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Quel est le différent de la partie de NOTA:-IoT et d'eMTC ?

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Société Nouvelles
Quel est le différent de la partie de NOTA:-IoT et d'eMTC ?

La NOTA:-IoT et l'eMTC appartiennent à l'Internet cellulaire des choses, et ont également la caractéristique « 3C » de l'Internet cellulaire des choses :

La couverture a augmenté la couverture
Consommation
Coût bas de coût
Afin d'atteindre le but « 3C », l'exécution de la NOTA:-IoT et l'eMTC est également différent, comme suit :
un
Comparaison des technologies clé entre la NOTA:-IoT et l'eMTC
Couverture augmentée

La cible de couverture de la NOTA:-IoT est MCL 164dB, et son amélioration de couverture est principalement réalisée en augmentant la densité spectrale de puissance de liaison montante et la transmission répétée.
La cible de couverture de l'eMTC est MCL 155.7dB, et sa densité spectrale de puissance est identique que celle de LTE. L'amélioration de couverture est principalement réalisée par la transmission et la méthode du saut de fréquence répétées.
MCL, (perte d'accouplement maximum), se rapporte à la déperdition en circuit du port d'antenne de station de base au port terminal d'antenne. De la cible de couverture, l'eMTC est au sujet de 8dB inférieur à la NOTA:-IoT.
Comment augmenter la couverture en répétant la transmission ?

La transmission répétée est la transmission d'un bloc de transport dans les subframes multiples. Les temps de répétition de la répétition Gain=10log, ainsi lui signifie que la retransmission de 2 fois peut augmenter 3dB. La NOTA:-IoT peut soutenir jusqu'à 2048 retransmissions et 128 retransmissions.
La NOTA:-IoT et l'utilisation d'eMTC ont répété la transmission pour augmenter la couverture.
Comment augmenter la densité spectrale de puissance de liaison montante pour augmenter la couverture ?

Les paramètres de liaison montante et de liaison descendante et l'information sont transmis dans une bande plus étroite de LTE, et le gain de PSD (densité de spectre de puissance) sous la même puissance de transmission est plus grand, qui réduit la condition de démodulation du récepteur.
Dans la direction de liaison descendante, si la NOTA:-IoT adopte le mode indépendant de déploiement, la liaison descendante transmettent la puissance peut être indépendamment configurée, et sa densité spectrale de puissance est identique que qui de GSM, mais est le DB environ 14 plus haut que la densité spectrale de puissance de LTE FDD.
Dans la direction de liaison montante, puisque la largeur de bande de établissement du programme minimum de la NOTA:-IoT est 3.75K ou 15K, la densité spectrale de puissance de liaison montante est augmentée par 17dB au maximum. Considérant que la puissance terminale de transmission de GSM peut être jusqu'à 33dBm et la puissance de la transmission NOTA:-IoT est jusqu'à 23dBm, le rapport NOTA:-IoT terminal réel est la puissance la densité que spectrale du terminal de GSM peut être jusqu'au DB environ 7.
l'eMTC partage la largeur de bande de puissance et de système de transmission avec LTE, et n'a aucune amélioration dans la densité spectrale de puissance. L'amélioration de couverture est principalement réalisée par la transmission et la méthode du saut de fréquence répétées.
Pour la NOTA:-IoT, elle vaut de mentionner cela :
Dans la direction en aval, seulement la puissance indépendamment déployée peut être configurée indépendamment. La puissance des modes de déploiement de dans-bande et de guardband est limitée par la puissance de LTE. Par conséquent, dans les modes de déploiement de dans-bande et de guardband, la NOTA:-IoT a besoin de plus de retransmissions. Le nombre de fois est comparable au niveau de la couverture comparable au modèle autonome de déploiement.
Dans la direction ascendante, les trois modes sont fondamentalement identiques.
Consommation de puissance faible
À la consommation de puissance faible, la NOTA:-IoT et l'eMTC emploient la même technologie, incluant : PSM, eDRX, et minuteries prolongées de cycle.
Le téléphone doit être en état d'alerte, est-ce qu'autrement quelqu'un peut vous appeler ne peut pas trouver ce qui à faire ? Mais ceci signifie que le téléphone doit surveiller le réseau de temps en temps, qui est de consommer la puissance.

Cependant, le terminal d'IoT est différent du téléphone portable. Le plus souvent, il est dans un état de sommeil profond. Après le reportage un ou deux messages de chaque jour ou même de chaque semaine, après être resté dans l'état inactif pendant une période, il entre dans l'état de sommeil profond sans écouter le message d'interface d'air.
PSM est de laisser le terminal d'IoT entrer dans l'état de sommeil profond après envoi des données, semblables à l'arrêt, sans aucune activité de communication.
2eDRX
DRX (réception discontinue), c.-à-d., réception discontinue. l'eDRX est une réception discontinue prolongée.

Le téléphone portable peut recevoir des signaux pour sauver par intermittence la puissance. La NOTA:-IoT et l'eMTC prolongent cet intervalle intermittent à pour sauver la puissance.
minuterie prolongée du cycle 3
Configuration flexible de la minuterie RAU/TAU de mise à jour de position de long-cycle pour réduire le nombre de commandes.
coût bas
Comment réduire des coûts, y compris réduire le protocol stack traitant aérien, l'antenne simple et le mode semi-duplex de FDD pour réduire le coût de rf, à vitesse réduite et la bande passante faible elle-même signifie réduire la complexité de la puce traitant et ainsi de suite.

Par exemple, le mode semi-duplex de FDD signifie qu'il n'est pas nécessaire de manipuler la transmission et la réception en même temps, qui est meilleur marché et puissance-plus efficace que duplex.

deux
Comparaison des paramètres techniques entre la NOTA:-IoT et l'eMTC

La NOTA:-IoT ne poursuit le plus peu coûteux, la plus longue vie de batterie, aucune mobilité, et débit très bas. Il convient à aucune mobilité, petit volume de données, peu sensible au retard, sensible au coût, ordre de grandeur terminal. Grandes applications telles que le stationnement futé, les poteaux légers futés, la lecture de compteur futée, etc.
Afin de satisfaire plus de scénarios d'application et d'exigences du marché, Re-14 et versions suivantes mettront en application une série de technologies d'amélioration pour la NOTA:-IoT, y compris des capacités accrues de positionnement et de multicast, fournissant des débits plus élevés sur le transporteur de non-ancre. Paginant et à accès sélectif sont exécutés, la mobilité de l'état relié est augmentée, et le niveau de puissance plus bas d'UE est soutenu.
l'eMTC soutient la voix, a un débit de transmission rapide et soutient la mobilité, mais le coût de module est relativement haut, et convient aux dispositifs portables, surveillance de la santé, applications mobiles d'intérieur, et semblable.
trois
Comparaison des méthodes de déploiement de NOTA:-IoT et d'eMTC

Mode du déploiement NOTA:-IoT
La NOTA:-IoT est divisée en trois méthodes de déploiement : Tenez-vous seul, bande de garde, et Dans-bande.

Le déploiement indépendant convient à re-cultiver la bande de GSM. La largeur de bande de canal du GSM est 200KHz, qui crée juste l'espace pour la largeur de bande NOTA:-IoT 180KHz, et il y a un intervalle de la garde 10KHz des deux côtés.
La bande de garde déploie les blocs de ressource qui utilisent la largeur de bande 180KHz inutilisée dans la bande de garde de bord de LTE.
le déploiement de Dans-bande utilise n'importe quel bloc de ressource au milieu du transporteur de LTE. Cependant, en mode de déploiement de dans-bande, un certain PRBs, NOTA:-IoT ne peut pas être employé.
mode de déploiement d'eMTC
l'eMTC soutient le déploiement avec LTE et soutient également le déploiement indépendant.
Il adopte principalement le mode de déploiement de dans-bande de LTE et soutient TDD et FDD. l'eMTC et le travail de LTE ensemble dans la même bande de fréquence, et la station de base alloue uniformément des ressources et partage une partie du canal de contrôle. Par conséquent, les opérateurs peuvent déployer l'eMTC directement dans la bande de fréquence existante de LTE sans devoir assigner le spectre distinct.

Temps de bar : 2018-07-17 11:13:29 >> Liste de nouvelles
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