Rel-17成为关键里程碑,5G进入上半场得分时刻( 二 )
【Rel-17成为关键里程碑,5G进入上半场得分时刻】上行覆盖能力也得到了增强 , 以往由于手机发射给基站的信号受到手机功率的限制 , 所以上行会弱于下行 , Rel-17通过提高最大重传次数实现了上行数据信道(PUSCH)增强 , 又通过编码结合的方式实现了上行控制信道(PUCCH)增强;
Rel-17还正式引入了通过射频中继器或集成接入与回传(IAB)两种新选项 , 来提升毫米波的网络覆盖;
对非地面网络(NTN)的支持主要就是指卫星通信 , 实现了对于海洋、高山丛林都更广阔地区的覆盖 , 也正是更加广域的覆盖 , 可支持基于CPE的卫星回传通信和与如手机这样的手持设备的直接通信 。
在扩展5G支持更多类型终端方面:
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NR-Light特性正式引入 , 专门针对低复杂度的物联网终端 , 缩窄了带宽 , 并缩减了天性数量 , 换来了可以支持更低的发射功率和增强的节电模式 , NT-Light终端可以做到1万秒不进行网络连接 , 减少不必要的能耗 。 同时 , 还支持有限的移动性和切换 。
eMTC/NB-IoT在5G框架下也得到了增强 , 并按终端类型划分为最高性能的eMBB/URLLC、支持较低复杂度和功耗的NR-Light , 以及支持最低复杂度和对时延不敏感的eMTC/NB-IoT 。 Rel-17针对eMTC/NB-IoT这两项技术进行了向上的功能增强 , 相比4G的eMTC/NB-IoT , 进一步提高了这两项技术支持的数据速率 。
直连通信也能扩展到全新用例 , 此前Rel-16实现了5G网络下车与车之间的连接 , Rel-17扩展到了任意两个终端之间的连接 , 比如手机和手机、手机和手表、或者手机和眼镜之间的连接 。
Rel-17还进一步满足了XR用例的流量需求 , 比如往返时间、单向包延迟预算和误包率等 。
在支持更多垂直行业扩展方面:
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52.6GHz到71GHz频段的许可及免许可频谱的支持 , 显然给予企业构造5G私有网络更优质的条件 , 并且还能获得更大的带宽支持 , 以前的毫米波频段FR2-1能够提供800MHz的带宽 , 现在FR2-2的带宽可以高达1.6GHz , 是之前的2倍 , 甚至还可以到2GHz 。
超可靠低时延通信也得到了增强 , 该特性也获得兼容免许可频谱的能力 , 让处在帧结构确定的情况下 , 无需先听后发 。 同时还支持终端内复用和优先级排序 , 在有低时延信令到来时 , 可以优先该包络 , 保证URLLC的数据流不受影响 。
5G定位能力也得到了演进 , 精度提升至厘米级 , 满足商业用例(1米之内)和工业物联网(100毫秒内小于0.2米)的精度要求 。 定位时延也得到了降低 , 并支持利用GNSS辅助信息提高5G定位性能和效率 。
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“Rel-17是5G演进的一个关键里程碑 , 因为它的完成意味着5G演进第一阶段的结束 。 ”徐晧表达了Rel-17标准在5G发展过程中的重要位置 。 在此标准中 , 高通也贡献了几项关键技术发明 , 包括了上述提到的毫米波扩展、NR-Light、终端增强、NTN、拓扑扩展等 。 面向未来5GAdvanced演进 , 相关的技术发展方向也已经初露端倪 , 不仅有令人聚焦的上半场得分 , 决胜的下半场也已显现 。
令人期待的下半场
Rel-18标准的部分研究工作将于2022年第二季度启动 , 对于5G系统的网络体验 , 将会继续进行增强 , 包括更先进的MIMO、移动IAB、演进双工等 。 同时 , 还将开始强化5G和AI的结合 , 带来增强功能 。 绿色网络也将成为演进方向 , 结合碳中和的要求和5G基站节点的需求 。
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