52.6GHz和71GHz之間的頻率因其接近52.6GHz以下頻率而尤其令人感興趣。

『圖3 5G頻譜』

R17 5G則在對極高頻譜52.6-71GHz將繼續沿著優化方向進行增強,其中之一就是引入一種或者幾種更大的子載波間隔,更好對抗相位噪聲和載波頻率偏移,但大的子載波間隔對終端側的處理能力有更高的要求。另外,在52.6-71GHz 頻段內57-67GHz屬于非授權頻譜,R16非授權頻段的重點是在5GHZ和6GHZ頻段,支持兩種模式,授權頻譜輔助接入NR-U和獨立NR-U。針對52.6GHz和71GHz之間的非授權頻譜,R17將引入定向通話前監聽(LBT,Listen Before Talk)技術,以降低站點之間的干擾,增加信道接入機會。

覆蓋增強

一般運營商都很看重蜂窩小區網絡的覆蓋能力,因為其是與運營商的運營支出直接相關聯的一個參數。相比于4G,5G可以運行在低頻段以及高頻段頻帶上。其中,很多國家希望利用低頻段頻帶上的3.5GHz,同時高頻段頻帶上的28GHz以及39GHz也是熱門頻段,但是頻點高就會伴隨有較高的路徑損耗問題。

在4G中,NB-IoT/eMTC增強了覆蓋能力,可以提升蜂窩物聯網的覆蓋范圍。但是,針對5G網絡的覆蓋能力還沒有一個詳細的研究。此外,5G網絡與已有4G等蜂窩網絡覆蓋能力的比較也沒有具體的評估結果。因此,R17通過評估5G NR低頻段的性能,評估上下行物理信道的覆蓋等,確定如何深入研究并增強5G的覆蓋能力。

『圖4 覆蓋增強場景』

其他

除了上述提到的5G增強技術外,R17還將研究動態頻譜共享(DSS),進一步探索更優的跨載波調度;考慮進一步移動性增強及雙鏈接增強,降低切換終端時間,在用戶流量下降時快速去激活不需要的無線發射,從而可節省電量。另外,R17還將SON/最小化路測數據收集增強;針對5G不同業務需求的QoE管理和優化;NB-IoT和LTE-MTC增強;支持在5G系統中實現組播廣播功能,支持IPTV/IoT/V2X應用/公共安全/TV Video等業務的實現;以及進一步考慮時延敏感通信,通過在不依賴IEEE TSN的情況下啟用TSC,從而將技術推向新的高度;研究集成接入及回退機制,對IAB的增強將改進IAB節點的父子鏈路之間資源復用方案,提升靈活性和魯棒性。

來源:紫光展銳UNISOC

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