5G移动通信系统与技术课件.ppt
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1、5G移动通信系统与技术1课程目标了解5G标准进展了解5G核心指标了解5G关键无线技术了解5G网络结构和网络技术了解5G特色业务应用5G愿景白皮书5G概念白皮书5G网络技术架构参考书目25G移动通信系统与技术1.5G系统标准发展概述2.5G系统核心能力指标3.5G系统关键无线技术4.5G系统新型网络架构5.5G系统重要网络技术6.5G系统特色业务应用课程介绍1、移动通信技术演进规律2、4G/4.5G/5G标准主要技术特征3、移动通信技术愿景和路标4需求推动移动通信技术持续演进移动通信技术具有代际演进的规律-全球移动通信经过1G、2G和3G三个发展阶段,正从3G向4G演进-当前各国正在积极推进5G
2、技术研究移动互联网和物联网为5G发展提供广阔发展空间-预计2010年到2020年全球移动数据流量增长将超过200倍,我国将增长300倍以上-预计到2020年全球移动终端数量将超过100亿,其中我国将超过20亿-预计到2020年全球物联网设备连接数为500亿,其中我国将超过100亿1980s1990s2000s2010短信社交应用在线、互动、游戏语音 虚拟现实、“零”时延感知2020有好强爽悦5移动通信技术演进完成时:4GGPRS/EDGE峰值速率(UL:DL)0.47/0.47Mbps3GPP阵营(GSM)WCDMA峰值速率5.76/14.4MbpsHSPATD-SCDMA峰值速率0.55/1
3、.68MbpsTD-HSPAEV-DO Rel.0峰值速率:1.8/3.1MbpsD0 Rel.ACDMA 2000 1x3GPP2阵营(CDMA)LTE FDD峰值速率(20MHz)50M/150MbpsLTE TDD峰值速率(20MHz)10M/110MbpsLTE-A峰值速率500M1GbpsMobile WiMAX802.16e峰值速率75MbpsMobile WiMAX802.16m峰值速率500M1GbpsWiMAX阵营TDMACDMAOFDMA2G3G3.9G4G6概念抢占 Pre5G/4.5G/TDD+R10R11R12R13R14R15R164G4.5G5G容量:0.xGbp
4、s连接:8亿连接量时延:60ms容量:xGbps连接:300亿连接量时延:10ms容量:10Gbps连接:1000亿连接量时延:1ms201020122014201620182020R12更强型LTE-A增强型smallcell、更强载波聚合、MTC、LTE与WIFIR13满足不断增长的流量需求MassiveCA、增强MTC、室内定位、增强型MIMOR14面向未来移动宽带移动互联网7移动通信技术演进进行时:4.5G4.5G 适合于室内和热点的多场景覆盖街道体育场所写字楼商业区CoMP校园居民住宅eICICSON3DMIMOSW1)室分系统工程施工2)直流供电3)GPS4)Ir光纤部署SW1)普
5、通传输接入2)PoE供电室分系统LTE-HIVs.7x4x1x0.5x总成本新建双路新建双路LTE-HI利旧单路3x峰值速率40 x峰值速率室分系统LTE-HILTE-HILTE-HI3.5GHzCo-RRM宏基站传输网4.5G低成本,安装简单,一条网线解决4.5G通过新增Co-RRM网元,协调和平衡无线资源,实现大规模密集组网增大容量4.5G 大带宽,可实现高容量进行补热12384.5G主要无线技术特征中心用户边缘用户OFDMA边缘用户SOMA中心用户分配1/5功率分配4/5功率频率频率功率功率n调制技术:256QAM(256阶正交振幅调制)相对4G的64QAM承载6bit,采用256QAM
6、可承载8bit,同样的时频资源块上能容纳更多数据,提升了空口吞吐量。256QAM64QAM8载波以上载波聚合4T4RMIMO8T8R以上MIMOMassive MIMOn物联网技术:LTE-MLTE-M是为满足运营商开拓物联网需要提出新的一种蜂窝网络技术,采用窄带技术(带宽从4G的180kHz降低到下行15kHz、上行5kHz)相对4G覆盖提升200倍(功率谱密度提升36倍,最大64个TTIBundling提升5.5倍),单小区支持110万连接数(LTE-M的RB数提高36倍。3D BF通过水平、垂直两维波束赋形提供最大32。4G只有水平维度的波束赋形,最大8流Massive CA3D BF水
7、平方向波束水平方向波束垂直方向波束n多天线技术:Massive MIMO(3D BF、8T8R以上MIMO)、Massive CA(8载波以上)n接入技术:SOMA(半正交频分多址)将小区中心用户和边缘用户分配在同一个时频资源块上,通过功率资源(两用户功率相差较大场景)对两用户进行区分,从而提高资源利用率,获得更高吞吐量。9移动通信技术演进将来时:5G105G主要无线技术特征11移动通信技术演进:愿景4G4.5G5G人与人互联物联网万物互联高清视频、简单物联网、车联网4k超高清视频、物联网、车联网全息视频、虚拟现实、自动驾驶、物联网、车联网、智能家居、穿戴式设备n4.5G定义(4.5G标准R1
8、2将于今年底冻结):4.5G是4G演进,可提供XGbps大容量、10ms低时延和300亿连接数基于SOMA、256QAM、MassiveMIMO等关键技术提供xGbps高容量;基于CloudEPC及ShorterTTI特性缩短时延到10ms;通过LTE-M提供小带宽满足物联网300亿+接入用户数n5G定义(标准处于研究阶段):5G通过系列关键新技术可提供10Gbps超大容量、端到端1ms超低时延、1000亿海量连接革命性技术:全双工技术、MassiveMIMO多天线(128*128)、高阶频段(30G-100GHz)提供高达10Gbps容量;采用0.1msTTI将时延降低到1ms,可变带宽子载
9、波支持连接数1000亿以上,应对未来10年ICT行业巨大变化,实现万物互联。应用场景定义5G不仅仅是一次技术升级,它将为我们搭建一个广阔的技术平台,催生无数新应用、新产业。5G将成为全联接世界和未来信息社会的重要基础设施和关键使能者。4.5G是4G的全方位平滑演进,可以在现有4G上通过软件升级或增加一定硬件来实现,4.5G定位于未来五年出现的新终端、新业务、新体验,是5G的先行者。12移动通信技术演进:路标4.5G 商用5G 商用4G4.5G5G容量xMbpsxGbps10Gbps连接8亿连接300亿连接1000亿连接时延60ms10ms1msn4.5G、5G的设计目标:提供更高容量、更多连接
10、、更短时延。n当前4.5G标准R12将于今年底冻结,R13标准正在制定;5G标准正处于研究阶段。201020122014201620182020Rel-10Rel-11Rel-12Rel-13Rel-14Rel-15Rel-163GPP标准版本LTE-Advanced(4G)4.5G5GCA、CoMP、MIMOHetNet.SOMA、256QAM、MassiveCA、MassiveMIMO、LTE-M、U-LTE.SCMA、F-OFDM、MassiveMIMO、全双工.135G的主要驱动力145G的技术发展路线新的频谱使用新的空口传输技术新的网络架构更灵活的网络连接支持更多的应用场景融合创新1
11、00Mbps1Gbps10GbpsIMT-2020技术愿景多领域跨界融合多系统融合多RAT/多层次/多连接融合多模多业务对于终端的影响LTE-HI/小小区持续增强先进天线技术更智能化的的网络管理和无线资源管理演进无所不在的服务5G移动宽带系统将成为面向2020年以后人类信息社会需求的无线移动通信系统。5G不再仅仅是更高速率、更大带宽、更强能力的空中接口技术,而是面向业务应用和用户体验的智能网络。它是一个多业务多技术融合的网络,通过技术的演进和创新,满足未来包含广泛数据和连接的各种业务的快速发展需要,提升用户体验。15持续推动5G标准推动成立IMT-2000,负责需求组多议题、频谱需求和候选频段
12、的研究牵头863项目-5G无线传输关键技术5G预研牵头863项目-5G无线传输关键技术牵头四个技术专题研究方向,积极参与IMT2020需求组、频谱组工作201516提前布局5G 产业全双工50Gbps基站f-OFDM100Gbps传输系统SCMAmmWave(毫米波传输系统)Massive MIMO17课程总结1、移动通信演进规律u4G-4.5G-5GR12对应4.5G,R15对应5Gu有、好、强、爽、悦2、移动通信标准主要技术特征u4.5G:3DMIMO、massiveMIMO、半正交多址、256调制技术、物联网LTE-Mu5G:massiveMIMO、非正交多址、全双工、灵活双工、增强多载
13、波等185G移动通信系统与技术1.5G系统标准发展概述2.5G系统核心能力指标3.5G系统关键无线技术4.5G系统新型网络架构5.5G系统重要网络技术6.5G系统特色业务应用课程介绍1、5G八大关键能力指标2、5G频率挑战、技术挑战、效率挑战和运营挑战20ITU定义的5G八大关键能力ITU定义的三大应用场景指标名称流量密度连接数密度时延移动性能效用户体验速率频谱效率峰值速率4G参考值0.1Tbps/Km210万/km2空口10ms350Km/h1倍10Mbps(urban/suburban)1倍1Gbps5G取值10Tbps/Km2100万/Km2空口1ms500Km/h100倍提升(网络侧)
14、0.1-1Gbps3倍提升(某些场景5倍)20Gbps21中国5G之花5G技术发展的愿景:“信息随心至,万物触手及”225G的频率挑战235G的技术挑战24255G的运营挑战25265G的效率挑战名称定义频谱效率(bps/Hz/cellbps/Hz/Km2)每小区或单位面积内,单位频谱资源提供的吞吐量能源效率(bit/J)每焦耳能量所能传输的比特数成本效率(bit/Y)每单位成本所能传输的比特数5G系统相比4G系统在频谱效率、能源效率和成本效率方面需要得到显著提升:频谱效率需提高515倍能源效率有百倍以上提升成本效率有百倍以上提升26能效提升技术p跨层优化资源调度高效利用有限资源跨层资源联合调
15、度链路层应用层传输层物理层网络层智能MAC实时/非实时拥塞控制感知路由CSIQSIp跨网优化协作通信减少竞争、增加合作跨网资源联合优化配置CHORUS:Collaborative&Harmonized Open Radio Ubiquitous System提升用户体验,降低能量消耗CHORUS27课程总结1、5G八大关键能力u流量密度、连接数密度、时延、移动性、频谱效率、能效、用户体验速率、峰值速率2、5G三大关键应用场景u海量机器通信、增强的移动宽带、超高可靠和低时延通信3、5G挑战u频率挑战u技术挑战u运营挑战u效率挑战281.5G系统标准发展概述2.5G系统核心能力指标3.5G系统关键
16、无线技术4.5G系统新型网络架构5.5G系统重要网络技术6.5G系统特色业务应用课程介绍1、5G面临的挑战和应对思路2、5G主要关键技术u大规模天线技术u非正交多址接入技术305G发展技术需求多频段、多接入模式、小的覆盖半径给网络技术带来挑战新型通信技术和高频段开发给半导体技术带来挑战海量设备带来的能耗增加为绿色通信的要求带来挑战信道在高速移动条件下的恶化和高频段信道的开发为高传输速率技术带来挑战有限的频谱资源一直以来制约着无线通信系统性能提升小区密集化以及移动设备的增加导致的干扰制约网络容量增长和传输速率增加挑战频谱资源信道功率干扰器件无缝接入315G:颠覆性技术在哪里?需要技术和策略突破5
17、G:解决三个主要问题?容量不足能耗高提升用户体验频谱利用无线接入无线传输无线组网业务与终端产生颠覆性技术的五个方向32解决思路更多频谱10新频段技术异构协同10无线网络架构革新蜂窝WLAN广播卫星新频段互联网异构协同:建立高效、开放、可扩展、可信、智能的无线网络体制需要技术和体制的革新高效协作用户新技术新频谱新体制更高频谱效率10无线传输和接入335G无线技术路线345G空口技术框架355G空口关键技术演进类型细类4G4.5G5G容量接入技术OFDMASOMA(半正交频分多址)GMFDM(通用多载波频分多址)双工方式半双工半双工全双工(同时同频收发)调制64QAM256QAM256QAM带宽2
18、0M20M100M及其以上(高频段)CA4CCU-LTEMassiveCA:8CC及其以上,包括T+FCAMassiveCAMIMO2*2MIMO、4*4MIMOMassiveMIMO:8T8R及其以上MassiveMIMO:64T64R及其以上时延降低时延1msTTIShorterTTI(0.5ms)0.1msTTI连接数更多连接数固定15kHz子载波NarrowBand-M2M(LTE-M)D2D(LTE-D)可变带宽子载波架构网络架构扁平化IP化网络架构CloudEPCNFV、SDN365G无线关键技术(1)-大规模天线技术(1/3)n技术原理当基站侧天线数远大于用户天线数时,基站到各个
19、用户的信道将趋于正交。用户间干扰将趋于消失,而巨大的阵列增益将能够有效地提升每个用户的信噪比,从而能够在相同的时频资源共同调度更多用户。n功能和优势若基站配置400根天线,在20MHz带宽的同频复用TDD系统中,每小区用MU-MIMO方式服务42个用户时,即使小区间无协作,且接收/发送只采用简单的MRC/MRT时,每个小区的平均容量也可高达1800Mbps。n应用场景城区宏覆盖、高层建筑、室内外热点、郊区、无线回传链路n技术方案面向异构和密集组网的massiveMIMO网络构架与组网方案MassiveMIMO物理层关键技术大规模有源阵列天线技术大规模天线与高频段的结合375G无线关键技术(1)
20、-大规模天线技术(2/3)4G:3GPPLTE-A标准4G:3GPPLTE标准5G3G:WCDMAHSPA+标准大规模天线:基站使用大规模天线阵列(几十甚至上百根天线)支持SISO,22MIMO,44MIMO。下行峰值速率100Mb/s。支 持 22MIMO,下 行 峰 值 速 率42Mb/s最多支持88MIMO,下行峰值速率1Gb/s3G:WCDMAHSPA标准只能使用SISO,下行峰值速率7.2Mb/sMIMO技术的演进密集站点MIMOC-RAN分布MIMO385G无线关键技术(1)-大规模天线技术(3/3)何为大规模天线:大量天线为相对少的用户提供同传服务系统容量10倍100倍能量效率发
21、射能量系统容量和能量效率大幅度提升上行和下行发射能量都将减少用户间信道正交,干扰和噪声将被消除信道的统计特性趋于稳定优势信道状态信息获取(导频污染问题)信道测量与建模(不同场景信道)发射机和接收机设计(降低复杂度)天线单元及阵列设计(低能耗天线)挑战p大规模天线被公认为5G关键技术之一395G无线关键技术(2)-非正交多址接入技术(1/3)n技术原理PDMA图样分割多址接入(PatternDivisionMultipleAcess)是一种基于多用户通信系统整体优化的新型非正交多址接入技术,通过发送端和接收端的联合设计,在发送端采用功率/空间/编码等多种信号域的单独或者联合非正交特征图样区分用户
22、,在接收端采用SIC方式实现准最优多用户检测。n主要功能和优势对于大容量持续业务信道,使系统整体频谱效率提升1-2倍;对于大容量随机突发业务,缩短数据包传输时延并提升用户接入体验。n技术方案发射端图样设计导频设计与MIMO结合低复杂度检测算法n应用场景宏蜂窝及宏微蜂窝异构网络分布式多天线或密集小区低时延高可靠等极端场景405G无线关键技术(2)-非正交多址接入技术(2/3)复杂度(Complexity)容量(Capacity)非正交多址接入(Non-orthogonalMultipleAccess:NOMA)两个用户同时占用所有可用带宽弱用户先解码强干扰,消除干扰的影响,再解码自己的消息。可实
23、现最优容量,并改善弱用户可达速率NOMA415G无线关键技术(2)-非正交多址接入技术(3/3)lF-OFDM波形技术:根据业务灵活配置lSCMA稀疏码本多址:多维调制、扩频lPDMA图样多址:功率域、空间域、码域lMUSA多用户多址:非线性SIC接收机42课程总结1、5G面对挑战解决思路u新体制、新技术、新思路2、5G主要关键技术u大规模天线技术u非正交多址接入技术:PDMA/NOMA/MUSA/SCMA/F-OFDM43课程介绍1、5G主要关键技术u双工技术u超密集组网u物联网设计u高频信号传输技术u灵活频谱共享技术u新型传输波形技术u先进编码调制技术445G无线关键技术(3)-双工技术(
24、1/3)l小基站根据上下行业务量灵活自适应l上下行信号对称统一消除上下行干扰l宏站管理、控制;小站业务、低功率灵活双工全双工l自干扰抑制空间域:天线位置、空间零陷波束、高隔离收发天线。射频域:构建与接收自干扰信号幅相相反的对消信号。数字域:残存线性与非线性自干扰进行重建消除。TXRX455G无线关键技术(3)-双工技术(2/3)灵活双工技术基本原理 随着在线视频业务的增加,以及社交网络的推广,未来移动流量呈现出多变特性:上下行业务需求随时间、地点而变化等,目前通信系统采用相对固定的频谱资源分配将无法满足不同小区变化的业务需求。灵活双工能够根据上下行业务变化情况动态分配上下行资源,有效提高系统资
25、源利用率。应用场景 低功率节点的小基站低功率的中继节点465G无线关键技术(3)-双工技术(3/3)全双工通信技术在现有基础上,理论上信道容量提升1倍多天线对消方案时分双工上下行链路同频,分时频分双工上下行链路分频,同时全双工上下行链路同频,同时目前国外已建立试验平台,国内开展研究较少475G无线关键技术(4)-超密集组网(1/3)n技术原理增加单位面积内小基站的密度,通过在异构网络中引入超大规模低功率节点实现热点增强、消除盲点、改善网络覆盖、提高系统容量。n功能和优势满足热点地区500-1000倍的流量增长的需求(几十Tbps/k,1百万连接/k,1Gbps用户体验速率)n应用场景密集街区、
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