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随着社会的发展,人们对物联网的需求越来越强烈;而目前大量在用的 2G 模块已不能满足新的应用需求。为了解决这个问题,在 3GPP 的 Release 13 中,一个非常重要的部分就是定义了新的无线空中接口,其根据机器与机器通信的特点,特别做了相应的优化, 从而定义出新的的基于蜂窝通信的物联网系统,称作为窄带物联网(Narrow Band- Internet Of Things,简称为 NB-IOT) 。
本文将会对 NB-IOT 技术做简单剖析,并给出相应的工厂测试解决方案。
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NB-IOT 简介
对于物联网应用,其中一大类需求就是应用于各种类似于电表,水表,气表等生活用表的远程应用,这类设备典型特征是其位置基本静止不动,所需传输的数据量较小,同时对时延也不敏感,但是这类表的数量巨大,且分布广阔。在 3GPP 的 Release 13 版本中,定义的 NB-IOT,其目的就是为了解决这一类应用场景的需求。NB-IOT 在保证物体与物体之间进行通讯的前提下,极大的简化了系统复杂度以及物联网设备的能量消耗,从而大大降低物联网设备的成本;它不仅取消了对 Handover 的支持,而且终端设备也只能工作在半双工状态下。通过这些简化,新的标准使得 NB-IOT 的成本可以控制在 5 美金以下,而电池可以使用高达 10 年。
系统层面,NB-IOT 不仅可以和 LTE 网络同时工作,也可以独立组网从而满足某些物联网应用的特殊需求。为了满足具体应用对物联网终端数量的需求, 在 NB-IOT 网络中,每个小区可以支持多达 5 万个设备。
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NB-IOT 系统的运行模式
NB-IOT 可以采用以下三种运行模式:
1. 独立组网运行:
NB-IOT 可以独立组网,其带宽为 180kHz,只需要很窄的频谱资源就可以组网。而且,其带宽小于 GSM 的 200kHz, 也可以见缝插针的部署在 GSM网络的一个信道中,非常灵活。
2. 带内组网运行:
NB-IOT 和 LTE 网络高度兼容,可以部署在LTE 网络中;除了1.4MHz的LTE网络之外,其他带宽的 LTE 网络均可以嵌入式部署 NB-IOT 网络。3. 边界组网运行:
在 LTE 网络的带宽的两边均有 Guard-Band,NB-IOT 可以利用这些频谱资源,被部署在这里,不仅满足的 NB-IOT 的需求,同时也提高了频谱利用率。
图 1 NB-IOT 布网模式
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NB-IOT 物理层介绍
NB-IOT 是建立在蜂窝通信的基础上, 在 LTE 网络的基础上, 针对物联网的应用场景,分别在网络和终端设备端做了改进和简化。
其在接入方式上,采取的与 LTE 相同的技术,即下行采用 OFDMA 上行采用 SCDMA技术,同时其子载波间隔和帧结构也和 LTE 相同。 对于 NB-IOT 这个窄带系统,其带宽限制在 1 个 PRB 即 180kHz,而其子载波间隔除了 15kHz,还增加了对 3.75kHz 的支持,相应的子载波数量也就分别为 12 和个 48 个;在实际工作中,NB-IOT 设备可以仅仅使用单个频点或者同时使用多个频点。
在调制方式上, NB-IOT 下行采取 QPSP 的调制方式; 而上行则在单频时使用 PI/2 BPSK或 PI/4 QPSK,在使用多频时,则采用 QPSK 调制。其所支持的最大速率为下行 28Kbit/s,上行为 64Kbit/s。
考虑到系统复杂性的简化和对低功耗的需求,NB-IOT 仅支持半双工通信模式,即发射和接收采用时分复用的方式,在这一点上与 GSM 系统非常类似。 -
NB-IOT 的射频测试
NB-IOT 的测试的要求同样被定义在 3GPP 的物理层测试规范 56.521 中,包括发射测试和接收机测试。发射机测试主要包括功率、调制、频谱等指标;接收机测试则重点关注灵敏度测试。图 2 NB-IOT 发射机测试
图 3 NB-IOT 邻道泄漏比测试
LitePoint 提供完整的物联网测试方案,其中 IQxstream-M/IQxstream 完全支持 NB-IOT 的全部测试项目,一台仪器最多配备四套射频模块,每套模块配备 8 个射频端口,特别符合海量 NB-IOT设备的生产测试。 -
结束语
随着技术的进步,NB-IOT 将会逐渐走入我们的生活,不仅可以服务于各种各样的生活用表,也开始应用于目前越来越火的共享单车行业。相信不久的将来,NB-IOT 技术将会为物联网中非常重要的一员,服务于人类的工作与生活。
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