5G新无线网络规划白皮书.pdf
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1、 5G 新无线新无线 网络规划网络规划 白皮书白皮书 12.2018 摘要 此篇白皮书简要介绍了5G New Radio(NR)的核心技术以及网络规划的需求以及 Ranplan Professional 的工具展示,包含三个 5G NR 部署场景范例分析 固定无线接入(FWA),室外城中心密集小基站/异构网部署和 体育场馆场景.Table of contents Ranplan Wireless Network Design Ltd i 目录目录 1.导言导言.3 2.5G 新接口简介新接口简介.4 2.1.5G NR 标准化和部署时间表.4 2.2 5G 核心技术.5 2.2.1 毫米波(m
2、mWave)传输.5 2.2.2 高密度小基站和异构网(HetNet)的部署.6 2.2.3 大规模多天线输入输出.6 2.2.4 波束赋形(3D).7 2.2.5 可缩展 OFDM 帧结构.8 3.5G NR 接入网规划需求接入网规划需求.9 3.1.5G NR 运作环境建模.9 3.1.1 地理信息系统(GIS).9 3.1.2 3D 建筑模型.10 3.1.3 室外 GIS and 室内 3D 建筑模型的整合.11 3.2 无线传输模型.12 3.3 5G NR 系统模型.13 4.范例分析范例分析.15 4.1 固定无线接入(FWA).15 4.2 城中心室外异构网部署.16 4.3
3、体育馆.17 5.总结总结.19 引用引用.20 关于关于 Ranplan Wireless.21 表格列表 表 1-1.3GPP NR 需求指标.3 表 3-1.5G NR 帧结构.13 表 3-2.5G NR 调制解码方式.14 表 3-3.上下行信道.14 图列表 图 1-1.5G 下的新服务类别 1.3 图 2-1.5G NR 标准化.4 Table of contents ii 图 2-2.5G NR 的部署模式.5 图 2-3.空气和水对于频带的影响.5 图 2-4.高密度小基站部署.6 图 2-5.大规模多天线输入输出.7 图 2-6.波束赋形下的波束控制.7 图 2-7.模拟波
4、束赋形和数字波束赋形.8 图 2-8.OFDM 帧结构.9 图 3-1.室外包含植被的 GIS 信息(Ranplan Professional 截图).10 图 3-2.3D 建筑模型.10 图 3-3.Ranplan Professional 中各类 5G 频段的材料数据库.11 图 3-4.Ranplan Professional 显示室内外信号下无缝的整合 GIS 和 3D 建筑模型.11 图 3-5.3D 多径光线追踪和光线发射无线传播模型.12 图 3-6.5G 帧结构.13 图 4-1.FWA 场景.16 图 4-2.城中心室外异构网部署.17 图 4-3.Ranplan Prof
5、essional 下的 3D 建模和网络性能指标预测.18 导言导言 3 1.导言导言 第五代(5G)移动网络旨在创建一个平台和生态系统来提供良好的无线接入覆盖以及多种类的应用和服务。与此同时,网络可同时支持传统移动网络和别的相关产业,如汽车,自动化产业和公共安全。在相当长的一段时间内,可以预计 5G 网络将会与 LTE-A/Pro,NB-IoT 和 WiFi 等别的无线接入技术相共存。图 1-1.5G下的新服务类别 1 除了支持当前网络下的传统服务,展望 5G 的 3 个新的服务类别增强型移动带宽(eMBB),高可靠性低延迟传输(URLLC)和大规模机器类传输(mMTC)。在 eMBB 里包
6、含了诸如 HD 视频,虚拟/增强现实技术;URLLC 下的汽车通信和工业自动化;以及 mMTC 下的物联网和智慧城市。如图 1-1 所示,以上的 3 个新服务类别对带宽,延迟,移动性,连接密度以及传输数率有着各自不同的要求。例如在 eMBB 服务下,此服务对频谱效率,用户感知传输数率,峰值传输数率,区域内的业务容量和网络能效有着较高的要求。eMBB,URLLC 和 mMTC 服务的需求指标详细列明在 表 1-1.3GPP NR 需求指标中:表 1-1.3GPP NR 需求指标 用例 核心指标 规范 增强型移动带宽(eMBB)传输数率 10-20Gbps 峰值 100 Mbps 基础数率 100
7、00 倍 业务量 移动速度 500 公里/小时 使用场景 宏基站和小基站 网络能效 网络能源节省 100 倍 大规模机器类传输(mMTC)连接密度 2 105 106/公里2 覆盖范围 长距离 传输数率 1-100 kbps 电池寿命 10 年 成本 M2M 低成本 接入方式 非同步接入 高可靠性低延迟传输 (URLLC)延迟 1 毫秒 空中接口延迟 5 毫秒 E2E 延迟 可靠性和可用性 99.9999%传输数率 50 kbps 10 Mbps 导言导言 4 移动类别 高速移动 5G NR 需要具备之前移动网络所不具有的高适应性和扩展性,同时需要具备优良的频谱以及能效来应对 5G 的多类别服
8、务。但也从而增加了无线系统的复杂度。为了实现 5G 系统下的服务需求,需要以下的核心技术来驱动以及保障 5G 核心网络的运作:毫米波(mmWave)通信;大规模多天线输入输出和 3D 波束赋形;高密度小基站和异构网(HetNet)的部署;可缩展的 OFDM 配置:2N 子载波间距,可拓展 CP,TTI,等等.为了在 2020 年完成第一阶段的 5G NR 部署,3GPP Release 15(aka 阶段 1)在 2018 年 6 月末定义了一系列的 5G NR 功能。因为 5G NR 的复杂性,高效益的部署以及不同网络接入方式的连接与交互导致了 5G NR 的网络规划难度远高于之前的移动网络
9、系统。这篇白皮书旨在分析 5G NR 的网络规划需求以及如何在 eMBB 经典场景下的 5G NR 部署,评估该部署下的一系列的关键性能指标(KPIs)。该白皮书组成如下:第二章将简要介绍 3GPP Release 15 里定义的 5G NR,第三章的 5G NR 网络规划的需求分析。第四张提供 5G NR 部署场景的范例分析以及第五章的总结。2.5G 新接口简介新接口简介 第二章将简要介绍 5G NR 的标准以及部署的时间安排。最后一部分将介绍 5G NR 的核心技术。2.1.5G NR 标准化和部署时间表 图 2-1.5G NR 标准化 5G NR 标准化分为俩个阶段。相比于 URLLC
10、和 mMTC 服务,因为运营商的需求主要集中 eMBB服务上,第一阶段的重点将在 eMBB 服务的支持上以及低延迟的 URLLC 的标准化。第二阶段将解决 mMTC 和高可靠性的 URLLC 问题上。第一阶段的 5G NR 的标准化在 2018 的 6 月结束,而5G NR 第二阶段标准化预计在 2019 年年底完成。根据图 2-1 所示,在 2019 年末至 2020 年将开始 5G NR 的部署,在此之后的 2021 年将开始 5G NR 的第二阶段部署。图 2-2 展示了在 5G NR的部署中将存在的俩种模式,非独立存在(NSA)和独立存在(SA)。5G 新接口简介新接口简介 5 a)N
11、SA deployment mode b)SA deployment mode 图 2-2.5G NR 的部署模式 根据图 2-2 所示,在非独立存在模式下,5G NR 将与 LTE 共用演进的分组核心网络。该部署的优势在于:i)在现存核心网的基础上,5G网络的部署可获得较短的部署时间以及较少的建设费用;ii)核心网建设的需求可以大幅度被消除。非独立存在模式的部署比较适合用于 5G 的初期部署,譬如热点的覆盖。而在独立存在模式下,5G NR 将使用新的核心网新一代的协作网络(NGCN)。独立存在模式的优势在于 NFV 和 SDN 技术的基础上网络切片所带来的高效以及高适用性,较少的维护费用,延
12、迟(URLLC 的主要指标)和对 mMTC 的高支持。因此,随着时间的推进,将有更多独立存在模式下部署的 5G NR。此模式比较适合新的运营商。2.2 5G 核心技术 在此篇章,将简要介绍 5G NR 的核心技术。2.2.1 毫米波毫米波(mmWave)传输传输 根据(1)中的香农信道定理,信道容量 C 与信道带宽 B 存在线性的比例关系。C=B*log2(1+SNR)(1)根据图 2-3 所示,300MHz 到 3GHz 的频带一直以来被用于手机网络中提供移动网络宽带服务。在信号传输中,当信号在频带里经过几千公里的传输,接受信号需要足够强以至于可以被检测到。进一步而言,毫米波以下的频带有较弱
13、的穿透损耗以至于室内覆盖可以由室外基站所提供。但是,随着急速增长的数据业务,3GHz 以下的频带难以满足 eMBB 下 1-10Gbps 的数据传输需求。一方面,3GHz 以下的无线频率小于 3GHz,明显不能满足 5G 的期望需求。另一方面,3GHz 以上有着大量的频谱资源,特别是用于通信的还未被开发的毫米波(30GHz-300GHz)。因为相比于以往的移动网络,200GHz 以上的带宽有着巨大的潜力来提供更高的容量,毫米波通信被选为 5G NR 的其中一个核心技术。除此以外,毫米波可以很好的配合另外的俩个 5G NR核心技术,大规模多天线输入输出和高密度小基站部署。图 2-3.空气和水对于
14、频带的影响 5G 新接口简介新接口简介 6 图 2-3 展示了 57-64GHz 的毫米波会受到大气吸收的影响以及 164-220GHz 频段的水气吸收,因此,还潜在着 225GHz 的毫米波频带可被开发并用于毫米波通信。因为较短的波长,天气和小物体会对毫米波信号的传输产生更深的影响。降雨和降雪可大幅度的影响毫米波的传输。诸如小汽车,树,叶子,家具以及人体都会影响到毫米波的传输,以及完全被以上的物体所阻挡。因此,需要毫米波的无线规划工具去研究一些毫米波小基站部署的场景,毫米波基站协作场景或者 6GHz 以下频段基站共存的场景。2.2.2 高密度小基站和异构网(高密度小基站和异构网(HetNet
15、)的部署)的部署 每平方公里范围内移动网络容量 CM 可被定义为 CM=D*S*B,D 代表了每平方公里范围内基站的密度,S 代表了每个基站的频谱效率和 B 代表了每个基站的可用带宽。随着基站密度的增加,频谱资源可被多次利用。因此,在频谱效率和带宽增长 20 倍的情况下,高密度小基站(SC)部署可以高效的 50 以至于 1000 倍的提高容量。历史数据表明,从 1950 年开始,随着基站密度的增加,2000 年的移动网络的容量增加了 2700 倍 2。图 2-4.高密度小基站部署 图 2-4 展示的是在传统宏基站下高密度小基站的部署。高密度小基站的部署也同时产生了一些新的具有挑战性的问题,如干
16、扰控制,移动管理和高效益的数据传输 3-5。因此,高密度小基站的部署需要细致的无线规划。值得一提的是网络的密度存在上限值。当每小时平均连接用户数目少于部署的小基站的数目,部署更多的小基站会导致更低的经济性,因为总的用户吞吐量不再随着基站密度的增长而线性增长。根据仿真,在超高密度的网络部署下,在一平方公里的范围内以 5 米的基站间距(ISD)部署了46189个小基站和300或者600个用户,网络可以提供给边缘用户48倍的吞吐量增益。2.2.3 大规模多天线输入输出大规模多天线输入输出 图 2-5 展示了大规模多天线输出输入或者大规模 MIMO 泛指多天线系统下,每个基站里配备了数百个天线单元,它
17、们使用相同的时频资源同时传输数据给数百个用户。在5G,大规模MIMO扩充了 LTE 基站的天线单元到数百个,譬如 100 个最高 256 个。相比于多用户 MIMO(MU-MIMO),大规模 MIMO 能进一步的提升了链接的稳定性,吞吐量,频谱效率和能效。在大规模MIMO 的基站下,配备的天线数目远大于同时存在的用户数目。在 TDD 模式下,大规模 MIMO系统下的每个基站的下行容量可被定义为:H2=maxlog det()dlMdlC+PIGPG,M 代表天线数目,dl 代表下行的 SNR,P 是一个功率分配为12,Kp pp的正数的对角矩阵,对角元素服从 5G 新接口简介新接口简介 7 1
18、1Kkkp=,K 代表用户的数目,G是基站到用户的信道矩阵,维度为 M*K。TDD 模式经常被应用于大规模 MIMO 系统因为不需要消耗太多的资源在信道状态信息上(CSI)。下行容量的计算需要通过凸优化问题来解决。大规模 MIMO 可以提供空分复用和不同的增益,最大的优点在于它可以为 5G 带来频谱效率的提升(相比于 LTE-A,超过 10 倍的提升)。在空分复用的应用中,大规模 MIMO 可以把一些信道状况不好的信道(例如独立同分布瑞丽衰落信道)装变成一些独立信道,以至于可以在这些信道上同时多路传输信息流。因为空间的多样性,相同的信息流被分配到不同天线上同时传输给了用户进而提高了链接的可靠性
19、。图 2-5.大规模多天线输入输出 与此同时,相比于把传输功率分配在整个基站里,大规模MIMO可以把用户的接收信号传输在更窄的波束上,从而增加了能效。在同一时频资源下,用户间的站内干扰可以被大幅度的减少。然而,在每个配备了大规模 MIMO 功能的基站下,可服务用户数目被基站可处理的 CSI 数目所限制。除此之外,参考信号的干扰也是大规模 MIMO 系统的主要限制瓶颈。2.2.4 波束赋形波束赋形(3D)图 2-6 展示的是一个空间信号处理技术,天线阵列下的定向信号传输与接收的波束赋形。在每个天线传输相同信号的情况下,通过控制相位和相关的幅度来实现波束赋形。在波束赋形的接收端,通过每个接收天线所
20、接收到的信号下不同的放大幅度和相位转换来生成复合信号。图 2-6.波束赋形下的波束控制 DecodingData stream 1Data stream 2.Data stream K12.MCSIUE 1UE 2UE K.UE 1UE 2UE KPrecodingData stream 1Data stream 2.Data stream K12.MCSI.(a)Uplink(b)Downlink5G 新接口简介新接口简介 8 图 2-7 描述的是模拟波束赋形和数字波束赋形的比较,有着以下的俩个不同点。其中一个是数字波束赋形需要数字基带处理,但在大规模MIMO系统下会变得极其复杂。另外一个是
21、数字波束赋形需要每个天线有各自的无线链接,在毫米波的情况下会有着较高的花费与复杂度。因此,在大规模 MIMO 系统下提议进行复合的波束赋形。图 2-7.模拟波束赋形和数字波束赋形 波束赋形的最大优点就是运用天线的空间特性把发射信号限制在特定角度内。因此,相比于传统的单天线系统,更高密度的基站部署能获得更好的支持,并能尽可能的减少基站间的干扰。除此之外,波束赋形可以增加信号的传输距离和更好的室内穿透能力,以至于更容易使用更高的调制解码模式。在 3GPP Release 15,最高可支持 256 个天线下,3D 波束赋形使得每个基站可以调整波束的水平和垂直方向。更深一步,动态的 3D 波束赋形和波
22、束追踪下所支持的手机毫米波通信在 5G NR 为用户同时提供无缝的接入和极限吞吐量。每个基站如何快速偏转波束成为了主要的挑战之一。2.2.5 可缩展可缩展 OFDM 帧结构帧结构 之前提过在 5G NR,部署的毫米波频带有着更宽的带宽。为了更好地服务毫米波下的大带宽,在限制 FFT 大小的情况下,可缩展 OFDM 帧结构被提出来支持更宽的载波带宽。原理是根据载波的频率跟带宽来缩展 OFDM 的子载波间隔和循环前缀的持续时间。进一步来说,为了简化可缩展 OFDM 帧结构的应用,提出了一定的缩放比例,一个常用的子载波间隔数值和循环前缀持续时间来设置不同子载波频率跟带宽下的子载波间隔和循环前缀持续时
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