NB-IoT無線接入的設計重用了許多LTE設計原則,并得到了傳統(tǒng)蜂窩網(wǎng)絡和芯片組供應商的支持,使MBB取得了成功。NB-IoT采用與LTE(E-UTRA)相同的設計原則,盡管它使用單獨的新載波,新信道和隨機接入程序來滿足物聯(lián)網(wǎng)用例的目標要求 - 例如改善覆蓋范圍,降低電池消耗和狹窄的操作。以這種方式構建NB-IoT利用了LTE完善的全球影響力,規(guī)模經(jīng)濟和行業(yè)領先的生態(tài)系統(tǒng)。
NB-IoT下行鏈路基于OFDMA并且維持與LTE相同的子載波間隔,OFDM符號持續(xù)時間,時隙格式,時隙持續(xù)時間和子幀持續(xù)時間。因此,NB-IoT可以提供帶內(nèi)和保護頻帶部署,而不會導致其運營商與LTE用于MBB的運營商之間的干擾,使得NB-IoT成為集成LTE的運營商的完美集成物聯(lián)網(wǎng)解決方案。 M1。
NB-IoT:成為3GPP的一部分的優(yōu)勢
MBB和NB-IoT用例的未來特征增長
使用相同的上層是LTE和NB-IoT之間的另一個相似之處,其中一些優(yōu)化支持使用低成本設備進行操作。例如,作為單一技術解決方案,NB-IoT不支持雙連接; 設備不支持主動模式下的接入技術(GSM,WCDMA或Wi-Fi)之間的切換。對CS語音服務的支持也已被刪除。與即使是最基本的MBB LTE設備相比,這些范圍節(jié)省導致NB-IoT設備的存儲容量要求低得多。
NB-IoT使用無線電網(wǎng)絡和EPC之間的基于S1的連接。與EPC的連接為NB-IoT設備提供了對漫游和靈活充電的支持,這意味著設備可以安裝在任何地方并且可以全局運行。目標是使某些類別的設備(如煙霧探測器)得到優(yōu)先處理,以確保在網(wǎng)絡擁擠時可以優(yōu)先處理緊急情況數(shù)據(jù)。
現(xiàn)有的3GPP架構提供了大規(guī)模物聯(lián)網(wǎng)部署所需的全球性,高度自動化的連接管理解決方案。NB-IoT和LTE使用相同的運維框架,作為承載MBB和MTC流量的單一網(wǎng)絡運行,從而降低了配置,監(jiān)控,計費和設備管理等領域的運營成本。與現(xiàn)有的LTE網(wǎng)絡類似,NB-IoT支持最先進的3GPP安全性,具有認證,信令保護和數(shù)據(jù)加密。
已經(jīng)存在的LTE功能,如基于小區(qū)ID的定位,對于NB-IoT的繼承來說非常簡單。通過與LTE演進保持一致,NB-IoT可以支持為整個蜂窩生態(tài)系統(tǒng)設計的現(xiàn)有功能和未來功能,包括MBB和物聯(lián)網(wǎng)用例。
廣播特征eMBMS使得能夠同時更新大量設備,并且將傳輸中繼到覆蓋不良的設備的設備到設備通信特征是協(xié)同作用的示例。將來,可以使用用于為LTE MBB開發(fā)它們的相同概念和經(jīng)驗為NB-IoT指定這兩個特征。