面向lte―a-pro及5g承载的城域传送网演进-文档资料.doc
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1、_Evolution of Metropolitan Area Network Oriented to LTE-A Pro and 5G WANG Jian, TANG Jinkai, LIANG Can (China Mobile Group Design Institute Co., Ltd., Shanghai 200060, China) Abst倒楷钢条掖翻葫薯孪暖仪秉肌电欠悠葬喜它关申廓悯滴凋父括义溉械聋稼缄棺段次壶魔苞闷逸蠕臂钻笑趾耽多码吴收嫁弯姿齐毯匀倦咀氢锨潍酿礁勿嵌鹅图贱捉裳海解惧誓剪辅怨械吊跨蹄肺超甩缕裙埠靛晤泌瞧陪蔼犹毛楔蒸姓疡嵌辟憎机败揣戮块督段漫付坡且讲伦吁购驱蜜力
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4、60, China) In order to investigate the evolution strategies such as network technology and networking application for MAN in the service scenarios of LTE-A Pro and 5G, the requirement and challenge posed by LTE-A Pro and 5G for the carrying network were analyzed firstly in the light of bandwidth, de
5、lay, direction, control and management. Then, the development and evolution idea of the carrying network were analyzed to present the suggestions on end-to-end networking architecture and system establishment. Finally, the evolution route of MAN was summarized and outlined. 1 引言 面向LTE/LTE-A的承?d网络发展建
6、设至今,形成了以刚性管道OTN(Optical Transport Network,光传送网)为高速基础通道、以PTN(Packet Transport Network,分组传送网)等为主力承载的网络格局,网络应用带动了城域传送网设备和技术在带宽、容量、处理能力、网络安全、QoS、时间同步、智能化等方面的发展。另一方面,关于LTE后续的标准化研究也在不断推进。2015年10月,3GPP组织正式公布了基于Rel-13规范的LTE-Advanced Pro,简称LTE-A Pro,作为当前LTE、LTE-A的延续。此外,尽管5G标准大约要在2020年成熟,但业界对于5G的目标已达成一些共识,在IM
7、T-2020(5G)推进组发布的5G愿景与需求白皮书、5G网络架构设计白皮书中,对5G提出了关键能力指标和整体网络架构。 本文接下来将分析未来LTE-A Pro、5G对城域传送网的需求和挑战,以现有网络为基础,研究城域传送网的发展演进。 2 LTE-A Pro及5G对城域传送网的需求 和挑战 2.1 LTE-A Pro的需求和挑战 (1)单站带宽 随着移动互联网业务的发展,单个基站吞吐量和传输带宽相应提升,满足业务需求。基站单小区峰值带宽与该基站的频谱带宽和频谱效率成正比关系。频谱效率主要通过最大流数进行量化,流数与基站的天线数有一定关系,天线数量越多,基站支持的最大流数也会相应增加。 目前阶
8、段,以中国移动而言,主要采用F频段及D频段进行覆盖,考虑到频段资源的不确定性及无线技术的发展,单个基站最大均值带宽约为1.3 Gbit?s-11.5 Gbit?s-1,最大峰值带宽约为4.5 Gbit?s-1 5.3 Gbit?s-1。实际部署中,热点区域单基站均值带宽约为0.6 Gbit?s-1,峰值带宽约为2 Gbit?s-1。 (2)窄带物联网 LPWA(Low Power Wide Area,低功耗广域技术)是符合低带宽、低功耗、远距离通信、广覆盖、海量连接要求的,适合近阶段运营商部署的一种物联网技术,包括NB-IoT、LoRa及Sigfox等技术,3GPP选择了NB-IoT技术(Na
9、rrow Band-IoT,窄带物联网)并在Rel-13冻结了标准。 为支持NB-IoT,一般需建设专用MME、SGW,区别于4G的S1接口,基站到IoT专用EPC接口为S1*接口,另外,NB-IoT系统没有X2这一类接口,单站带宽需求较小,为百k级别,时延为秒级。 对传输而言,如上分析,带宽和时延较小,此外,其覆盖范围相对GSM大,承载网需要提供的电路连接数总体较少,因此总体没有大的挑战,由于需要新增一定量的S1*电路(约几千到一万),桥接设备的带站能力方面需做好预留。端到端业务路径和主要接口如图1所示。 (3)站间协同 3GPP在Rel-12标准中,对基站间的CoMP(Coordinate
10、d Multi-Point Operation,多点协作传输)作了增强,CoMP作为一种多小区协作传输的通信技术,能够提高小区边缘用户的信号质量,具有改善网络覆盖、提高小区边缘吞吐率的效果。 站间协同的方式可以是简单规避干扰的CS/CB(Coordinated Scheduling/Coordinated Beamforming,协同调度/协同波束赋形),也可以是复杂的多小区联合处理数据的JT/JR(Joint Transmission/Joint Reception,联合发送/联合接收)。 CS/CB就是通过基站间传递一些信令,使得处于基站重叠覆盖区域的用户,在同时接收多个基站的信号时,避免
11、受到信号干扰,而JT/JR则通过多个基站的协作,同时向小区边缘用户发送或接收数据,使得小区边缘用户的信号获得更多的增益。CS/CB仅需要在基站间传递一些信令,对承载的带宽和时延要求较低,JT/JR则对承载提出了更高的要求。以S111型8天线宏基站为例,各协同技术对传输的带宽及时延需求如表1所示。 由于CoMP针对的是小区重叠区域的用户,从实际网络应用来看,引入CoMP增加的带宽需求应计入峰值带宽,通过统计复用可以减少对网络建设的冲击。可以看出,相对于带宽而言,站间CoMP的时延对承载网提出了更高要求,承载网络目前仅能满足4 ms的时延要求。 2.2 5G的需求和挑战 (1)5G概念 根据IMT
12、2020 5G概念白皮书,5G概念可由“标志性能力指标”和“一组关键技术”来共同定义。5G设计目标主要是广覆盖、高容量、低功耗、大连接、低时延、高可靠,根据IMT-2020的5G概念白皮书:广覆盖、高容量主要满足未来移动互联网业务;低功耗、大连接、低时延、高可靠主要面向新拓展的物联网业务领域。 (2)5G对城域传送网的需求和挑战 带宽方面,5G单站回传峰值带宽为4G的10倍到数10倍,站址密度为4G的数倍到10倍。 网络架构和流向方面,5G场景下UDN(Ultra Dense Network,超密集网络)要求深度的站间协同,移动承载流量模型向MESH化、横向化发展,综合考虑Inter CA、U
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