NB-IOT覆盖范围有多大 NB-IOT的强覆盖是怎么实现的
NB-IoT技术自出现以来就以其强大的覆盖范围和通讯距离长而受到广泛的欢迎,发展到现在已经成为万物互联网络中的一个重要分支。那么NB-IoT覆盖范围到底有多大,是怎么来衡量其覆盖能力?
强大的覆盖范围是NB-IoT技术的最大特点之一,不仅可以满足农村这样的广覆盖需求,对于厂区、地下车库、井盖这类对深度覆盖有要求的应用同样适用。以井盖监测为例,过去GPRS的方式需要伸出一根天线,车辆来往极易损坏,而NB-IoT只要部署得当,就可以很好的解决这一难题。这主要得益于NB-IoT的强覆盖能力。
1、衡量标准
为了衡量NB-IoT的覆盖能力,3GPP标准组织对此进行了定义,要求相比现有GSM、宽带LTE等网络覆盖要增强20dB。
2、标准由来
为什么是20dB呢?借用网上报道的水表例子来理解。水表所处位置无线环境差,与智能手机相比,高度差导致信号差4dB,同时再盖上盖子,额外增加约10dB左右损耗,所以需要增强约20dB。
根据3GPP标准定义,不同网络下的MCL要求如下表所示。从表中可见,各制式下覆盖的瓶颈均在上行,其中NB-IoT的上行MCL为-164dBm,而GSM、宽带LTE网络的上行MCL为-144dBm,因此20dB的增益是相比GSM和现有LTE网络而言的。
3、关键技术
那么20dB的增益是怎么得来的呢?在回答这个问题之前,先了解几个关键概念。
MCL:Maximum Coupling Loss,最大耦合损失。是指接收端为了能正确地解调发射端发出的信号,整个传输链路上允许的最大路径损耗(dBm)。
PSD:power spectral density,功率谱密度。表示每单位频率波携带的功率(W/Hz)。
NB-IOT为什么能实现强覆盖?窄带、重传、低频是NB-IoT强覆盖能力的三剑客:
1、窄带
窄带所带来的增益用PSD衡量。NB-IoT上行载波带宽为3.75/15KHz,相比现有2G/3G/4G上行200KHz(除去保护带宽,实际为180KHz)的PRB,PSD增益约为11dB:log((200mW/15KHz)/(200mW/180KHz))=10.7dB。也就是NB-IoT单位带宽所携带的能量比2G/3G/4G更高,因此同等情况下可覆盖更远距离。
其中200mW对应发射功率为23dB的终端(10log200mW=23dB)。
2、低频
NB-IoT虽然可以部署于任何频段,但考虑覆盖需求,一般选择1GHz以下低频频段部署。相比高频,低频具有路径损耗更低、绕射能力更强等优点,更加适合远距离覆盖。(高频则更加适合视距范围内的通信,即发射端与接收端之间无遮挡、距离近)
前述20dB的增益就是这么来的:11dB(PSD)+9dB(重传)=20dB,再加上NB-IoT普遍部署于1GHz以下的低频频段上,三者共同保证了NB-IoT技术的更强覆盖。
3、重传
相对于传统的方式,NB-IoT技术支持更多次数的重传。重传的次数每翻一倍,速率就会减少一半,同时也会带来3dB的增益,通俗的讲就是说一遍听不清,就多说几遍,提高听清的概率。标准中定义上行重传次数最大可达128次,但考虑边缘场景下的速率以及小区容量,上行重传次数最大一般限为16次,对应9dB的增益(实际比理论低了约3dB)。
NB-IOT覆盖范围有多大 NB-IOT的强覆盖是怎么实现的的更多相关文章
- CSS用足够大的纯色内阴影去覆盖掉谷歌input记住账号或密码时默认出现的黄色背景
在谷歌浏览器会默认记住账号,而记住账号之后其input的背景会变成黄色,解决的办法如下: input:-webkit-autofill { -webkit-box-shadow: 0px 1000px ...
- 剑指offer10:2*1的小矩形横着或者竖着去覆盖2*n的大矩形,总共有多少种方法?
1. 题目描述 我们可以用2*1的小矩形横着或者竖着去覆盖更大的矩形.请问用n个2*1的小矩形无重叠地覆盖一个2*n的大矩形,总共有多少种方法? 2.思路和方法 思路:(下面说到的x*y的矩形,x是宽 ...
- 畅联新接入物联设备的情况:丰宝 智慧消防领域的 NB水压一体机、智能消防栓、NB液位一体机
我看了一下,似乎三种完全不同的协议额...应该是电信AEP平台,由双美接入. ------------------------------------------------------------- ...
- 处理事件的方式:两种类的覆盖处理(自己管理,覆盖专用事件函数;自己统一管理,覆盖QWidget::Event通用函数),一种对象的处理(父控件统一管理,即安装过滤器),两种全局处理(QCoreApplication安装过滤器;覆盖notify方法)
虽然只有一句话,但却是我自己的心得. 特别注意,bool QCoreApplication::notify(QObject *receiver, QEvent *event) 明确指明了要发送的对象, ...
- 网络流24题 第三题 - CodeVS1904 洛谷2764 最小路径覆盖问题 有向无环图最小路径覆盖 最大流 二分图匹配 匈牙利算法
欢迎访问~原文出处——博客园-zhouzhendong 去博客园看该题解 题目传送门 - CodeVS1904 题目传送门 - 洛谷2764 题意概括 给出一个有向无环图,现在请你求一些路径,这些路径 ...
- 【小程序案例】支付宝小程序-MQTT模器,IoT设备通过WSS接入阿里云IoT物联网平台
支付宝小程序-MQTT模拟器通过WSS接入阿里云IoT物联网平台 小程序效果: 1. 准备工作 1.1 注册阿里云账号 开通阿里云账号,并通过支付宝实名认证 https://www.aliyun.co ...
- JZ-010-矩形覆盖
矩形覆盖 题目描述 我们可以用21的小矩形横着或者竖着去覆盖更大的矩形.请问用n个21的小矩形无重叠地覆盖一个2*n的大矩形,总共有多少种方法? 题目链接: 矩形覆盖 代码 /** * 标题:矩形覆盖 ...
- Mondriaan's Dream - POJ 2411(状态压缩)
题目大意:有一些1*2的矩形,现在用这些小矩形覆盖M*N的大矩形,不能重复覆盖,并且要覆盖完全,求有多少种覆盖方式. 分析:可以使用1和0两种状态来表示这个位置有没有放置,1表示放置,0表示没有放置, ...
- eMTC/NB/LTE拨号
挂起-恢复流程挂起恢复流程是eMTC/NB-IoT等蜂窝物联网技术才引进的,LTE并不具备这样的流程.这种机制的引入主要针对物联网海量连接,不活跃小数据包的特点,适时的挂起流程可以减少网络的资源开销, ...
随机推荐
- Kafka处理请求的全流程分析
大家好,我是 yes. 这是我的第三篇Kafka源码分析文章,前两篇讲了日志段的读写和二分算法在kafka索引上的应用 今天来讲讲 Kafka Broker端处理请求的全流程,剖析下底层的网络通信是如 ...
- Centos-内核核心组成
linux内核,相当于linux大脑,高可靠和高稳定都是针对内核来说 完整linux核心组成部分 1. 内存管理 合理有效的管理整个系统的物理内存,同时快速响应内核各子系统对内存分配的请求 2. 进程 ...
- makefile实验四 编译本地的源文件 + 变量的高级主题一
<一>编译本地的源文件 + 变量的模式替换 实验代码 root@ubuntu:~/Makefile_Test/5make_test# vim makefile target := t ...
- 【字符串算法】字典树(Trie树)
什么是字典树 基本概念 字典树,又称为单词查找树或Tire树,是一种树形结构,它是一种哈希树的变种,用于存储字符串及其相关信息. 基本性质 1.根节点不包含字符,除根节点外的每一个子节点都包含一个字符 ...
- vs中CString的用法,以及所需的头文件
转载:https://blog.csdn.net/shizhandong50/article/details/13321505 1.CString类型的头文件#include <afx.h> ...
- 二进制安装MySQL-5.7.28
系统基础优化 #更改主机名 hostname msyql echo "msyql" >/etc/hostname #修改字符集 echo "LANG="z ...
- Prometheus第一篇:Prometheus架构解析
Prometheus是新一代的监控系统解决方案,原生支持云环境,和kubernetes无缝对接,的却是容器化监控解决方案的不二之选.当然对传统的监控方案也能够兼容,通过自定义或是用开源社区提供的各种e ...
- 技术分享丨华为鲲鹏架构Redis知识二三事
摘要:华为云鲲鹏Redis,业界首个基于自研ARM-Based全栈整合的Redis云服务,支持双机热备的HA架构,提供单机.主备.Proxy集群.Cluster集群实例类型,满足高读写性能场景及弹性变 ...
- Go net/http包
net/http包 net/http是Go语言的内置包,它可以来创建HTTP客户端与服务端. 并且由net/http包创建的服务端性能十分高效,甚至不用nginx部署. client端 GET请求 以 ...
- Token 、Cookie和Session的区别
本文转至http://blog.csdn.net/tobetheender/article/details/52485948 https://blog.csdn.net/axin66ok/articl ...