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关于5G时延的深度解读,非常详尽!

发布时间:2019-12-07 08:48:38 所属栏目:业界 来源:站长网
导读:副问题#e# 本日,我们来聊一聊5G的收集时延,也就是5G的收集耽误时刻。 ▋ 收集耽误时刻的界说 单向耽误 单向耽误指的是信息从发送方传到吸取方的所耗费的时刻。 单向时刻耽误 双向耽误 双向耽误(Round Trip Time, RTT),指的是信息从发送方达到吸取方,加

16.jpg关于5G时延的深度解读,很是细致!

LTE用户面时延(Source: URLLC Services in 5GLow Latency Enhancements for LTE, Thomas Fehrenbach, Rohit Datta) 

至此,LTE的无线收集耽误改进到头了。那么求之不得的一毫秒时刻耽误怎么实现?剩下的义务必要5G来完成。

▋ 5G收集耽误

和人一样,一项技能也有本身的运气,LTE从应运而生到现在的方兴未艾已经走过了10多个春秋,正如之前在另一个题目中接头的从专业角度讲,为什么必要开展 5G 而不是继承晋升 4G?由于4G LTE从出生伊始已经注定了那时刻耽误的下限,而这个下限现在也已经被我们触摸到了。下一步必要我们转向一项耽误下限更低的技能去找寻极限。5G是站在巨人(4G)的肩膀上降生的,从体系计划之初就将收集时刻耽误的特征思量了进来,成为5G需求的一部门: URLLC(Ultra reliable and low latency communication)超低的时延和超高靠得住的通讯以支持对时延和靠得住性要求极高的行业应用,好比智能工场,长途手术,自动驾驶等等。这部门的需求在5G的第一个版本Release 15中满意了一部门。关于超低的时延:1ms的无线空中接口双向传输时延是怎么一步步实现的呢?

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5G URLLC满意极低时延极高靠得住营业(Source: Ericsson, Joachim Sachs: 5G Ultra-Reliable and Low Latency Communication, IEEE cscn2017)

2016年,3GPP开始了5G的需求说明和研究项目,为了满意ITU所配置的URLLC极高的靠得住性和极低的时延要求,在5G的需求研究项目TR38.913 Study on scenarios and requirements for next generation access technologies 中的用户面KPI中针对URLLC营业用户面时延界说了上行0.5ms和下行0.5ms的要求,加起来正好是1ms的双向时延。需求的界声名晰了,接下来进入了研究怎样实现技能需求的阶段,2016年3月,3GPP TSG RAN 71次集会会议通过了 TR38.912 Study on New Radio (NR) access technology ,这项研究事变致力于提出可行的无线技能来满意ITU-2020拟定的5G需求。而从研究项目伊始,URLLC就做为一项不行缺傲幽5G需求被思量进来。从2016年的研究项目开始到2018年中第一版本5G尺度(release 15 NSA&SA)的出炉,低时延的计划贯串了整个5G无线体系,我们就从用户面的每个层(物理层PHY,媒体接入节制层MAC,无线链路节制层RLC)看看为了实现1ms的方针都做了奈何的全力。物理层5G中物理层的首要浸染是:编解码,调制/解调,多天线映射等。固然本答复首要接头的是低时延的体系架构计划,可是低时延是与URLLC的另一部门需求:极高的靠得住性(99.999%)被配合绑缚在一路的。假如单单思量低时延会比低时延高靠得住简朴许多,由于要满意极高的靠得住性惯常回收更多的节制信令开销,重传,冗余,这些本领每每会晋升时刻耽误的程度。以是如安在担保靠得住性的同时改进时延程度在物理层的计划中是难上加难。5G物理层用了哪些本领来改进时延呢?

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5G用户面协议层

包布局(Packet structure)在4G LTE的时延说明中提到过的体系处理赏罚时刻在时延中所占的分量较量大,并且改进较为不易。这部门时延包罗了吸取包,获取节制信息,调治信息,解调数据,以及错误检测。在4G LTE中是回收下图左侧这种方形的包布局,传输的信息分为三部门,导频信息(Pilot),节制信息(control information),以及数据(data)。这种计划方法被普及的用来反抗信道衰落。可是在5G中URLLC包回收的是下图右侧这种计划方法,导频信息,节制信息,以及数据依次在时域上分列,这样做的甜头是信道预计,节制信道解码,数据的获取可以串行的举办,通过这样的方法这样镌汰了处理赏罚时刻。

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4G LTE和5G URLLC包布局比拟 (Source: Ultra Reliable and Low LatencyCommunications in 5G Downlink: PhysicalLayer Aspects)

(编辑:湖南网)

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