張 斌
(廣西通信規(guī)劃設計咨詢有限公司,廣西 南寧 530007)
5G技術和4G技術相比,具有更快的網絡速度。隨著網絡速度的提升,用戶的上網體驗越來越強,用戶在使用超高清業(yè)務或VR業(yè)務時就更暢通,其他對網絡速度要求較高的業(yè)務也可以推廣和普及。在5G基站建設過程中,要求峰值速度必須大于20 Gb/s[1]。
泛在網是指在社會生活的每一個角落都有網絡存在。泛在網主要包括縱深覆蓋和廣泛覆蓋,所謂縱深覆蓋,就是為了提升人們的生活質量,需要更高質量的深度覆蓋,所謂廣泛覆蓋,就是5G必須進行大范圍的覆蓋,深入人們生產生活的各個方面[2]。
5G技術在應用于大規(guī)模物聯網方面,對功耗提出了相關的要求。近年來,隨著穿戴的電子產品逐漸增多,在為人們的生活提供巨大便利的同時,此類產品也存在一定的問題,制約著產品的推廣和普及,主要表現在產品的體驗感不強。例如,在使用智能手表時,手表的電量經常不夠用,幾乎每天都要充一次電。所有的物聯網產品都需要能源與通信,目前能源供應只能通過電池來解決。在物聯網通信過程中,如若需要消耗的能耗非常多,那么就難以被廣大的客戶所接受,也就難以得到推廣和普及。在物聯網產品開發(fā)中,如若采取科學的措施,有效的控制能耗水平,實現一月充一次電,那么將大大提升用戶的體驗感,就能很好的適應市場需求。
低功耗主要采用兩種技術手段來實現,分別是美國高通等主導的eMTC和華為主導的NB-IoT。eMTC基于蜂窩網絡進行部署,其用戶設備通過支持1.4 MHz的射頻和基帶帶寬,可以直接接入現有的LTE網絡。eMTC支持上下行最大1 Mb/s的峰值速率。NB-IoT不需要像5G的核心技術一樣重新建設網絡。雖然NB-IoT的傳輸速度只有20 kb/s左右,但卻可以大幅降低功耗,使得設備有很長的時間不用換電池。這一特點對于各種設備的大規(guī)模部署都是有好處的,也能滿足5G對于物聯網應用場景低功耗的要求。NB-IoT和eMTC一樣,是5G網絡體系低功耗的一個組成部分。
5G技術的一個新場景是工業(yè)自動化、無人駕駛的高可靠連接。在人們的交流過程中,可以接受140 ms的時延,對人們的正常交流沒有影響,然而在工業(yè)自動化和無人駕駛中,140 ms的時延是無法接受的。在5G新技術中,要求時延必須小于1 ms,嚴格要求網絡技術達到相應的技術標準。目前,在很多高新領域的發(fā)展過程中,必然要選擇使用5G技術,與5G技術進行充分的結合。例如,在無人駕駛中,要聯合中央控制中心與車輛,實時監(jiān)控車輛運行中的各項指標,并瞬間將制動信息傳送到車輛中,實現瞬間制動,保證車輛行駛安全。這就對時延提出了極其嚴格的要求,需要應用5G技術,在盡量短的時間內將相關信息傳遞給行駛中的車輛。
在傳統的通信技術中,終端的數量非常有限,往往是根據人群需求進行具體定義。隨著移動手機出現在人們的生活中,終端數量呈現爆發(fā)式的增長,此時終端數量要按照個人的需求進行計量。伴隨5G新時代的到來,終端數量再次呈現爆發(fā)式增長,不僅僅以人口數量進行計量,這是因為一個人可能擁有多個終端。未來,可以接入網絡的終端不僅僅只有手機一個產品,還有更多功能強大的電子產品。基于5G技術,人們日常所需的物品都可以接入到網絡中,如電視機、游戲機、跑步機、空調、空氣凈化器、監(jiān)控設備、鞋子及衣服等。
通過5G技術的輔助,可以建設智能互聯網,實現信息資源的瞬間傳輸,建立嶄新的機制和體系?;?G技術的支持,為智能互聯網的安全運行保駕護航。假如利用5G技術將智能互聯網建設完成,但是缺少必要的安全體系,那么就會對體系的運轉造成巨大的安全隱患。
針對不同的區(qū)域類型,覆蓋率目標是不一樣的。在規(guī)劃無線網絡時,區(qū)域分類是按照特定的原則,對有效的覆蓋區(qū)域進行歸類和劃分。針對不同類型的覆蓋區(qū)域,采取不同類型的設計原則和服務等級,以此實現建設成本和通信質量的平衡,獲取最優(yōu)的資源配置。
按無線傳播環(huán)境(如地貌和地形)進行區(qū)域劃分,如表1所示。按業(yè)務分布進行區(qū)域分類,如表2所示。綜合無線傳播環(huán)境和業(yè)務分布進行區(qū)域分類,如表3所示。
5G典型鏈路預算公式如下:
路徑損耗(dB)=基站發(fā)射功率(dBm)-10×log10(子載波數)+基站天線增益(dBi)-基站饋線損耗(dB)-穿透損耗(dB)-植被損耗(dB)-人體遮擋損耗(dB)-干擾余量(dB)-雨/冰雪余量(dB)-慢衰落余量(dB)-人體損耗(dB)+UE天線增益(dB)+熱噪聲功率(dBm)-UE噪聲系數(dB)-解調門限SINR(dB)(1)
5G系統仍然是上行受限系統,鏈路預算滿足上行要求就可以達到覆蓋效果,5G上行簡單鏈路預算如表4所示。
由表4可知,密集城區(qū)滿足上行5 Mb/s速率,站間距要求在250 m左右,一般城區(qū)滿足上行5 Mb/s速率,站間距為450 m左右,郊區(qū)農村滿足上行5 Mb/s速率,站間距要求在900 m左右。
LTE覆蓋定義為(RSRP≥-110 dBm & SINR≥-3 dB的采樣點)/總采樣點×100%或MR覆蓋率RSRP≥-110 dBm的柵格/MR采用總柵格數×100%。
表1 按無線傳播環(huán)境分類
表2 按業(yè)務分布分類
表3 綜合無線傳播環(huán)境和業(yè)務分布分類
表4 5G上行簡單鏈路預算
NR覆蓋定義為(SS-RSRP≥-105 dBm & SS-SINR≥-3 dB的采樣點)/總采樣點×100%。
規(guī)劃期末為無線網絡覆蓋率≥95%。
以良好用戶體驗為根本,進行網絡容量建設,確保用戶體驗不下降。網絡容量滿足規(guī)劃期內用戶對網絡容量的要求,統一標準,靈活建設,在不同場景、不同的網絡負荷采用不同的建設方式,盡可能讓網絡容量分布和用戶需求分布一致,保持網絡負荷平衡,改善用戶使用感知,充分發(fā)揮網絡資源利用率。
根據LTE FDD網絡的系統配置情況,LTE FDD網絡在鄰小區(qū)50%負載,不同系統帶寬小區(qū)的上、下行平均吞吐容量分別如表5所示,以此做為LTE FDD網絡每小區(qū)配置的數據吞吐容量。
表5 不同系統帶寬小區(qū)的上、下行平均吞吐容量
根據NR網絡配置,單扇區(qū)支持的用戶數和5G載波帶寬RB資源有關,100 MHz單小區(qū)激活RRC用戶數800個,連接RRC用戶數2 400個。SA組網情況下,一般市區(qū)NR小區(qū)平均容量如表6所示。
表6 一般市區(qū)NR小區(qū)平均容量
容量目標要滿足市場拓展和用戶發(fā)展需求。
5G技術是為了滿足人們日益增長的通信需求而出現的,它能夠極大地改善用戶的通信體驗,將會在十分廣泛的領域內發(fā)揮出重要的作用。因此,首先應該對該技術的特點有充足的認識,并在此基礎上進行合理的網絡規(guī)劃設計,以適應通信行業(yè)的發(fā)展趨勢,引領未來通信潮流。