中国移动 "3.5GHz 5G系统样机技术指导建议" 摘录
- MO流数:4
- 下行MU-MIMO流数:大于等于16流
- 上行MU-MIMO流数:大于等于8流
- 切换性能:支持NR系统内无损切换,切换数据面中断时延为0ms。
- 控制面时延:从常规的空闲态,比如3GPP目前正在讨论的idle或者inactive状态,到发送第一个应用层的数据包的链路建立时延。要求<=20ms。
- 用户面时延(单向空口时延):在无线空口上行/下行方向,从空口协议栈层2/3 SDU入口点到对端协议栈层2/3 SDU出口点,成功传输一个应用层包/消息所用的时延。eMBB(enhanced Mobile Broadband)上下行均<=4ms.
- 往返时延(RTT):从一个UE发出的数据经过空口到基站的S1口,在S1口直接环回回来再经过一次空口到UE所用的时间。要求<=10ms。
- 移动性:UE支持最高500Km/h的移动速度。
1.2.2 RAN架构
5G RAN应当支持独立(Standalone) NR部署,NR gNB可以独立工作,且和5GC(即5G核心网)之间有连接,支持全部控制面特性。LTE与NR之间的互操作可通过5GC内部实现,或者经过EPC与5GC之间的接口来进行,这取决于LTE eNB是否连接到5GC。
5G独立(standalone)部署时,gNB的逻辑体系采用CU-DU分离模式。基于协议栈功能的配置,CU-DU逻辑体系可以分为2种,即CU-DU分布架构和CU-DU融合架构(LTE eNB连接到EPC,NR gNB连接到5GC),如下图所示。
1.2.3 功能需求
1.2.3.1 物理层
[1] 推荐系统参数
[2] 帧结构
支持统一的灵活TDD帧结构,上下行传输和周期可以灵活配置。
[3] 波形:
DL:OFDM
UL:OFDM和DFT-S-OFDM
[4] 信道编码:
上下行数据信道采用LDPC
上下行控制信道采用Polar
[5] 调制方式:
DL:QPSK,16QAM,64QAM,256QAM
UL:QPSK,16QAM,64QAM,256QAM
其他信道等功能要求请参见原文。
1.2.3.2 L2/L3
NR协议栈中的L2/L3逻辑功能支持NR系统内双连接、L1的过程控制、CP/UP分离、切换、快速接入以及智能业务感知等功能。
1.2.4 硬件
1.2.4.1 基带
基带单元(BBU)负责基带信号处理,需要支持控制面和用户面所有协议功能,并需要扩展以支持高层协议分割。
每个BBU至少需要支持3个64通道下100MHz带宽小区的处理能力。同时要求每个小区的下行不低于4Gbps,上行吞吐量不低于700Mbps。
BBU需要支持GPS、北斗和IEEE 1588v2等三种方式。基站输出信号的载频频率误差必须在±0.05 ppm范围内。
为了支持垂直行业的应用,进行业务和服务的快速和灵活部署,5G NR需要支持端到端的网络切片。随着CU/DU重新分割和NGFI概念的引入,其部署位置和CU/DU的规格(form factor)应当与核心网的部署策略相一致。
CU/DU设备应当支持网络切片和多个网络功能的共同部署,尤其包括:无线协议相关的功能如双连接、无缝切换、数据分配等等功能(此处省略部分内容,请参见原文)。
1.2.4.2 RF(射频单元)
基站DL支持64通道发射,UL支持64通道接收。基站也应当支持更少的收发通道数,如32、16或者8通道。
无线带宽为200MHz,频率为3.4~3.6GHz。有效信导带宽为100MHz,所有64天线的发射功率为200W。
(此处省略部分射频特性)
有源天线单元的重量要求小于47Kg,其迎风面积不大于0.6平米。
1.2.4.3 天线
天线需要支持3.4~3.6GHz,天线阵子数至少为128,如128或者192。水平方向支持16个天线阵列。广播信道(或者功能控制信道)可支持TDM和/或者FDM模式的波束扫描(sweeping)。数据信道支持多波束发射,水平和垂直方向的波束扫描范围可以针对不同场景进行配置。
1.3 终端设备部分
部分终端系统参数与基站大致相同,如频段为3.4~3.6GHz,载波宽度为100MHz等。
对于MIMO,要求终端上行单用户支持至少2个流,下行单用户支持至少4个流,推荐支持8个流。
以15KHz为基础子载波间隔,针对不同场景和业务传输需求可将子载波间隔配置为15*2n KHz(n为大约等于0的整数)。
帧结构适用于TDD,时域传输方向和上下行转换点周期可以动态配置。
不同帧结构的特性请参见原文稿。高层功能和射频特性此处也予以省略,请参见原文稿。
1.4 试验和测试部分
1.4.1 测试目标
2017年是PoC测试之年,3.5GHz是国内的目标测试频率,CMCC针对eMBB场景设定了KPI。测试
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