陳利歡
【摘要】? ? 隨著社會的進步以及科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,移動終端不斷普及,移動互聯(lián)技術(shù)發(fā)展迅速,從人與人之間的交流,發(fā)展為人與物、物與物之間的信息交互。在整個物聯(lián)網(wǎng)體系中,低速率物聯(lián)網(wǎng)占據(jù)很大比重。低速率物聯(lián)網(wǎng)低功耗、低成本,隨著Cat.M 和 NB-lot 等系統(tǒng)的開發(fā)應(yīng)用,進一步促進了低速率物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展。低速率窄帶通信技術(shù)的研發(fā),解決了多終端通信、低能耗通信、遠距離通信等問題。這一技術(shù)成為應(yīng)用效率最高、傳播范圍最廣、適應(yīng)能力最強的通信技術(shù)。低速率物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)相關(guān)研究不斷增多,使人們對其有了更深層次的了解。
【關(guān)鍵詞】? ? 低速率? ? 物聯(lián)網(wǎng)? ? 蜂窩通信技術(shù)? ? 現(xiàn)狀? ? 展望
引言:
近年來,物聯(lián)網(wǎng)在我國興起,并且發(fā)展迅速,在社會發(fā)展中發(fā)揮重要的作用?;诨ヂ?lián)網(wǎng)概念的物聯(lián)網(wǎng),使互聯(lián)網(wǎng)的信息、用戶交換,向物品與物品延伸。早期物聯(lián)網(wǎng)被稱為傳感器,在中國1999 年首次提出。目前對物聯(lián)網(wǎng)的定義,是利用一系列科技手段,結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)及AI技術(shù),完成廣泛互聯(lián)和信息交互。
蜂窩通信技術(shù)是通過無線通道,連接用戶終端,采取蜂窩無線網(wǎng)的方式,用戶可以互相通信。物聯(lián)網(wǎng)和蜂窩技術(shù)的有機結(jié)合,形成低速率物聯(lián)網(wǎng)的蜂窩技術(shù),充分發(fā)揮各自的優(yōu)勢,在我國相應(yīng)的通信鐵搭等基礎(chǔ)設(shè)施及移動終端越來越得到普及發(fā)展。物聯(lián)網(wǎng)和蜂窩通信技術(shù)結(jié)合,可以有效降低成本,有效提高網(wǎng)絡(luò)的運行效率。
一、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用向LTE MTC發(fā)展
物聯(lián)網(wǎng)是新一代的信息技術(shù),進一步擴展了互聯(lián)網(wǎng)的概念,連接物理設(shè)備和日常對象,嵌入網(wǎng)絡(luò)連接、電子設(shè)備、其他硬件等,進行遠程監(jiān)控、通信、交互。隨著相關(guān)器件、技術(shù)的發(fā)展,物聯(lián)網(wǎng)變?yōu)楝F(xiàn)實。運營商關(guān)心的重點是基于蜂窩通信制式的物聯(lián)網(wǎng)蜂窩[1]。當前我國模塊市場整體規(guī)模已超過3000萬。全球蜂窩M2M模塊從2015到2020年,增長至1.9億。主要垂直應(yīng)用市場包括移動支付、水電煤三表、環(huán)境遠程監(jiān)測、安防與智能交通等。國內(nèi)外運營商將2G/3G網(wǎng)絡(luò)上承載的物聯(lián)網(wǎng),向LTE MTC發(fā)展。很多運營商明確逐步關(guān)停了2G網(wǎng)絡(luò)。有歐洲運營商以Cat.1為基礎(chǔ),開展遠程表計物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)[2]。例如AT&T、 Verizon積極推動模塊驗證、單模芯片,以Cat.1為基礎(chǔ)。華為與沃達豐聯(lián)合,進行NB-IoT試驗。
GSMA 發(fā)布的報告稱,目前為止,4G 雖仍是中國移動通信的主導(dǎo)技術(shù),占中國移動通信總量的 80%以上(不包括授權(quán)的移動物聯(lián)網(wǎng))。但隨著 5G 的大幅增長,4G 的份額將在 2020 年達到峰值(82%)。預(yù)計在 2020 年,全球 70%的 5G 連接將來自于中國。
2015年,LTE模塊的發(fā)貨量450萬片,2020年增至4200萬片。2017年起,普及速度最為迅速的是LTE Cat.1/Cat.M技術(shù)。MachinaResearch預(yù)測,LTE MTC到2023年可能在所有物聯(lián)網(wǎng)裝置中,占到了10%。
在物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用中,占據(jù)絕對主流的是低功耗低速率的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用。物聯(lián)網(wǎng)通信技術(shù)的發(fā)展趨勢,就是低成本、低速率、低功耗[3]。未來物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的技術(shù)主流,為NB-IoT、Cat.M、LTE Cat.1。
二、低速率低功耗物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)演進
制定LTE MTC標準,由3GPP牽頭推進,從R8開始具體標準,逐漸在R12、 R13完善。許多大流量實時視頻業(yè)務(wù)中,開始使用Cat.6以上的終端。在物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)中,目前占據(jù)比例較低[4]。在車載終端上,Cat.3/4運用的方式目前主要是4G多模方式。NB-IoT、Cat.M、LTE Cat.1,具有明顯的成本、功耗優(yōu)勢,因此受到業(yè)界的普遍關(guān)注。
Cat.1、LTE Cat.0需要經(jīng)過網(wǎng)絡(luò)改造,并且功耗、成本的區(qū)別比較小,被認為是過渡態(tài),規(guī)模商用的可能性不大。在R8中已經(jīng)定義Cat.1,當時Cat.1有望規(guī)模商用,因為Cat.1有無需對現(xiàn)網(wǎng)進行改造的優(yōu)勢。能夠直接使用搭載Cat.1的終端。并且相比4G多模,單模Cat.1芯片及模塊,具有經(jīng)濟優(yōu)勢。上/下行峰值速率可達5/10Mbps,價格相對有競爭力,可應(yīng)用于小流量視頻及車載模組等。對于歐美地區(qū),對物聯(lián)網(wǎng)模塊價格不太敏感,遠程抄表也使用Cat.1。Cat.1處于快速發(fā)展階段,其產(chǎn)業(yè)鏈尚未成熟。高通、 Intel等相繼推出了Cat.1多模芯片,采取軟件裁剪的方式。GCT、Sequans、Altair等,也通過重新流片推出了Cat1芯片[5]。Cat.1的單模模塊已經(jīng)有國內(nèi)模組廠商進行市場推廣,且逐步開始規(guī)?;逃?。
物聯(lián)網(wǎng)通信技術(shù)受到廣泛的關(guān)注,主要集中于NB-IoT、Cat.M。爭論的焦點就是如何發(fā)展。協(xié)同合作或者兩者二選一。
三、Cat.M與NB-IoT發(fā)展之爭
3.1技術(shù)背景
研究LTE物聯(lián)網(wǎng)的趨勢是強覆蓋、低功耗、低成本。第一個Cat.M工作組是3GPP成立的,早在2014年成立,并開始制定Cat.M的標準。隨著產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展,在R13版本中凍結(jié)。3GPP LTE MTC的演進,依據(jù)Cat.M不斷發(fā)展。而其半路殺出一個強勁競爭對手,就是NB-IoT。華為公司在2014年收購Nuel公司,與沃達豐合作,研究窄帶蜂窩物聯(lián)技術(shù)。提出NB M2M窄帶技術(shù)[6]。
華為、沃達豐與高通聯(lián)合,與NB OFDMA融合制定上下行技術(shù)標準,形成NB-CIoT。同時,諾基亞、愛立信推出NB-LTE窄帶蜂窩技術(shù)。此技術(shù)與NB-CIoT有相似的定位。華為、愛立信分別提交標準提案給3GPP。在R13版本中,3GPP融合兩種技術(shù),形成NB-IoT標準[7]。市場的需求,以及相關(guān)廠商的積極推動,促使窄帶技術(shù)混戰(zhàn)的NB-IoT成為3GPP標準的正式部分。
3.2 標準進展與器件現(xiàn)狀
在3GPP R13中,有Cat.M、NB-IoT的相關(guān)定義。目前,通信技術(shù)標準包括一致性測試標準、性能標準、主體功能(Core Part)標準等。一致性測試標準,主要與流程/功能相關(guān)。性能標準與測試強相關(guān),其性能相關(guān)的是各個子技術(shù)領(lǐng)域[8]。
主體功能標準主要與開發(fā)相關(guān),比如網(wǎng)絡(luò)接入、信令協(xié)議等,指的是協(xié)議的具體內(nèi)容。Cat.M的主體功能標準,在2016年3月凍結(jié)。同年6月凍結(jié)NB-IoT主體功能標準。同年9月凍結(jié)性能標準。同年12月凍結(jié)一致性測試標準。凍結(jié)Core part主體功能后,與Cat.M相關(guān)的芯片廠商,開展預(yù)商用相關(guān)工作,研發(fā)推出測試版本。各大芯片廠商在基于Cat.M的路標計劃中考慮,尚無測試版本Cat.M芯片和模塊。
華為NB-IoT芯片及模塊研發(fā)有較快的進展速度,產(chǎn)品與標準同步推進,已推出第二代測試模塊。2014年開始,華為投入NB-IoT芯片研發(fā)。2015年推出芯片原型產(chǎn)品,以預(yù)標準為基礎(chǔ)。3GPP標準發(fā)布后的3個月,2016年華為推出業(yè)界首款商用NB-IoT芯片,商用芯片Boudica120。隨后推出完全成熟的Boudica 150,支持3GPP R14,能夠應(yīng)用于更多的場景,實現(xiàn)更低的能耗。2019年迎來5G元年,進一步推動NB-IoT發(fā)展。3GPP組織正式明確,NB-IoT為5G的一部分,與5G長期共存。2G 退網(wǎng)已經(jīng)拉開帷幕,NB-IoT 也已成為 5G 標準。2019年華為公布NB-IoT芯片總發(fā)貨量已經(jīng)突破2000萬。
3.3技術(shù)參數(shù)
NB-IoT與Cat.M都是低功耗蜂窩通信技術(shù),但技術(shù)參數(shù)明顯不同。在傳輸速率上,NB-IoT一般<200kbps。Cat.M最大為1Mbps[9]。在系統(tǒng)帶寬上,NB-IoT是200kHz。Cat.M為1.4 MHz。在功耗上,NB-IoT的續(xù)航時間,比Cat.M大約長一年。在覆蓋增強上,NB-IoT比Cat.M多5dB+的覆蓋增益,簡單來說,就是可多穿透一堵墻。
3.4 應(yīng)用場景
由于定位能力、覆蓋增強能力、應(yīng)用速率等的差異,NB-IoT、Cat.M存在應(yīng)用差別。NB-IoT為超低速率應(yīng)用。Cat.M為低速率應(yīng)用。針對存在多阻擋及屏蔽的遠程抄表領(lǐng)域,或者環(huán)境相對惡劣的智慧農(nóng)業(yè)、城市公共設(shè)備中,NB-IoT更適用[10]。而在智慧物流、可穿戴設(shè)備等,需要Cat.M承載。
3.5 網(wǎng)絡(luò)部署及成本
尚未完全凍結(jié)NB-IoT、Cat.M的標準,仍在討論網(wǎng)絡(luò)部署方案。基本確定依據(jù)現(xiàn)有LTE網(wǎng)絡(luò),可以Cat.M升級。NB-IoT和LTE機制存在較大差異,需新增信道板,硬件改動較大。但隨著產(chǎn)品的規(guī)模、成熟度不斷提升,業(yè)界普遍認為,相比Cat.M,NB-IoT可能會更加便宜。
四、總結(jié)
總之,物聯(lián)網(wǎng)時代到來,NB-IoT與Cat.M應(yīng)是互補并行的關(guān)系,其應(yīng)用場景并不矛盾。如何選擇和發(fā)展,也將逐漸明晰。相比手機終端,需求的多樣化、場景的特定化都是物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用與之區(qū)分的主要差異點。因此,針對物聯(lián)網(wǎng)的不同應(yīng)用場景,可以選擇不同的蜂窩通信技術(shù)。有必要存在多種技術(shù)。隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展,NB-IoT、Cat.M將進一步推動物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的科學(xué)發(fā)展。
參? 考? 文? 獻
[1]鄔世磊,尹林.NB-IoT低速率窄帶物聯(lián)網(wǎng)通信技術(shù)研究[J].信息通信,2018,(5):239-241.
[2]佟冬.面向5G物聯(lián)網(wǎng)的上行接入技術(shù)[J].科技傳播,2020,12(17):141-142.
[3]趙海軍.NB-IoT低速率窄帶物聯(lián)網(wǎng)通信技術(shù)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢[J].數(shù)字通信世界,2018,(7):163.
[4]張志峰.NB-IoT低速率窄帶物聯(lián)網(wǎng)通信技術(shù)現(xiàn)狀與發(fā)展研究[J].無線互聯(lián)科技,2018,15(12):12-13.
[5]曾忠誠.基于蜂窩的窄帶物聯(lián)網(wǎng)(NB—IoT)技術(shù)性能及應(yīng)用[J].信息記錄材料,2018,19(5):44-45.
[6]仇勇,楊錫繼,郝雋, 等.蜂窩物聯(lián)網(wǎng)NB-IoT的關(guān)鍵技術(shù)與組網(wǎng)實踐[J].江蘇通信,2018,34(5):36-42,52.
[7]田成立,趙強.NB-IoT低速率窄帶物聯(lián)網(wǎng)通信技術(shù)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢[J].中國新通信,2018,(4):121.
[8]阮翠玲.NB-IoT低速率窄帶物聯(lián)網(wǎng)通信技術(shù)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢[J].計算機產(chǎn)品與流通,2018,000 (002):P.81-81.
[9]趙智佩,余震虹,殷宇辰.基于ARM9的NB-IoT電容電池信息監(jiān)測終端設(shè)計與實現(xiàn)[J].傳感器與微系統(tǒng),2020,39(4):83-85,91.
[10]劉栩宏,李毅.探究NB-IoT低速率窄帶物聯(lián)網(wǎng)通信技術(shù)現(xiàn)狀及發(fā)展前景[J].中國新通信,2020,22(16):22.