自3GPP的第一個5G版本發(fā)布以來,全球5G快速發(fā)展。5G 不僅立足于面向公眾的移動通信(2C 業(yè)務(wù)),還將滲透到未來社會的各個垂直行業(yè)(2B業(yè)務(wù)),支持eMBB、uRLLC、mMTC 三大應(yīng)用場景,構(gòu)建以用戶為中心的全方位信息生態(tài)系統(tǒng)。5G將與工業(yè)制造、電網(wǎng)控制、智慧城市等行業(yè)深度融合,創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)“互聯(lián)網(wǎng)+”新形態(tài),改變?nèi)藗兊纳a(chǎn)生活方式。
5G 在全球已經(jīng)規(guī)模商用,從目前5G 業(yè)務(wù)發(fā)展的情況看,公眾通信中AR/VR、在線游戲、沉浸式體驗(yàn)等大帶寬、低時延業(yè)務(wù)急劇增長,垂直領(lǐng)域中也快速涌現(xiàn)出智能制造、智能電網(wǎng)、遠(yuǎn)程醫(yī)療等對帶寬、可靠性要求非常高的行業(yè)新應(yīng)用,5G 通信業(yè)務(wù)的藍(lán)海正在打開,未來將需要更多的頻譜資源來支撐5G的發(fā)展。
2013 年,工信部電信研究院在《到2020 年中國IMT 服務(wù)的頻譜需求》報(bào)告中,全面評估了到2020 年中國IMT 服務(wù)的頻譜需求為1 864 MHz,在我國規(guī)劃3 300~3 600 MHz 和4 800~5 000 MHz 頻段 作為5G 系統(tǒng)的工作頻率后,可使用的授權(quán)頻譜和預(yù)計(jì)的頻譜缺口還有較大的差異。
2017 年,ITU-R WP5D 針對24.25~86 GHz 毫米波頻段的頻譜需求開展研究,并且把研究結(jié)果以聯(lián)絡(luò)函方式發(fā)送給ITU-R TG5/1。WP5D 考慮了基于應(yīng)用的方法、基于技術(shù)性能的方法、基于國家考慮的頻譜需求等3 種不同的方法評估總的頻譜需求。其中,我國提交了總的頻譜帶寬需求為14.8~19.7 GHz,主要用于提供密集城區(qū)微蜂窩、室內(nèi)熱點(diǎn)的網(wǎng)絡(luò)接入能力。
因此,在未來幾年5G 業(yè)務(wù)爆發(fā)式增長的情況下,現(xiàn)有授權(quán)頻譜無法滿足業(yè)務(wù)需求,而非授權(quán)頻譜和毫米波將是解決現(xiàn)有授權(quán)頻譜不足問題的有效方式。
a)非授權(quán)頻譜的干擾共存。非授權(quán)頻段主要包括2.4 GHz、5 GHz 和6 GHz 等低頻段以及60 GHz 的毫米波頻段。3GPP 對NR-U 的部署頻段進(jìn)行了研究和評估,包括非授權(quán)頻段和一些被分配為共享使用的頻段,主要包括2.4 GHz、5 GHz和6 GHz等頻段。這些頻段有些是全球分配的,有些是地區(qū)性頻段。目前這些低頻段大部分已被占用,大量的低頻頻譜被分配給了無線本地通信的應(yīng)用,比如Wi-Fi、藍(lán)牙、微波和其他應(yīng)用,需重點(diǎn)研究、評估和解決5G 技術(shù)與Wi-Fi 等技術(shù)之間的干擾共存問題。
b)毫米波產(chǎn)業(yè)鏈的成熟。由于頻段高、帶寬大、路損大、器件口徑小等特性,5G 毫米波對射頻前端器件的工藝和材料、終端的功耗和散熱、毫米波終端測試、成本都有著相當(dāng)大的挑戰(zhàn)。國內(nèi)現(xiàn)階段對毫米波技術(shù)的研究水平大大落后于歐美國家,毫米波的應(yīng)用主要分布在雷達(dá)、遙感和天文等領(lǐng)域,而在民用通信中的應(yīng)用相對滯后。但近年來,我國加大了對毫米波技術(shù)的研究投入,成立了5G 微波毫米波特別工作組,積極推進(jìn)毫米波技術(shù)的研究和應(yīng)用。2020 年,南京紫金山實(shí)驗(yàn)室宣布大規(guī)模毫米波相控陣芯片取得重要突破,意味著包括60 GHz 非授權(quán)毫米波在內(nèi)的5G 毫米波技術(shù)向大規(guī)模應(yīng)用更近了一步。
關(guān)于NR-U 的研究進(jìn)展,得從4G 說起。在4G 階段,先后誕生過LTE-U 和LAA。3GPP R12 版本定義了LTE-U,是將LTE 技術(shù)應(yīng)用于2.4 GHz、5 GHz 等非授權(quán)頻譜中,以利用非授權(quán)頻譜資源提升網(wǎng)絡(luò)容量,尤其適用于一些人群密集的大型場館、商業(yè)樓宇等室內(nèi)場所。LTE-U 實(shí)際上是一種載波聚合技術(shù),它將LTE授權(quán)頻譜作為錨點(diǎn),并定義為主服務(wù)小區(qū)(Pcell),Pcell 傳送控制信令和高QoS 數(shù)據(jù),而非授權(quán)頻譜定義為從服務(wù)小區(qū)(Scell),只傳送數(shù)據(jù),通過兩者聚合大幅提升下行速率。
在LTE-U 的基礎(chǔ)上,3GPP R13 版本定義了LAA,并在R14中進(jìn)行了功能增強(qiáng)。LAA技術(shù)的優(yōu)勢在于更好的管理LTE-U,比如支持LBT(先聽后說)、減少與相鄰Wi-Fi 頻段的干擾、支持上下行雙向鏈路聚合等。但是,由于諸多因素的影響,LTE-U 和LAA 在4G 階段并未被廣泛應(yīng)用。
到了5G 階段,3GPP 在R15 階段對NR-U 進(jìn)行了研究立項(xiàng),以LTE-U/LAA 的研究為基礎(chǔ),在R16 版本中開始了正式的技術(shù)研究及標(biāo)準(zhǔn)化,制定了一套完善的NR-U 與Wi-Fi 的共存評估方法,包括對評估場景、評估方法、評估指標(biāo)進(jìn)行嚴(yán)格規(guī)范與定義。
NR-U 基于現(xiàn)有的5G 技術(shù)。3GPP 研究了非授權(quán)頻段使用的接入機(jī)制,并對5G 信道、信號及相關(guān)過程進(jìn)行了針對非授權(quán)頻段的增強(qiáng),以滿足NR-U 在非授權(quán)頻段上與Wi-Fi等的干擾協(xié)調(diào)及規(guī)避要求。這些增強(qiáng)包括發(fā)現(xiàn)信號的設(shè)計(jì)、上下行信道及信號的設(shè)計(jì)、初始接入過程增強(qiáng)、HARQ 增強(qiáng)、大帶寬增強(qiáng)及預(yù)配置增強(qiáng)。
對于60 GHz 的非授權(quán)毫米波頻段,3GPP 暫未開始研究,但其將是后續(xù)研究的一個主要方向,本文將在3GPP 現(xiàn)有研究成果的基礎(chǔ)上,探討NR-U 在60 GHz非授權(quán)毫米波頻段的應(yīng)用和部署。
未來運(yùn)營商部署NR-U,將主要考慮小基站部署的方式。3GPP定義了NR-U的5種可能的部署場景。
場景1:授權(quán)頻譜NR(PCell)和非授權(quán)頻譜NR-U(SCell)之間的載波聚合,NR-U 作為SCell,同時應(yīng)用于DL和UL,或者僅應(yīng)用于DL。
場景2:授權(quán)頻譜LTE(PCell)和非授權(quán)頻譜NR-U(PSCell)之間采用雙連接方式。
場景3:NR-U獨(dú)立部署。
場景4:NR 小區(qū),DL 采用非授權(quán)頻譜,UL 采用授權(quán)頻譜。
場景5:授權(quán)頻譜NR(PCell)和非授權(quán)頻譜NR-U(PSCell)之間采用雙連接方式。
這些部署場景,根據(jù)技術(shù)方案的不同,主要可分成3類。
a)5G NR 下的授權(quán)頻譜輔助接入方案,包括場景1 和場景4。該方案由4G 中的LAA 發(fā)展而來,通過對授權(quán)頻譜和非授權(quán)頻譜進(jìn)行載波聚合,在授權(quán)頻譜上設(shè)置錨點(diǎn),傳輸關(guān)鍵信息和控制信息,保證通信的可靠性;在非授權(quán)頻譜上傳輸數(shù)據(jù)信息,提升數(shù)據(jù)傳輸速率。
b)5G NR 下的多連接技術(shù)方案,包括場景2 和場景5。該方案基于4G的雙連接技術(shù),不僅可以實(shí)現(xiàn)5G系統(tǒng)使用非授權(quán)頻譜,還可以讓5G 系統(tǒng)使用現(xiàn)行的4G系統(tǒng)的頻譜進(jìn)行數(shù)據(jù)的傳輸。
c)5G NR 下的MulteFire 方案,即獨(dú)立部署方案,包括場景3。與授權(quán)頻譜輔助接入方案相比,Multe?Fire 方案的特別之處在于不依賴于授權(quán)頻譜而在非授權(quán)頻譜上單獨(dú)存在,可以實(shí)現(xiàn)NR-U 的獨(dú)立部署。這種技術(shù)方案既能有效對5G NR 的授權(quán)頻譜進(jìn)行擴(kuò)展,也支持組建NR-U 獨(dú)立專網(wǎng),滿足5G 大帶寬、低時延、大連接應(yīng)用場景的需求。
授權(quán)頻譜輔助接入方案和多連接技術(shù)方案主要由4G 發(fā)展而來,而獨(dú)立部署方案是5G 非授權(quán)頻譜接入的全新方案。下面將結(jié)合垂直行業(yè)等應(yīng)用來分析NR-U的典型部署方案。
3.2.1 企業(yè)部署5G專網(wǎng)
企業(yè)可以使用5G 非授權(quán)頻譜部署全套5G 網(wǎng)元(包括gNB、UPF、5GC CP、UDM、MEC 等),構(gòu)建物理隔離的的5G專網(wǎng),如圖1所示。
圖1 企業(yè)自建NR-U網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)
部署基于非授權(quán)頻譜的5G專網(wǎng),不僅具有專網(wǎng)的獨(dú)立性和安全可靠性,還能充分利用5G 技術(shù)的大帶寬、低時延、大連接能力,滿足工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)低時延高可靠性的要求和物聯(lián)網(wǎng)大連接的需求。5G 專網(wǎng)具有云化核心網(wǎng)和邊緣計(jì)算功能,企業(yè)未來工廠內(nèi)的所有設(shè)備通過NR-U 基站連接到核心網(wǎng),實(shí)現(xiàn)端到端的身份驗(yàn)證、會話、管理、QoS控制和移動性等。因此,企業(yè)將基于非授權(quán)頻譜的5G 專網(wǎng)部署在未來工廠中的自動化生產(chǎn)線和車間,能夠保證即時連接的機(jī)器人、自動化設(shè)備的正常運(yùn)行,并且和數(shù)據(jù)物聯(lián)網(wǎng)中心,即時交互數(shù)據(jù),協(xié)調(diào)整個生產(chǎn)線,大大提高控制的可靠性和有效性。
目前,除了奧迪,寶馬、戴姆勒和大眾等汽車巨頭,還有大型化工、天然氣、石油公司等行業(yè)都有意愿建設(shè)自己的5G專網(wǎng)。
3.2.2 毫米波無線接入
根據(jù)無線電頻譜劃分情況,毫米波是頻率為30~300 GHz 的電磁波,位于極高頻EHF 頻段,具有頻段高、帶寬大、方向性好等特點(diǎn)。隨著5G 技術(shù)的快速發(fā)展和網(wǎng)絡(luò)的規(guī)模部署,5G將是毫米波在民用通信中廣泛應(yīng)用的重要突破點(diǎn)。而60 GHz 的非授權(quán)毫米波頻段,將為推進(jìn)NR-U 在毫米波頻段的部署應(yīng)用奠定了基礎(chǔ)。
基于60 GHz 非授權(quán)毫米波頻段的NR-U,在獨(dú)立部署時,將主要應(yīng)用于室內(nèi)毫米波無線接入和室外熱點(diǎn)毫米波無線接入等部署場景。室內(nèi)毫米波無線接入特別適用于實(shí)時云應(yīng)用/云存儲、互動游戲、沉浸式體驗(yàn)、AR/VR、極高容量需求等場景,是企業(yè)級Wi-Fi的理想替代方案;對于室外熱點(diǎn)毫米波無線接入場景,NR-U 毫米波小基站將是低頻段5G NR 網(wǎng)絡(luò)的補(bǔ)充,主要適用于人流量大的露天廣場、公交站臺、公園等場景。
3GPP TS 38.104定義了5G支持的頻段列表,5G支持的頻譜范圍可達(dá)100 GHz,指定了兩大頻率范圍FR1 和FR2,其中FR2 的范圍是24.25~52.6 GHz,主要定義了n257、n258、n260和n261,位于毫米波頻段范圍內(nèi)。2019 年11 月舉行的WRC-2019 會議確定了IMT和IMT-2020(5G)的幾個新的頻率范圍,包括幾個既有的3GPP 頻率和一些新增的頻率,具體有24.25~27.5 GHz、37~43.5 GHz、45.5~47 GHz、47.2~48.2 GHz 及66~71 GHz。另外,一些國際機(jī)構(gòu)也正在考慮其他頻率,如71~86 GHz頻段。
在非授權(quán)頻段方面,除了現(xiàn)有的2.4 GHz、5 GHz、6 GHz 外,還有一個帶寬巨大的60 GHz 毫米波頻段。2000 年以來,歐、美、日等眾多國家和地區(qū)相繼在60 GHz 附近劃分出5~7 GHz 的非授權(quán)連續(xù)頻譜作為一般用途使用。比如,北美和韓國開放了57~64 GHz頻段,歐洲和日本開放了59~66 GHz 頻段,澳大利亞開放了59.4~62.9 GHz 頻段,中國目前也開放了59~64 GHz 頻段。在各國和地區(qū)開放的頻譜中,大約有5 GHz 的重合,這非常利于開發(fā)出世界范圍適用的技術(shù)和產(chǎn)品。我國開放的59~64 GHz 頻段正好處于這個重合部分中,這一頻段上數(shù)GHz 帶寬資源奠定了實(shí)現(xiàn)吉比特級傳輸速率的基礎(chǔ)(見圖2)。
圖2 60 GHz非授權(quán)頻譜全球分配情況
60 GHz 毫米波非授權(quán)頻段可利用的資源多、帶寬大,要遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出5 GHz等非授權(quán)低頻段。目前,60 GHz非授權(quán)頻段將主要給IEEE 802.11ad/ay 使用,通過4 個2.16 GHz載波獲得最高7 Gbit/s的超高數(shù)據(jù)傳輸速率。但隨著NR-U 技術(shù)的逐步成熟和標(biāo)準(zhǔn)化,相信在60 GHz 上部署NR-U 小基站,可以提供更快的傳輸速率和更優(yōu)質(zhì)的通信質(zhì)量,實(shí)現(xiàn)超高速短距離應(yīng)用。
4.2.1 室內(nèi)毫米波無線接入
根據(jù)業(yè)務(wù)需求的不同,目前室內(nèi)熱點(diǎn)區(qū)域的覆蓋主要有2 類方案,2 類方案都有各自的適用場合、服務(wù)對象及主要業(yè)務(wù)等。第1類是運(yùn)營商部署無源DAS系統(tǒng)或有源分布系統(tǒng),滿足公眾移動通信業(yè)務(wù)的需求;第2 類是運(yùn)營商建設(shè)電信級Wi-Fi 網(wǎng)絡(luò)或企業(yè)自建企業(yè)級Wi-Fi 網(wǎng)絡(luò),前者主要用于對娛樂、休閑、公眾服務(wù)等場所的移動通信網(wǎng)絡(luò)的分流,后者主要解決企業(yè)辦公、生產(chǎn)、運(yùn)營中無線接入需求。
在NR-U 技術(shù)和毫米波技術(shù)成熟后,可以在現(xiàn)有覆蓋方式的基礎(chǔ)上,采用NR-U 毫米波小基站覆蓋,滿足更大帶寬和更高容量的接入需求。通常適用于毫米波部署的室內(nèi)覆蓋場所主要有交通樞紐、大型場館、商場、寫字樓等。但由于高頻段的穿透性能差,在大開間的覆蓋效果要明顯優(yōu)于具有隔斷或阻擋環(huán)境。比如高鐵站的候車廳,空間內(nèi)基本上為視距(LoS)傳輸,覆蓋效果很好,而寫字樓內(nèi)既有LoS 傳輸,也有NLoS傳輸,覆蓋相對較差。
4.2.2 室外熱點(diǎn)毫米波無線接入
NR 宏基站和NR-U 毫米波小基站之間采用重疊覆蓋方式,如圖3 所示。該方案是“NR 宏基站+NR-U毫米波小基站”的異構(gòu)網(wǎng)絡(luò),能夠?qū)崿F(xiàn)覆蓋和容量的協(xié)同。在這種網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)下,NR宏基站構(gòu)成基礎(chǔ)打底網(wǎng)絡(luò),主要解決覆蓋問題,用于NR-U 毫米波小基站覆蓋區(qū)域內(nèi)終端的控制面的接入以及其他區(qū)域內(nèi)終端用戶面和控制面的接入;NR-U 毫米波小基站疊加在基礎(chǔ)打底網(wǎng)絡(luò)上,主要解決容量問題,用于NR-U 毫米波小基站覆蓋區(qū)域內(nèi)終端的用戶面的接入。得益于60 GHz 毫米波豐富的帶寬資源、優(yōu)秀的波束賦形能力及相對更小的單小區(qū)覆蓋范圍,NR-U 毫米波小基站可以輕松解決超級熱點(diǎn)的容量問題,滿足眾多大帶寬業(yè)務(wù)的集中接入需求。從上面的分析也可以看出,該部署方式非常適合實(shí)現(xiàn)控制和業(yè)務(wù)分離功能,對于NRU 毫米波小基站覆蓋區(qū)域內(nèi)的終端,控制面和用戶面數(shù)據(jù)將分別承載在NR 宏基站和NR-U 毫米波小基站上。
圖3 NR宏基站和NR-U小基站重疊覆蓋方案
在大量部署NR-U 毫米波小基站的超密集網(wǎng)絡(luò)中,單基站覆蓋面積小,小區(qū)吞吐量高,使用傳統(tǒng)的有線回傳方式一來部署成本高,二來在很多場景下不具備可實(shí)施性。因此,基于毫米波通信的無線回傳技術(shù)將是NR-U 毫米波小基站快速發(fā)展和部署的關(guān)鍵一環(huán)。在超密集網(wǎng)絡(luò)中,大量部署的NR-U 毫米波小基站以單跳和多跳的方式,自適應(yīng)選擇回傳鏈路,提高了回傳鏈路的可靠性,實(shí)現(xiàn)多條回傳鏈路間的自適應(yīng)負(fù)荷均衡(見圖4)。
圖4 接入回傳一體化的NR-U小基站部署方案
當(dāng)小基站與宏基站之間采用毫米波回傳方式時,控制和業(yè)務(wù)相互分離的方式可以有效降低控制信令的傳輸時延。但對可靠性和時延要求非常高的移動性業(yè)務(wù)建議直接接入NR 宏基站,避免復(fù)雜的移動性管理和頻繁的信令交換。
對于運(yùn)營商來說,NR-U 可以作為一種有效的補(bǔ)充手段進(jìn)一步提高網(wǎng)絡(luò)的服務(wù)能力。對于企業(yè)來說,NR-U 意味著可以擺脫授權(quán)頻譜的限制,自建NR-U專網(wǎng),提供大容量、低時延、高可靠的網(wǎng)絡(luò)接入方式,既能和Wi-Fi 共存,也是替代企業(yè)級Wi-Fi 的有效解決方案。本文基于3GPP現(xiàn)有關(guān)于NR-U 的研究成果,分析了NR-U 的典型部署場景,并對NR-U 在60 GHz毫米波非授權(quán)頻段的部署方式及應(yīng)用進(jìn)行了探討。