3GPP窄带物联网(NB

更新时间:2023-11-02 23:40:32 阅读: 评论:0

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3GPP窄带物联网(NB
2023年11月2日发(作者:蓝猫小学科学)

3GPP窄带物联网(NB-IOT)技术在R14版本中的增强

黄宗伟

【摘 要】随着蜂窝物联网技术及市场需求的迅猛发展,低功耗广覆盖类(LPWA)

术因其具有功耗低、成本低、覆盖广、传输可靠性和安全性高等方面,而备受业界

关注.现有的基于3GPP R13版本的蜂窝物联网技术NB-IOT/eMTC,已在全球范

围内得到一定规模的应用.NB-IOT/eMTC各自优点很明显,但也存在一些明显的

短板,无法进一步满足垂直行业应用需求.3GPP已于201712月完成了R14

本的NB-IoT/eMTC技术的增强.本文将从R13版本的NB-IOT技术简要介绍入手,

重点介绍3GPP窄带物联网(NB-IOT)技术在R14版本中的增强.

【期刊名称】《广东通信技术》

【年(),期】2019(039)001

【总页数】4(P14-17)

【关键词】LPWA;NB-IoT;非锚定载波;光覆盖;大连接

【作 者】黄宗伟

【作者单位】广东邮电职业技术学院移动通信学院

【正文语种】

1 引言

3GPPRelea 13版本中,已针对C-IoT(蜂窝物联网)市场做了巨大努力,

并于20166月份标准了三种LPWA技术,分别是eMTCNB-IOTEC-

GSMIoT。其中3种技术各有相应的优点和缺点,应用场景及瞄准的市场也不尽相

同。其中,备受关注的“窄带物联网(NB-IoT)”技术于2017年后,迅速得到

了产业化和商用。

NB-IOT作为基于LTE (E-UTRA)的框架/非后向兼容的窄带物联网技术,主要解

决了“覆盖增强、大连接,低吞吐量,低延迟灵敏度,终端成本低,功耗低,优化

的网络架构”等方面。其中,NB-IoT还从系统架构和传输方案上引入了两种传输

模式:基于CP的优化传输方案(Control plane CIoT EPS optimization)和基

UP的优化传输方案(Control plane CIoT EPS optimization)。

这里是从空口接口及性能需求的角度,给出了三种C-IOT(蜂窝物联网)技术的

简要对比。(如图1所示)

3GPPRel-13中的NB-IoT技术,第一次使3GPP系统能扩展到以“大连接、

广覆盖、低成本、低功耗”为特征的LWPA蜂窝物联网市场。但M2M(机器到

机器)市场的大规模爆发,及来自于运营商及垂直市场的与日俱增的新需求,均对

NB-IOT的持续演进提出了新要求。NB-IOT也需要适时的进一步引入新技术,增

强某些功能,以确保随着物联网市场的发展和多样化,能适时做出快速响应。本文

主要解析R14版本中,NB-IoT的增强。

1 R13版本中三种C-IOT技术的简要对比

2 R14版本中的主要增强

Rel-13版本的NB-IoT技术,已经为超低复杂度的UE提供了基本的空中接口,

使得NB-IOT终端可以在极具挑战性的覆盖范围内(MAX MCL=164dbm)连接

到网络,同时具有很长的电池寿命(Long battery life: up to 10 years of

operation with 5 Watt Hour battery),支持每小区5万连接数。但Rel-13

本的NB-IoT技术,在业务支持能力、定位、功耗、移动性支持、E2E时延方面,

NB-IOT又存在一定的短板,需要在后续演进中进一步增强。本文就R14版本中

NB-IoT在“定位、组播、非锚定载波操作、移动性增强、功耗和延迟减少”这5

方面进行一些阐述和探讨。

2.1 定位方面的增强

后续NB-IOT版本中,引入了LPP(定位协议)信令作为NB-IoT的定位协议。

UE需要通过UE能力过程,向网络指示其是否支持“OTDOA,A-GNSSE-CID

地面导航服务,传感器,WLAN和基于蓝牙的定位”等能力。其中,OTDOA

E-CID3GPP规范中进行了定义。当UE需要空闲模式下针对这些执行测量时,

UE需要向网络指示其这部分能力。

这里关于NPRS做一些详细的说明:

NB-iot演进中,基于一个PRB中的LTE PRS,引入了新的窄带定位参考信号

NPRS)。 NPRS一般在网络侧可被被配置为在时域中周期性地发生。目前规范

支持2种方式:通过位图(bitmap)指示NPRS映射到10个或40个子帧,并指示

哪些子帧可以包含NPRS;即“部分A”(part A)模式。还可以多个连续子帧的

配置的方式。其周期(period)以及在起始子帧的周期内的偏置(offt),网络

侧可以配置,并通过RRC信令传递到UE。此即“部分B”(part B)模式。

NPRS的配置模式如图2所示。这还取决于包含NPRSNB-IoT是带内部署

in-band),保护带部署(gurad-band),还是独立部署(standalone) 通过根

据频域中的UE特定ID偏移模式,NPRS的时频映射位置可变,如图3所示。

(如图4所示)

2.2 组播方面的增强

SC-PTMSingle-Cell-Point to Multipoint)引入组播,简化以适应NB-

IoT UE的低复杂度。类似于LTENB中系统消息SIB20配置每个小区的单个

SCMCCH的传输,其依次配置可多达64SC-MTCH。传输可以在锚定或非锚

NB-IoT载波上。扩展了SCMCCH的修改和重复周期,以解决在NPDCCH

NPDSCH上覆盖扩展的重复问题。为了保持UE的低复杂度低,NB-IoT UE仅需

要在RRC_IDLE模式接收SCPTM,并且不需要同时处理SC-MTCHSC-MCCH

SC-PTM的传输的同时,也不需要处理寻呼或RARrandom access

respon)。

4 Figure 1: Illustration of Part A bitmap [], Part B with period

160 ms, 20 NPRS subframes per occasion and zero starting A

= [1001], muting B = [01].

LTE不同,没有SC-N-RNTI。相反,在调度SCMCCHSC-MTCHDCI

直接指示SC-MCCH改变的通知。

2.3 非锚定载波操作方面的增强

在一个新的NB-IoT SIB中可以配置多达15DLUL非锚定载波(non-

anchor carriers),由寻呼,RARSC-PTM使用。每个载波由其中心频率标识。

为了寻呼目的,PO(寻呼时机)以可配置的不均匀方式分布在非主载波上,使得

eNB可以决定每个载波应具有的寻呼负载(paging load)。对于随机接入,UE

可以为Msg13随机的选择UL非锚载波,其Msg24DL载波与选择的UL

波对应; 或者对于Npdcch order的随机接入,由DCI指示Msg13的载波。

NPDCCH ordered的随机接入,支持竞争和无竞争的随机接入。

2.4 移动性增强(如图5所示)

对于控制平面CIoT EPS优化,引入RRC连接重建(RRC Connection Re-

establishment)和S1 eNB CP重定位指示(S1 eNB CP Relocation Indication

过程,以允许在无线链路故障的情况下维持MMEUE NASS1连接和NAS

PDU的重传。由于NB-IOTUE不支持AS安全性,因此基于NAS安全性的安

全性令牌(curity token)被包括在RRC连接重建请求(RRC Connection Re-

establishment Request)和RRC连接重建(RRC Connection Re-

establishment)消息中,以允许MME/eNBUE进行鉴权和认证。

在对UE鉴权和认证成功的情况下,MME发起S1 UE上下文释放过程以释放UE

在旧eNB中的S1连接。MME可以在释放过程之前发起MME CP重定位过程,

以便触发旧eNB将未递送的NAS PDU返回给MME

5 R14版本中的NB-IOT,支持RRC连接重建的信令过程

对于用户平面CIoT EPS优化传输中,在无线链路故障时可使用传统的切换切换方

式以保持无线链路及数据转发过程的无缝和可靠。(legacy handover

procedure of with data forwarding)。

2.5 功耗和延迟减少及传输速率的增强(如图6所示)

为了缩短NB-IOT UE在传输更大消息时所需的时间,另外为了缩减UE功率,

NB-IoT UE可支持的传输块大小(TBS)的范围从最大680bit(DL)1000bit

(UL),增加到2536bit(DL/UL)。这即需要增加一个新的UE类别:cat NB2。下图

3GPP TS 36306中关于CAT NB1CAT NB2的描述和对比:

6 3GPP TS 36.306中关于CAT NB1CAT NB2的描述和对比

另外,Cat NB2 UE可以可选的具有用于ULDL2HARQ进程,而Rel-

13NB-IOT,其UL/DL只能有一个harq进程。 UE是否使用2HARQ进程,

必须由eNB激活。对于速率提升方面,下面是一些基本的对比:

R13版本中: 25 DL / 60 UL kbps

R14版本中(1 HARQ UE): 80 DL / 105 UL kbps

R14 中(2 HARQ UE): 125 DL / 140 UL kbps

3 总结

3GPPR14版本中NB-IOT技术,主要弥补了R13版本的NB-IOT技术的不足,

并做了持续的增强。其中包括:定位方面的增强、组播技术的引入、非锚定载波操

作、移动性增强、功耗和延迟减少等五大方面。可以预见的是,R14版本的NB-

IoT技术更加全面满足LPWA类业务的需求,尤其可满足智能家居、智慧连接、

智能抄表、市政物联、物流追踪、智能穿戴、广域物联和工业物联等LPWA类物

联网的细分市场需求,预计在不久的将来,R14版本的NB-IOT技术将会得到更

大规模的应用和发展。

参考文献

【相关文献】

1 3GPP TR 24.301 Non-Access-Stratum (NAS) protocol for Evolved Packet System (EPS)

V14.5.0 (2017-09)

2 3GPP TR 23.401 General Packet Radio Service (GPRS)enhancements for Evolved

Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) access V14.5.0 (2017-09)

3 3GPP TS 36.201 Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); LTE physical layer;

General description V14.1.0 (2017-03)

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