Page 20 - 网络电信2018年7月刊下
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表1 LPWAN主要技术指标对比表
平均功率比PAPR,NB-IoT中下行调制方式使用QPSK,上行若为 此基础上进行站点明细输出。收集现网4G的MR数据,以便根据
多频传输则使用QPSK,若为单频传输则使用BPSK或QPSK。在信 MR数据进行分析确定站点优先级。
道编码方面,为了减少终端译码复杂度,下行数据传输使用咬 第二步数据处理并确定需求优先级。流程图如图1所示。
尾卷积码TBCC,上行数据传输使用Trubo码。 根据小区MR数据,计算所有小区的平均采样点数量N,采样点的
在协议层上,NB-IoT规划了两种数据传输模式,分别是控 数量多少反应了区域内用户的数量多少,对于用户数量多的小
制面解决方案和用户面解决方案。其中控制面解决方案是必须 区进行优先覆盖。因此根据每个小区的采样点数量n判断小区的
支持,用户面解决方案作为额外支持的选项。控制面板解决方 优先级,对n≥2N的小区为高优先级小区,0.5N≤n<2N为中优先
案时,NB-IoT的终端并不与基站建立无线数据承载,而是通过 级小区,n<0.5N为低优先级小区。考虑采样点数量多少的同时
建立信令无线承载来传递少量数据。在用户面解决方案时,NB- 考虑小区内的现网覆盖情况,参考小区平均RSRP指标,对于小
IoT的终端与基站之间新增了暂停恢复的程序,以此来降低NB- 于-110dBm的小区定义为弱覆盖小区,弱覆盖严重的小区需要优
IoT终端在RRC连接态和空闲态之间切换时所需交换的数据量, 先进行覆盖。
因此节省了NB-IoT终端的电量消耗。
图1 覆盖需求优先级确定流程图
NB-IoT主要有4个技术优势。一是覆盖范围广,信道带宽
窄使得功率分配在更窄的信道上,提高了功率谱密度,同时使
用重复发送和编码技术,提高了传输的有效性,尤其是边缘用
户性能得到改善,因此NB-IoT的覆盖范围更广。二是连接数量
多,NB-IoT具有更小的资源粒度,因此能够支持的并发连接更
多。三是终端能耗小,NB-IoT使用增强型的非连续接收机制,
且在协议层减少了切换带来的信令交互,降低了终端的能耗,
延长了终端的工作时间。四是芯片成本低,因为NB-IoT的工作
频段窄,速率要求也低,因此不需要多天线,芯片的射频部分
和协议栈得到大大简化,降低了终端芯片的成本。
NB-IoT的技术优势使得它拥有广阔的应用前景,决定了它
必然会成为物联网的主要连接方式。NB-IoT网络大规模商用即
将到来,如何针对NB-IoT的技术优势进行快速部署和精确覆盖
是接下来研究的主要内容。
二、基于MR数据的NB-IoT规划策略
各运营商目前正加大NB-IoT网络部署力度,为了给用户提
供良好的网络覆盖和服务质量,网络建设前期进行系统性规划
必不可缺。NB-IoT网络初期主要在主要城市的城区进行部署,
相对投资较少,如何充分高效利用有限的投资,精确完成网络
建设部署是本文研究的重点内容。为增强确定覆盖目标的准确 除了考虑采样点数量和弱覆盖情况之外,同时考虑竞争对
性,精确定位覆盖需求,减少规划工作量,降低站址明细输出 手情况,根据MR数据中的本运营商覆盖比例和异运营商覆盖比
复杂度,本文研究了一种基于MR数据的NB-IoT规划策略。步骤 例,筛选弱于竞争对手的小区优先进行NB-IoT网络覆盖。其中
如下。 弱于竞争对手的判断标准为:本运营商MR覆盖率低于80%,异运
第一步基础数据收集。收集2G和4G现网站址工参,以便在 营商MR覆盖率高于80%;或本运营商MR覆盖率高于80%,异运营
网络电信 二零一八年七月 27