NB-IoT终端的简化带来低成本
针对数据传输品质要求不高的应用,NB-IoT具有低速率、低带宽、非实时的网路特性,这些特性使得NB-IoT终端不必向个人用户终端那样复杂,简单的构造、简化的模组电路依然能够满足物联信的需要。
NB-IoT采用半双工的通信方式,终端不能够同时发送或接受信号数据,相对全双工方式的终端,减少了元器件的配置,节省了很大成本。
业务低速率的数据流量,使得通信模组不需要配置大容量的缓存。低带宽,则降低了对均衡算法的要求,降低了对均衡器性能的要求。
NB-IoT通信协议栈基于LTE设计,但它系统性地简化了协议栈,降低了硬件的配置:终端可以使用低成本的集成电路来替代高成本的通用计算芯片,来实现协议简化后的功能。这样还能够减少通信单元的整体功耗,延长电池使用寿命。
NB-IoT唤醒模式是否影响电池寿命
电池的使用寿命需要考虑电池本身因素和环境因素,比如电池的自放电和老化问题、 高低温环境影响等,实际使用时需根据现实情况综合评估电池供电时间。 NB-IoT 采用休眠唤醒的省电方案,电池在睡眠期间被唤醒时会收到瞬时的强电流,这将较大影响电池寿命。抄表类的应用通常采用锂亚硫酰氯(Li/SOCl2)电池配合**级电容。消费类电子和其他应用通常采用聚合物锂电池来供电。
NB-IoT使用什么调制解调技术
下行使用 OFDMA,子载波间隔 15kHz。 上行使用 SC-FDMA,Single-tone:3.75kHz/15kHz,Multi-tone:15kHz。仅需支持半双工,具有单独的同步信号。终端支持对Single-tone和Multi-tone 能力的指示。MAC/RLC/PDCP/RRC 层处理基于已有的 LTE 流程和协议,物理层进行相关优化。
NB-IoT支持基站定位吗?
R13不支持基站定位,但运营商网络可以做私有的技术方案,比如基于小区 ID 的定位,不会影响终端,只需要网络增加定位服务器以及与基站的联系即可。R14计划做定位增强,支持 E-CID、UTDOA 或者 OTDOA,运营商希望的定位精度目标是在 50 米以内。
如果从终端复杂度角度来考虑的话,UTDOA 较好,因为对终端几乎没有影响,并且在覆盖增强情况下(地下室 164dB),UTDOA(上行)功耗较低,如果大部分场景不需要覆盖增强,从网络容量角度来看,OTDOA(下行)会较好。
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