SISTEM YITUOWULIAN SHENZHEN CO, LTD

Rumah
Produk
Tentang kami
Tur Pabrik
Kontrol kualitas
Hubungi kami
Quote request suatu
Rumah Berita

apa perbedaan antara NB-IoT dan EMTC bagian 3?

I 'm Online Chat Now
Sertifikasi
Cina SHENZHEN YITUOWULIAN SYSTEM CO.,LTD Sertifikasi
Cina SHENZHEN YITUOWULIAN SYSTEM CO.,LTD Sertifikasi
Kami sangat puas dengan CA-V1 dan CA-V1, CA-V6W Anda untuk pelanggan profesional, CA-V6W adalah produk yang sangat bagus untuk sepeda motor, terima kasih!

—— Touya_ra

sekarang kami sudah menggunakan perusahaan Anda CA-V6 lebih dari 2000Pcs, terima kasih atas dukungan terbaik perusahaan Anda, kami akan membelanjakan bisnis ini di seluruh Kenya

—— Nancy Saruni

perangkat Anda CA-V1 sangat baik untuk proyek pelanggan kami, sangat proffesional, kita dapat menggunakan di dalam mobil kulkas yang dapat menguji suhu, terima kasih

—— Rajesmay

perusahaan Berita
apa perbedaan antara NB-IoT dan EMTC bagian 3?
NB-IOT
Hilir:
NB-IoT downlink konsisten dengan LTE, mengadopsi teknologi pembagian frekuensi ortogonal (OFDMA), jarak subcarrier adalah 15 kHz, slot waktu, subframe dan panjang frame radio 0,5 ms, 1 ms dan 10 ms, masing-masing, termasuk simbol-simbol OFDM per slot. Nomor dan awalan siklik sama dengan LTE.
Bandwidth operator NB-IoT adalah 180KHz, yang setara dengan bandwidth satu PRB (Physical Resource Block) LTE, yaitu, 12 subcarrier * 15KHz / subcarrier = 180KHz, yang memastikan kompatibilitas downlink dan LTE. Sebagai contoh, ketika menggunakan penyebaran in-band operator LTE, orthogonality dari downlink NB-IoT PRB dengan PRB LTE lainnya dapat dipertahankan.
Ke hulu:
NB-IoT uplink mendukung transmisi multi-tone dan single-tone.

Transmisi multi-frekuensi didasarkan pada SC-FDMA dengan spasi sub-operator 15 kHz, slot waktu 0,5 ms, dan subframe 1 ms (sama dengan LTE).
Transmisi sub-carrier transmisi frekuensi tunggal dapat 15KHz dan 3.75KHz, di mana 15KHz sama dengan LTE untuk menjaga kompatibilitas keduanya di uplink; dimana ketika sub-carrier adalah 3.75KHz, satu slot dalam struktur frame adalah 2ms panjang (Berisi 7 simbol), 15KHz merupakan kelipatan integral dari 3.75KHz, jadi ada gangguan kurang ke sistem LTE.
eMTC
eMTC adalah fungsi evolusi LTE. Struktur domain frekuensi konsisten dengan LTE. Ini didefinisikan baik dalam TDD dan FDD LTE 1.4M ~ 20MHz bandwidth sistem, tetapi penjadwalan maksimum eMTC adalah 6RB tanpa memandang bandwidth. Definisi 3GPP akan menjadi broadband sistem LTE dibagi menjadi serangkaian 6 RB narrowband (NB), dan divisi narrowband eMTC adalah sebagai berikut:

Struktur frame eMTC konsisten dengan LTE.
4.2 perbandingan saluran fisik
Saluran fisik NB-IoT
Hilir:
Untuk downlink, NB-IoT mendefinisikan tiga saluran fisik:
1NPBCH, saluran siaran fisik narrowband
2NPDCCH, saluran kontrol downlink fisik narrowband
3NPDSCH, saluran bersama downlink fisik narrowband
Dua sinyal fisik juga didefinisikan:
1NRS, sinyal referensi narrowband
2NPSS dan NSSS, sinyal sinkronisasi primer dan sekunder
Berbeda dari LTE, karena bandwidth frekuensi NB-IoT memiliki paling banyak satu PRB, saluran fisik downlink mengadopsi mode pembagian waktu, yaitu, mereka muncul secara bergantian pada waktu yang berbeda.

▲ NB-IoT downlink saluran fisik dan pembagian waktu sinyal multiplexing
Seperti yang ditunjukkan di atas, subframe NB-IoT dialokasikan ke saluran dan sinyal fisik yang berbeda, dan setiap subframe NB-IoT adalah PRB (12 subcarrier) dalam domain frekuensi dan 1 ms dalam domain waktu.
NPBCH
Kanal NPBCH berbeda dari PBCH LTE. Periode penyiaran adalah 640 ms, dan transmisi diulang 8 kali. Seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut, terminal menerima beberapa sinyal subframe untuk demodulasi.

NPBCH terletak di subframe # 0 di setiap frame radio, dan membawa MIB-NB (Narrowband Master Information Block), dan informasi sistem yang tersisa, seperti SIB1-NB, dibawa dalam NPDSCH.
NPDCCH
NPDCCH membawa informasi penjadwalan dari saluran data uplink dan downlink, termasuk informasi pengakuan HARQ dari saluran data uplink, indikasi paging dan informasi penjadwalan respon akses acak, informasi data dari lapisan yang lebih tinggi, paging pesan, pesan sistem, dan pesan respons akses acak. Tunggu.
PDCCH dari LTE ditetapkan untuk menggunakan beberapa simbol pertama dari subframe, dan perbedaan antara NPDCCH dan PDCCH besar, dan NCCE yang digunakan (Narrowband Control Channel Element) menempati 6 subcarrier dalam domain frekuensi.
Dalam mode Stand alone dan Guard band, semua simbol OFDM dapat digunakan. Dalam mode In-Band, posisi simbol kontrol LTE terhuyung-huyung. NPDCCH memiliki dua jenis format:
Tingkat agregasi NPDCCH format 0 adalah 1, menempati NCCE0 atau NCCE1.
Tingkat agregasi NPDCCH format 1 adalah 2, menempati NCCE0 dan NCCE1.
Jumlah maksimum pengulangan NPDCCH dapat dicocokkan, mulai dari {1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048}.
NPDSCH
Sumber domain frekuensi NPDSCH menempati 12 subcarrier, dan dalam mode band Standalone dan Guard, semua simbol OFDM digunakan. Dalam mode In-band, simbol dari domain kontrol LTE harus terhuyung-huyung. Karena jumlah simbol domain kontrol ditunjukkan dalam SIB1-NB, jika subframe NPDSCH yang digunakan oleh SIB1-NB ditetapkan, tiga simbol pertama ditetapkan.
Modus modulasi NPDSCH adalah QPSK, dan MCS hanya 0 ~ 12. Jumlah pengulangan {1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 192, 256, 384, 512, 768, 1024, 1536, 2048}.
NRS
NRS (Narrowband Reference Signal), juga dikenal sebagai sinyal pilot, terutama digunakan untuk estimasi pengukuran kualitas saluran downlink untuk deteksi koheren dan demodulasi terminal. Ketika digunakan untuk saluran khusus siaran dan downlink, semua subframe downlink ditransmisikan dengan NRS, dengan atau tanpa transmisi data.

NRS dan informasi yang membawa simbol dalam subframe yang membawa NPBCH, NPDCCH, dan NPDSCH adalah multipleks frekuensi waktu, dan port saluran menggunakan 8 REs per subframe per hari.
NPSS dan NSSS
NPSS dan NSSS digunakan oleh terminal NB-IoT untuk melakukan pencarian sel, termasuk waktu, sinkronisasi frekuensi, dan deteksi ID Seluler. Karena urutan sinkronisasi LTE menempati 6 PRB, NB-IoT tidak dapat menempati 6 PRB ini. Untuk menghindari konflik, NB-IoT perlu dirancang ulang.
NPSS terletak di subframe 5 (# 5) setiap 10 ms frame radio, dengan periode 10 ms, menggunakan simbol 11 OFDM terakhir di setiap subframe (seperti ditunjukkan di bawah).

Untuk terminal NB-IoT, melakukan deteksi NPSS adalah proses komputasi yang kompleks yang bertentangan dengan tujuan menyederhanakan desainnya. Oleh karena itu, NPSS dirancang untuk menjadi urutan ZC (Zadoff-Chu) yang pendek.
NSSS terletak di subframe # 9 dengan jangka waktu 20 ms dan hanya muncul dalam bingkai yang sama, lagi-lagi menggunakan simbol 11 OFDM terakhir di setiap subframe.

NPSS menyediakan sinyal referensi sinkronisasi waktu dan frekuensi untuk terminal NB-IoT. Tidak seperti LTE, NPSS tidak membawa informasi sel apa pun, dan NSSS membawa PCI.
Ke hulu:
Untuk uplink, NB-IoT mendefinisikan dua saluran fisik:
1NPUSCH, saluran bersama uplink fisik narrowband.
2NPRACH, saluran akses acak fisik narrowband.
Ada juga DMRS, sinyal referensi demodulasi uplink.

Pub waktu : 2018-07-17 11:15:09 >> daftar berita
Rincian kontak
SHENZHEN YITUOWULIAN SYSTEM CO.,LTD

Kontak Person: Bryant

Tel: +86-13560742132

Faks: 86-0755-29437724

Mengirimkan permintaan Anda secara langsung kepada kami