4G与5G网络有哪些区别

一、帧结构比较

下载 (1)

4G和5G相同之处

  • 帧和子帧长度均为:10ms和1ms。
  • 最小调度单位资源:RB

  

4G和5G不同之处

1);子载波宽度

  • 4G固定为15kHz。
  • 5G多种选择,15kHz、30kHz、60kHz、120kHz、240kHz,且一个5G帧中可以同时传输多种子载波带宽。

  

2); 最小调度单位时间

  • 4GTTI, 1毫秒;
  • 5Gslot ,1/32毫秒~1毫秒,取决于子载波带宽。
  • 此外5G新增mini-slot,最少只占用2个符号。

  

3);每子帧时隙数(符号数)

  • 4G每子帧2个时隙,普通CP,每时隙7个符号。
  • 5G:取决于子载波带宽,每子帧1-32个时隙,普通CP每时隙14个符号。
  • 4G的调度单位是子帧(普通CP含14个符号);5G调度单位是时隙(普通CP含14个符号)。

  

5G设计理念分析

1);时频关系

  • 基本原理:子载波宽度和符号长度之间是倒数关系,宽子载波短符号,窄子载波长符号;
  • 表现:总带宽固定时,时频二维组成的RE资源数固定,不随子载波带宽变化,吞吐量也是一样的。

  

2);减少时延

  • 选择宽子载波,符号长度变短,而5G调度固定为1个时隙(12/14个符号),调度时延变短。
  • 当选择最大子载波带宽时候,单次调度从1毫秒(15kHz)降低到了1/32毫秒(480kHz),更利于URLLC业务。

  

5G子载波带宽比较

1);覆盖:窄子载波好

  • 业务、公共信道:小子载波带宽,符号长度长,CP的长度就唱,抗多径带来的符号间的干扰能力强。
  • 公共信道:例如PUCCH、PRACH需要在一个RB上传完,小子载波每RB带宽也小,上行功率密度高。

  

2);开销:窄子载波好

  • 调度开销:对于大载波带宽,每帧中需要调度的slot单位会多,调度开销增大。

 

3);时延:宽子载波好

  • 最小调度时延:大子载波带宽,符号长度小,最小调度单位slot占用时间短,最短1/32毫秒。

  

4);移动性:宽子载波好

  • 多普勒频移忍受度:在频移一定情况,大带宽影响度小,子载波间干扰小。

  

5);处理复杂度:宽子载波好

  • FFT处理复杂度:例如15kHz时,优于FFT多,设备只能支持到275个RB(50MKz)。

  

5G常用子载波带宽

1);C-Band

  • eMBB当前推荐使用30kHz。
  • URLLC宽子载波带宽。

  

自包含

  • 4G单子帧要么只有下行,要么只有上行(特殊子帧除外),下行子帧传完后,才传上行子帧,3:1的比例下,下行发送开始3ms后,才开始发送上行反馈,时延比较大。
  • 5G在每个时隙里面都引入与数传方向相反方向的控制信道,可以做到快速反馈降低(下行反馈时延和上行调度时延),例如30kHz时候,反馈可以做到0.5ms单位,其它大子载波带宽,可以做到更小时延。

  

二、TDD的上下行配比

1.TDD分析

1)、优势

  • 资源适配:按照网络需求,调整上下行资源配比。
  • 更好的支持BF:上下行同频互异性,更好的支持BF。

  

2)、劣势

  • 需要GPS同步:需要严格的时间同步。
  • 开销:上下行转换需要一个GAP,资源浪费。
  • 干扰:容易产生站间干扰,例如TDD比例不对齐,超远干扰等。

  

2.从TDD-LTE看5G

  • TDD比例无创新:LTE和5G在TDD比例设计上都差不多,上下行比例可调。
  • 动态TDD短时间不太可能:同一张网络只能一个TDD比例,否则存在严重的基站间干扰。
  • TDD比例会收敛:从LTE看,初期也是定义了很多的TDD比例,但最终都收敛到了3:1的比例(下行与上行的资源配比),5G应该也会如此。
  • 同步:5G运营商之间同步,NR与TDD-LTE之间同步。

  

三、信道:传输高层信息

1. 公共信道

1) ;下行

a)PCFICH,PHICH

  • 4G有此信道。
  • 5G删除此信道,降低了时延要求。

  

b)PDCCH

  • 4G无专有解调导频,不支持BF,不支持多用户复用,覆盖和容量差;PDCCH在频域上散列,有频选增益,但是前向兼容不好,例如GL动态共享,需考虑PDCCH如何规避。
  • 5G有专有解调导频(DMR)、支持BF、支持多用户复用,覆盖(9db增益)和容量好;PDCCH设置在特定的位置,前向兼容性强,想把其中部分频段拿出来很简单。

  

c)广播信道

  • 4G频域位置固定,放在带宽中央,不支持BF。
  • 5G位置灵活可配,前向兼容性强,支持BF,覆盖提升9db。

 

2)上行

a)PUCCH

  • 4G调度最小单位RB。
  • 5G调度最小单位符号,可以放在特殊子帧。

  

2.业务共信道

1)下行PDSCH

  • 4G除LTE MM外无专有导频,最高调制64QAM。
  • 5G有专有导频,最高调制256QAM,效率提升33%。

  

2)上行PUSCH

  • 4G最高调制64QAM。
  • 5G最高调制256QAM,效率提升33%。

  

四、信号:辅助传输,无高层信息

1.信号类型

  • 4G测量和解调都用共用的CRS(测量RSRP PMI RI.CQI测相位来解调),当然LTE MM(MM:Massive Mimo,多天线技术,下同)有专有导频与CRS共享。
  • 5G去掉CRS。新增CRI-RS(测量RSRP PMI RI CQI),并支持BF;新增DMRS解调专用的DMRS(测量相位解调)并支持BF,所有信道都有专有的DMRS,12个端口的DMRS加上空间复用支持最大32流。

  

2. 对比

1);覆盖

  • 4GCRS无BF,RSRP差。
  • 5GCRI-RS有BF(BF:Beam Forming,波束赋形,下同),相比LTE RSRP有9db覆盖增益(10*log(8列阵子))。

  

2);轻载干扰

  • 4G轻载干扰大。无BF,干扰大一些;时刻发送,即使空载也要在整个小区内发送,对邻区有干扰;小区间错位发送,即使空载无数传也把邻区的数据给干扰了。
  • 5G有BF且窄带扫描,干扰小一些;可以只发送某个子带,邻区干扰小,无数传的子带不会干扰邻区;邻区间位置不错开,无对邻区的数据RE干扰。

  

3);容量

a);导频开销:差不多

  • 4G每RB中的CRS占16个RE,如果MM的话还有专有导频RE 12个。
  • 5G每RB中的CSI-RS 2~4个RE,DMRS 12~24个RE。

  

b);单用户容量

  • 4G协议定义了2个端口的DMRS,因此MM的时候单用户最高2流。
  • 5G定义了12个端口的DMRS,单用户可以最高支持到协议规定的8流,当然考虑到终端的尺寸限制,实现上估计最高也就在4流的样子。

  

五、多址接入

1. 峰值提升9%

  • 4GOFDM带宽利用率90%,左右各留5%的带乱作为保护带。
  • 5GF-OFDM带宽利用率98.3%(滤波器减少保护带)。

  

2. 上行平均提升30%

  • 4G上行使用单载波技术。优势:因为PAPR低,发射功率高,在边缘覆盖好;劣势:因为是单载波,单用户数据必须在连续的RB上传输,容易造成RB数不够传输一个用户数据而浪费;用户配对是1对1的,如两个用户需要的资源不一样大,就造成浪费。
  • 5G使用单载波多载波自适应。边缘用户使用单载波,覆盖好;中近点用户使用多载波,用户可以1对多配对,用户配对效率高,资源利用率高;用户资源分配可以用不连续的RB资源,有频选增益,以及可以完全利用零散的RB资源。

  

六、信道编码

  • 4G:业务信道Turbo,控制信道卷积码、块编码以及重复编码。
  • 5G:LDPC码-业务信道,大数据块传输速率高,解调性能好,功耗低;Polar码-控制信道,小数据块传输,解调性能好,覆盖提升1dB。

  

七、BF权值生成

  • 4G:TM7/8终端:基于终端发射SRS,基站根据SRS计算权值;TM9终端(R10版本及以上):终端发射SRS基站计算权值(中近点)与终端根据CRS计算PMI(远点)自适应。
  • 5G:终端发射SRS基站计算权值(中近点)与终端根据CRS计算PMI(远点)自适应;SRS需要全带宽发射,在边缘的时候因收集功率有限,到达基站时候可能已经无法识别了,而PMI制式一个index,只需要1~2个RB就可以发给基站了,覆盖效果好。

  

八、上下行转换

  • 4G:每个帧(5ms/10ms)上下行转换一次,时延大。
  • 5G:更大的载波带宽以及自包含时隙,实现快速反馈,时延小。

  

九、大带宽

  • 4G:最大支持20MHZ;
  • 5G:最大支持100MHZ(C波段),400MHZ(毫米波);

  

十、载波聚合

  • 4G:8CC;
  • 5G:16CC;

  

十 一、5G相比4G容量增强

1. 下行

1);MM:持平

  • 5G最关键的技术,大幅度提升频谱效率;LTE也有MM,从LTE经验看,MM的频谱效率大概是2T2R的5倍左右

  

2);F-OFDM:提升9%

  • 5G的带宽利用率提升了9%;

  

3);1024QAM:<5%

  • 峰值提升25%;但是考虑到现网中很难进入1024QAM,预估平均吞吐量增益小于5%;

 

4);LDPC:不清楚

 

5);更精确的反馈:20%~30%

  • 终端SRS在终端四个天线轮发,基站获取终端的全部4个信道的信息,而使单用户多流以及多用户之间的MIMO调度与协调更优;SRS与PMI自适应,在边缘SRS不准时,使用PMI是的BF效果相比LTE更优。

  

6);开销:基本持平

  • 5G在减少CRS的同时,其实是增加了CRI-RS和DMRS,较少和增加的开销一致,不能说CRS free后,相对于LTE开销减少了。CRS free其实是为了减少轻载时的干扰。

 

7) ;Slot聚合:10%

  • 4G每两个slot都要发送DCI Grant信息。
  • 5G多个slot聚合,只发送一个DCI Grant信息,开销小。

  

2. 上行

1);MM:持平

 

2);单、多载波自适应:30%

  • 用户一对多不对齐配对,RB不连续分配;

 

3);LDPC:未知

 

十二、5G相比4G覆盖增强

1.  下行

1)LDPC:未知

2)功率:2dB

  • LTE功率120w,5G功率200W。

  

2. 上行

1)LDPC:未知

2) 上下行解耦:11dB+

  

十三、5G相比4G时延增强

1. 短TTI

  • 5G最短调度时长由LTE的1ms缩短到最短1/32毫秒。

  

2.自包含

  • 把上下行反馈时长间隔缩短到单个slot里面,最短1/32毫秒内。

  

3. 上行免授权

  • 上行免授权接入,减少时延。

  

4. 抢占传输

  • URLLC抢占资源。

  

5.导频前置

  • 终端处理DMRS需要一定的时间。

 

6. 迷你时隙

  • 选取几个符号作为传输调度单位,将调度时延进一步压缩。

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.mzph.cn/news/342694.shtml

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

什么是SFP光模块?SFP光模块小知识介绍!

SFP光模块是SFP封装的热插拔小封装模块&#xff0c;目前最高速率可达10.3G&#xff0c;接口为LC。SFP光模块主要由激光器构成。SFP分类可分为速率分类、波长分类、模式分类。接下来就由飞畅科技的小编来为大家详细介绍下SFP光模块&#xff0c;一起来看看吧&#xff01; SFP是S…

无线通信模块

无线通信模块是各类智能终端得以接入物联网的信息入口。它是链接物联网感知层和网络层中的关键环节。目前在M2M的场景下&#xff0c;应用得更多的是蜂窝通信模块&#xff08;2G/3G/4G),未来 LPWAN 模块&#xff08;NB/IoT、 LoRa&#xff09;将快速的得到应用。根据GAMA&#x…

无线传感器主要应用领域及发展趋势

工业无线传感器网络产品为系统级产品&#xff0c;其包括了无线传感器、数据转发网关和监控主机等在内的整体解决方案。因其具有成本低、范围大、布置灵活、支持移动的特点&#xff0c;工业无线传感器网络产品在力学参数检测、工业监控、智能电力、矿山安全、医疗健康、环境监测…

哪些原因会导致rs485转换器信号受干扰?

485转换器主要的作用是将单端的RS-232信号转换为平衡差分的RS-485或RS-422信号。由于长距离信息传输、抗干扰能力强等原因&#xff0c;rs485转换器在安防通信等领域得到普遍的使用。但是&#xff0c;经常会有使用者遇到信号受到干扰的情况&#xff0c;那么&#xff0c;哪些原因…

无线传感器在智能家居中的应用

传统的传感器在智能家居领域的应用中任然还是存在着一定的局限性&#xff0c;与总线相连的传感器价格昂贵&#xff0c;传感器组网的开销成本巨大&#xff0c;在一些特殊的区域布线很困难&#xff0c;不同类型的传感器和控制系统的软硬件之间协议不兼容。 在此背景下&#xff0c…

光猫、路由器、交换机、wifi通俗释义

如今&#xff0c;网络已经进入了千家万户&#xff0c;上网已成为了我们生活中必不可少的事情。通常&#xff0c;在家里最常见的网络设备有&#xff1a;光猫&#xff08;光调制解调器&#xff09;、路由器、交换机、wifi&#xff0c;但很多小白用户并不能轻易区分它们。当遇上网…

物联网无线技术蓝牙和WiFi的区别有哪些?

在现在物联网井喷式发展的大环境下&#xff0c;联网设备的数量也越来越多&#xff0c;无缐通信技术在物联网中发挥的作用也越来越大。无线网络技术的发展正在不断的改变信息发送的方式&#xff0c;在任何时间、任何地点都能够无缝、自由地访问信息正在使设备和用户环境发生戏剧…

物联网的应用领域有哪些?

智能仓储 目前&#xff0c;国内最成熟的智能仓储解决方案智能仓储解决方案&#xff0c;智能仓储是物流过程的一个环节&#xff0c;智能仓储的应用&#xff0c;保证了货物仓库管理各个环节数据输入的速度和准确性&#xff0c;确保企业及时准确地掌握库存的真实数据&#xff0c;…

光猫是什么?光纤猫的工作原理及应用范围介绍!

光猫就是“光modem”&#xff0c;是指将光以太信号转换成其它协议信号的收发设备&#xff0c;也是起着调制解调的作用。光猫也称为单端口光端机&#xff0c;该设备作为本地网的中继传输设备&#xff0c;适用于基站的光纤终端传输设备以及租用线路设备。而对于多口的光端机一般会…

UART串口协议详解

通用异步收发器&#xff08;Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)&#xff0c;通常称作UART&#xff0c;是一种串行、异步、全双工的通信协议&#xff0c;在嵌入式领域应用的非常广泛。 UART作为异步串行通信协议的一种&#xff0c;工作原理是将传输数据的每个二进制位…

Modbus通讯协议

Modbus协议概述 Modbus协议是应用于电子控制器上的一种通用语言。通过此协议&#xff0c;控制器相互之间、控制器经由网络&#xff08;例如以太网&#xff09;和其他设备之间可以通信。它已经成为一种通用工业标准。有了它&#xff0c;不同厂商生产的控制设备可以连成工业网络…

宽带猫、路由器、交换机的作用与区别是什么?

路由器是连接因特网中各局域网、广域网的设备&#xff0c;它会根据信道的情况自动选择和设定路由&#xff0c;以最佳路径&#xff0c;按前后顺序发送信号的设备。路由器是互联网络的枢纽、"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业&#xff0c;各种不同档次的产…

lambdas for_借助Java 8和lambdas,可以一起使用AssertJ和Awaitility

lambdas forAssertJ和Awaitility是在自动代码测试中使用的两个我最喜欢的工具。 不幸的是直到最近&#xff0c;还不能一起使用它。 但是随后Java 8进入了游戏&#xff0c;几十行代码足以使其在Awaility 1.6.0中实现。 AssertJ提供了一组丰富的断言&#xff0c;其中包含非常有用…

多家大厂接连停产,半导体“最后一里路”面临“瘫痪”?

“6月4日&#xff0c;中国台湾半导体封测龙头企业京元电子发布公告称&#xff0c;因为疫情影响&#xff0c;公司开始全面停产48小时。” 而事实上台湾疫情急剧恶化&#xff0c;停产48小时的确是“天真”了&#xff01; 半导体“最后一里路” 台媒称&#xff0c;京元电子从事的业…

为什么“鸿蒙”不是第二个“安卓”,如何看待Harmony OS里的Android痕迹?

​华为将在6月2日晚8点举办鸿蒙操作系统及华为全场景新品发布会。官方微博也在同一时间更名为Harmony OS&#xff0c;同时更新了鸿蒙操作系统的开机视频。——Harmony OS会带来哪些改变&#xff1f; “鸿蒙”走过的那些路 Harmony OS 历程 2012年&#xff0c;发布EMUI 1.0&…

什么是单片机

单片机也就是单片微型计算机的简称&#xff0c;由于单片机主要作用于控制领域&#xff0c;所以国际上也通常将单片机称之为微型控制器&#xff0c;单片机与微型计算机都是由CPU、存储器和输入/输出接口等组成的&#xff0c;但两者又有所不同&#xff0c;微型计算机和单片机的基…

光纤中继器的防雷及日常维护方法介绍

光纤中继器是一款中继器&#xff0c;支持以太网 10Mbps、100Mbps、155Mbps、622Mbps、1000Mbps&#xff08;1.25G&#xff09;的任何传输速率&#xff0c;产品广泛应用在光信号放大和光接口转换的通信场景中。今天&#xff0c;飞畅科技的小编来为大家详细介绍下光纤中继器的防雷…

单片机常用的几种通信协议

在单片机的应用中&#xff0c;通信协议是其中必不可少的一部分&#xff0c;上位机与下位机&#xff0c;单片机与单片机&#xff0c;单片机与外设模块之间的通信都需要通信协议实现信息交换和资源共享。由于设备之间不同的传输速率、电气特性、可靠性要求的不同&#xff0c;也产…

Wi-Fi和WLAN有什么区别

随着手机和电脑的不断普及&#xff0c;人们的生活也越来越离不开无线网络。 平常我们说的连WI-FI其实也就是连接无线网络&#xff0c;但是无论是手机还是电脑上&#xff0c;连接网络的那一栏显示的却是WLAN&#xff0c;而不是WI-FI。这两者难道不一样吗&#xff1f;它们有什么…

光纤中继器的安装调试

随着光通信领域的应用逐渐深入&#xff0c;国内通信厂商也逐渐开始自主研发光纤中继器产品&#xff0c;国产中继器的出现使得整个光纤中继器的成本大幅下降&#xff0c;此时&#xff0c;单模光缆和光纤中继器也逐步成熟&#xff0c;使得传输距离更远&#xff0c;效果更好&#…