5G时代,超低时延,超高可靠,是怎么实现的?三星获5G大单​,西门子进入5G专网,华为跌至第六

滤波器 2021-04-02 00:00



5G时代,超低时延,超高可靠,是怎么实现的?


如今,5G新空口(NR)系统的大规模商业部署,不仅满足了人类日益增长的通信需求,更是通过支持日新月异的创新应用潜移默化地改变人类的生活方式。在应用场景方面,5G支持了增强移动宽带(eMBB)、海量机器类型通信(mMTC)和超高可靠低时延通信(URLLC)三大类应用场景。


作为三大应用场景之一的URLLC(Ultra Reliable Low LatencyCommunication),主要应用于电力自动化、车联网、工业制造等。这类应用场景对通信的及时性和可靠性都提出了较高的要求。比如无人驾驶,如果时延较长,网络无法在极短时间内对数据进行响应,就有可能发生严重的交通事故,甚至危害人身安全。并且这类场景对网络可靠性的要求也很高,不像手机上网,如果网络不稳定,最多引起用户的不满。然而,这超低时延超高可靠的通信究竟是怎么实现的呢?下面小编对物理层采用的技术进行简述。

01

支持低时延高可靠的第一步——NR Rel-15

3GPP于2018年发布了NR第一个Rel-15标准版本。在这一版本,URLLC主要应用于虚拟现实(VR)/增强现实(AR)等领域,需提供低至1ms的时延和高达99.999%的可靠性。

为实现低时延,NR采用的主要技术包括

1)支持灵活的帧结构:与4G LTE只支持15kHz的子载波间隔,每个子帧固定长度1ms相比,5G NR支持多种子载波间隔。越高的子载波间隔每个时隙的传输时间越短,带来越低的延迟性能。并且对于TDD,NR支持更加灵活的上下行配置,可动态指示符号的上下行方向,大幅降低了上下行切换的时延。
2)引入更小的时间资源单位,支持符号级别的调度。数据信道映射类型B支持起始符号位置灵活配置,分配符号数量少,时延短。短格式的PUCCH仅占1~2个符号。
3)支持灵活的PDCCH配置:通过配置合理的PDCCH的监听周期和偏移值,可以实现较为密集的PDCCH 监听机会,可以应对URLLC需求突发的业务场景,满足低时延要求。
4)上行采用免调度授权的机制,终端可不需要通过基站上行授权直接发送数据。
5)定义终端对下行数据接收和上行数据发送的快速处理能力。
6)支持URLLC业务对eMBB业务的抢占:基站可以在已经分配的,用于eMBB业务数据的时频资源选择部分或全部资源传输URLLC业务数据,在选择的用于传输URLLC业务数据的时频资源上停止发送eMBB业务。

 为保证高可靠性,NR采用的方案有:

1)支持PDSCH、PUSCH的时隙聚合,PDCCH大的聚合等级,长格式的PUCCH重复传输,从而降低码率,提高可靠性。
2)设计支持低误码的CQI/MCS表格。

02

NR Rel-16对URLLC的增强

为满足工厂自动化(运动控制、控制到控制通信)、传输业(远程驾驶)和电力分配(智能电网)等应用场景的性能需求,NR Rel-16的URLLC增强支持0.5~1ms更低的时延和99.9999%的更高可靠性。 为实现这一目标,Rel-16主要从以下几个方面进行了增强和特性补充。

1)PDCCH增强:
    1. 定义新的DCI格式:通过可配置的信息域大小,支持更小的DCI大小,提升可靠性。

    2. PDCCH检测能力提升:基于span定义PDCCH盲检测次数上限和用于信道估计的不重叠CCE个数上限,一个时隙总的盲检测能力增大,保证时延和可靠性。

2)UCI反馈增强:
    1. 时隙内支持基于子时隙的多个可承载HARQ-ACK的PUCCH传输,减小HARQ-ACK反馈时延。

    2. 针对不同业务的HARQ码本独立反馈,减小反馈时延

3)PUSCH增强:
设计PUSCH重复类型B,针对一个传输块,基站发送一个上行授权或者上行免授权指示一个或多个名义PUSCH传输。终端在一个时隙中传输一个或者多个实际PUSCH副本,或者在连续多个可用的时隙中传输两个或者多个实际PUSCH副本,减小上行业务传输时延并提高可靠性。

4)上行免授权调度增强:
支持多套激活的上行免授权调度配置,使上行业务调度更及时。
5)下行半持续调度增强:
支持多套激活的下行半持续调度配置,使下行业务调度更及时。
6)上行终端间多业务复用
    1. 引入UL取消指示,URLLC上行业务到达可以取消另一个用户已经调度的eMBB业务,从而URLLC上行业务可以及时调度。

    2. 上行功率控制增强:一个用户的URLLC业务与另一个用于已经调度的eMBB业务传输冲突时,提高URLLC业务的上行发射功率,保证可靠性。

7)上行终端内多业务复用:
引入业务优先级指示。引入不同业务优先级间上行信道抢占规则,使得高优先级的业务先传输。

03

URLLC在NR Rel-17的进一步演进

目前NR Rel-17的相关标准正在讨论和制定中,对URLLC的进一步增强主要包括以下目标。 最终标准如何,还将拭目以待。
1)研究、识别和规定所需的物理层反馈增强
    1. HARQ-ACK反馈增强

      目前正在讨论的增强的主要内容有:

  • 对TDD如何避免半持续调度的PDSCH的HARQ-ACK反馈由于PUCCH和下行或者灵活符号碰撞而导致的丢弃

  • 对于下行半持续调度,没有承载业务的PDSCH的HARQ-ACK反馈不进行传输

  • 对于下行半持续调度,承载业务的PDSCH的HARQ-ACK反馈载荷降低或不传输

  • PUCCH重复增强,支持基于子时隙的重复

  • 传输取消的HARQ

  • 基于子时隙PUCCH配置的Type 1 HARQ 码本

  • HARQ反馈的PUCCH载波切换

  • 可支持更精确MCS选择的CSI反馈增强

  • 2)非授权频谱的受控环境中URLLC的上行增强
      1. 针对基于帧的(Frame Based Equipment,FBE)先听后发(Listen Before Talk,LBT)机制,支持终端发起的连续占用时间COT

      2. 协调上行免授权调度在NR-U中的增强和Rel-16中URLLC的增强,以应用于非授权频谱

    3)基于Rel-16,进一步研究UE内具有不同优先级的业务的多路复用和优先传输
      1. 规定不同优先级的业务HARQ-ACK/SR/CSI和PUSCH的复用行为,包括UCI在PUCCH和PUSCH上传输

      2. 规定一个服务小区的一个BWP上具有不同优先级的重叠的动态调度的PUSCH和免授权调度的PUSCH的物理层优先传输,包括低优先级的PUSCH的相关取消行为

    4)支持时间同步的增强功能,包括传播时延补偿增强等

    URLLC是移动通信行业切入垂直行业的一个突破口。当前的5G网络仍然以支持eMBB业务为主,对于全面支持URLLC业务仍然有差距。小编也将持续关注URLLC的演进与增强,期待URLLC通过自动驾驶、工厂自动化和智能电网业务带来对整个社会巨大的变化。对于本文的不当之处,敬请读者批评指正。



    三星获5G大单,西门子进入5G专网

     

    三星官网消息显示,该公司已成为日本运营商KDDI所部署的700MHz 5G商用网络的设备供应商。通过使用700MHz频谱,KDDI将能够扩大其5G网络覆盖,提升室内和室外移动网络体验,并为用户提供可靠的5G连接。

     

    西门子进入5G专网

     

    自市场研究公司Omdia的最新报告显示,西门子暗示了该公司正在打造独立创建的5G基础设施以及在工业市场内上实现5G更大野心的想法


    西门子一直在其位于纽伦堡的汽车测试中心进行5G测试和研究。它还在安伯格和卡尔斯鲁厄的工厂创建了自己的5G专网基础设施:在这些地方,该公司完全依赖于自己独立开发的产品和解决方案。

     



     

    近日,数码博主@i冰宇宙,公布了Counterpoint Research统计的2020年2月份全球手机销量情况。


    数据显示,华为手机的排名已经从全球前三跌至第六,三星仍旧排名第一。

     



    |推荐阅读|



    • 邀您加入5G滤波器技术微信第一群

    • 使用超过10年的基站天线之拆机详解

    • 5G介质滤波器厂家灿勤科技科创板IPO

    • 如何正确校准网络分析仪及S参数测量

    • 滤波器专业英语初级篇(更新版)

    • 怎样正确使用1/4波长线代替一级电感

    • 国内首款BAW四工器产品下线

    • 5G陶瓷介质滤波器逐步成为行业主流!

    • 三阶互调频率截取点测试方法

    • Q值测试及Qo与单腔大小的关系

    • 滤波器无源互调(二)

    • 突破!5G陶瓷滤波器创新工艺(更新)

    • 这25家滤波器公司都不知道,真是白活了

    © 滤波器 微信公众号

    滤波器 欢迎滤波器+微波射频行业人士关注! 掘弃平庸,学习更专业的技术知识!
    评论
    • 数字隔离芯片是一种实现电气隔离功能的集成电路,在工业自动化、汽车电子、光伏储能与电力通信等领域的电气系统中发挥着至关重要的作用。其不仅可令高、低压系统之间相互独立,提高低压系统的抗干扰能力,同时还可确保高、低压系统之间的安全交互,使系统稳定工作,并避免操作者遭受来自高压系统的电击伤害。典型数字隔离芯片的简化原理图值得一提的是,数字隔离芯片历经多年发展,其应用范围已十分广泛,凡涉及到在高、低压系统之间进行信号传输的场景中基本都需要应用到此种芯片。那么,电气工程师在进行电路设计时到底该如何评估选择一
      华普微HOPERF 2025-01-20 16:50 122浏览
    • 2024年是很平淡的一年,能保住饭碗就是万幸了,公司业绩不好,跳槽又不敢跳,还有一个原因就是老板对我们这些员工还是很好的,碍于人情也不能在公司困难时去雪上加霜。在工作其间遇到的大问题没有,小问题还是有不少,这里就举一两个来说一下。第一个就是,先看下下面的这个封装,你能猜出它的引脚间距是多少吗?这种排线座比较常规的是0.6mm间距(即排线是0.3mm间距)的,而这个规格也是我们用得最多的,所以我们按惯性思维来看的话,就会认为这个座子就是0.6mm间距的,这样往往就不会去细看规格书了,所以这次的运气
      wuliangu 2025-01-21 00:15 321浏览
    • 故障现象 一辆2007款日产天籁车,搭载VQ23发动机(气缸编号如图1所示,点火顺序为1-2-3-4-5-6),累计行驶里程约为21万km。车主反映,该车起步加速时偶尔抖动,且行驶中加速无力。 图1 VQ23发动机的气缸编号 故障诊断接车后试车,发动机怠速运转平稳,但只要换挡起步,稍微踩下一点加速踏板,就能感觉到车身明显抖动。用故障检测仪检测,发动机控制模块(ECM)无故障代码存储,且无失火数据流。用虹科Pico汽车示波器测量气缸1点火信号(COP点火信号)和曲轴位置传感器信
      虹科Pico汽车示波器 2025-01-23 10:46 74浏览
    •     IPC-2581是基于ODB++标准、结合PCB行业特点而指定的PCB加工文件规范。    IPC-2581旨在替代CAM350格式,成为PCB加工行业的新的工业规范。    有一些免费软件,可以查看(不可修改)IPC-2581数据文件。这些软件典型用途是工艺校核。    1. Vu2581        出品:Downstream     
      电子知识打边炉 2025-01-22 11:12 134浏览
    • 嘿,咱来聊聊RISC-V MCU技术哈。 这RISC-V MCU技术呢,简单来说就是基于一个叫RISC-V的指令集架构做出的微控制器技术。RISC-V这个啊,2010年的时候,是加州大学伯克利分校的研究团队弄出来的,目的就是想搞个新的、开放的指令集架构,能跟上现代计算的需要。到了2015年,专门成立了个RISC-V基金会,让这个架构更标准,也更好地推广开了。这几年啊,这个RISC-V的生态系统发展得可快了,好多公司和机构都加入了RISC-V International,还推出了不少RISC-V
      丙丁先生 2025-01-21 12:10 609浏览
    • 现在为止,我们已经完成了Purple Pi OH主板的串口调试和部分配件的连接,接下来,让我们趁热打铁,完成剩余配件的连接!注:配件连接前请断开主板所有供电,避免敏感电路损坏!1.1 耳机接口主板有一路OTMP 标准四节耳机座J6,具备进行音频输出及录音功能,接入耳机后声音将优先从耳机输出,如下图所示:1.21.2 相机接口MIPI CSI 接口如上图所示,支持OV5648 和OV8858 摄像头模组。接入摄像头模组后,使用系统相机软件打开相机拍照和录像,如下图所示:1.3 以太网接口主板有一路
      Industio_触觉智能 2025-01-20 11:04 194浏览
    • Ubuntu20.04默认情况下为root账号自动登录,本文介绍如何取消root账号自动登录,改为通过输入账号密码登录,使用触觉智能EVB3568鸿蒙开发板演示,搭载瑞芯微RK3568,四核A55处理器,主频2.0Ghz,1T算力NPU;支持OpenHarmony5.0及Linux、Android等操作系统,接口丰富,开发评估快人一步!添加新账号1、使用adduser命令来添加新用户,用户名以industio为例,系统会提示设置密码以及其他信息,您可以根据需要填写或跳过,命令如下:root@id
      Industio_触觉智能 2025-01-17 14:14 145浏览
    • 临近春节,各方社交及应酬也变得多起来了,甚至一月份就排满了各式约见。有的是关系好的专业朋友的周末“恳谈会”,基本是关于2025年经济预判的话题,以及如何稳定工作等话题;但更多的预约是来自几个客户老板及副总裁们的见面,他们为今年的经济预判与企业发展焦虑而来。在聊天过程中,我发现今年的聊天有个很有意思的“点”,挺多人尤其关心我到底是怎么成长成现在的多领域风格的,还能掌握一些经济趋势的分析能力,到底学过哪些专业、在企业管过哪些具体事情?单单就这个一个月内,我就重复了数次“为什么”,再辅以我上次写的:《
      牛言喵语 2025-01-22 17:10 175浏览
    • 本文介绍瑞芯微开发板/主板Android配置APK默认开启性能模式方法,开启性能模式后,APK的CPU使用优先级会有所提高。触觉智能RK3562开发板演示,搭载4核A53处理器,主频高达2.0GHz;内置独立1Tops算力NPU,可应用于物联网网关、平板电脑、智能家居、教育电子、工业显示与控制等行业。源码修改修改源码根目录下文件device/rockchip/rk3562/package_performance.xml并添加以下内容,注意"+"号为添加内容,"com.tencent.mm"为AP
      Industio_触觉智能 2025-01-17 14:09 203浏览
    • 日前,商务部等部门办公厅印发《手机、平板、智能手表(手环)购新补贴实施方案》明确,个人消费者购买手机、平板、智能手表(手环)3类数码产品(单件销售价格不超过6000元),可享受购新补贴。每人每类可补贴1件,每件补贴比例为减去生产、流通环节及移动运营商所有优惠后最终销售价格的15%,每件最高不超过500元。目前,京东已经做好了承接手机、平板等数码产品国补优惠的落地准备工作,未来随着各省市关于手机、平板等品类的国补开启,京东将第一时间率先上线,满足消费者的换新升级需求。为保障国补的真实有效发放,基于
      华尔街科技眼 2025-01-17 10:44 238浏览
    • 高速先生成员--黄刚这不马上就要过年了嘛,高速先生就不打算给大家上难度了,整一篇简单但很实用的文章给大伙瞧瞧好了。相信这个标题一出来,尤其对于PCB设计工程师来说,心就立马凉了半截。他们辛辛苦苦进行PCB的过孔设计,高速先生居然说设计多大的过孔他们不关心!另外估计这时候就跳出很多“挑刺”的粉丝了哈,因为翻看很多以往的文章,高速先生都表达了过孔孔径对高速性能的影响是很大的哦!咋滴,今天居然说孔径不关心了?别,别急哈,听高速先生在这篇文章中娓娓道来。首先还是要对各位设计工程师的设计表示肯定,毕竟像我
      一博科技 2025-01-21 16:17 159浏览
    •  万万没想到!科幻电影中的人形机器人,正在一步步走进我们人类的日常生活中来了。1月17日,乐聚将第100台全尺寸人形机器人交付北汽越野车,再次吹响了人形机器人疯狂进厂打工的号角。无独有尔,银河通用机器人作为一家成立不到两年时间的创业公司,在短短一年多时间内推出革命性的第一代产品Galbot G1,这是一款轮式、双臂、身体可折叠的人形机器人,得到了美团战投、经纬创投、IDG资本等众多投资方的认可。作为一家成立仅仅只有两年多时间的企业,智元机器人也把机器人从梦想带进了现实。2024年8月1
      刘旷 2025-01-21 11:15 658浏览
    •  光伏及击穿,都可视之为 复合的逆过程,但是,复合、光伏与击穿,不单是进程的方向相反,偏置状态也不一样,复合的工况,是正偏,光伏是零偏,击穿与漂移则是反偏,光伏的能源是外来的,而击穿消耗的是结区自身和电源的能量,漂移的载流子是 客席载流子,须借外延层才能引入,客席载流子 不受反偏PN结的空乏区阻碍,能漂不能漂,只取决于反偏PN结是否处于外延层的「射程」范围,而穿通的成因,则是因耗尽层的过度扩张,致使跟 端子、外延层或其他空乏区 碰触,当耗尽层融通,耐压 (反向阻断能力) 即告彻底丧失,
      MrCU204 2025-01-17 11:30 210浏览
    我要评论
    0
    点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
    请使用浏览器分享功能 我知道啦