1. Trang chủ
  2. » Luận Văn - Báo Cáo

Tiểu Luận Vô TUYẾN BĂNG RỘNG 5g

22 155 5

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 22
Dung lượng 3,34 MB

Nội dung

Tiểu luận Mạng di động 5G, trình bày các tham số cơ bản, yêu cầu cơ bản, trình bày một số kỹ thuật vô tuyến chính được sử dụng trong mạng 5G, khái niệm ORAN, kỹ thuật massive MIMO và anten tích cực thích nghi cũng được trình bày

HỌC VIỆN CƠNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THƠNG KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC TIỂU LUẬN MÔN HỌC: CÔNG NGHỆ VÔ TUYẾN BĂNG RỘNG ĐỀ TÀI: “MẠNG DI ĐỘNG 5G” Giáo viên : PGS TS Đặng Thế Ngọc Học viên thực : Lớp : M21CQTE01-B Hà Nội – 4/2022 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 5G (Thế hệ mạng di động thứ hệ thống không dây thứ 5) hệ công nghệ truyền thông di động sau hệ 4G, hoạt động băng tần 28, 38, 60 GHz Theo nhà phát minh, mạng 5G có tốc độ nhanh khoảng 10 lần so với mạng 4G nay, giúp mở nhiều khả hấp dẫn Lúc đó, xe tự lái đưa định quan trọng tùy theo thời gian hồn cảnh Tính chat video có hình ảnh mượt mà trôi chảy hơn, làm cho cảm thấy mạng nội Các quan chức thành phố theo dõi tình trạng tắc nghẽn giao thơng, mức độ ô nhiễm nhu cầu bãi đậu xe, gửi thơng tin đến xe thông minh người dân theo thời gian thực Mạng 5G xem chìa khóa để vào giới Mạng lưới vạn vật kết nối Internet (IoT), cảm biến yếu tố quan trọng để trích xuất liệu từ đối tượng từ môi trường Hàng tỷ cảm biến tích hợp vào thiết bị gia dụng, hệ thống an ninh, thiết bị theo dõi sức khỏe, khóa cửa, xe thiết bị đeo Tuy nhiên, để cung cấp 5G, nhà mạng cần phải tăng cường hạ tầng sở mạng lưới (gọi trạm gốc) Họ bắt đầu cách khai thác dải phổ cịn trống Sóng tín hiệu với tần số MHz nâng cao lên thành GHz hay chí nhanh Tần số giao tiếp điện thoại mức GHz mạng 5G yêu cầu băng tần cao Mạng 5G bắt đầu thử nghiệm thương mại hóa vào năm 2020 để đáp ứng nhu cầu kinh doanh người tiêu dùng Nội dung tiểu luận trình bày vấn đề tổng quan mạng 5G thời gian mạng di động triển khai thương mại hóa nước giới Việt Nam; trường hợp sử dụng yêu cầu hiệu tương ứng trường hợp Các mơ hình khái niệm giải pháp kiến trúc mạng 5G theo IMT-2020 đặc biệt cấu trúc NSA (tùy chọn 3X) SA (tùy chọn 2) trình bày Tiếp theo, nội dung phổ băng tần giành cho mạng di động này, ứng dụng dải tần phù hợp trường hợp nêu Hơn thế, tiểu luận trình bày cơng nghệ vơ tuyến 5G, làm rõ cơng nghệ Massive MIMO anten thích ứng tích cực kết hợp với Cuối cùng, vấn đề trễ khái niệm mạng truy cập vô tuyến mở (O-RAN) đưa giải thích Bố cục tiểu luận trình bày dạng trả lời câu hỏi sau: Mạng thông tin di động 5G triển khai thương mại hóa vào thời điểm nào? Ba trường hợp sử dụng mạng thông tin di động 5G trường hợp nào? Trình bày yêu cầu hiệu tương ứng với trường hợp Vẽ hình trình bày khái niệm kiến trúc mạng 5G NSA (tùy chọn 3X) 5G SA (tùy chọn 2) Trình bày phổ băng tần giành cho 5G số nước giới Việt Nam Băng tần thấp (dưới GHz) băng tần mm phù hợp cho trường hợp sử dụng mạng 5G Trình bày cơng nghệ vơ tuyến chủ chốt 5G Trình bày cơng nghệ Massive MIMO anten thích ứng tích cực Yêu cầu trễ thấp mạng truy nhập vô tuyến 5G bao nhiêu? Giải pháp nhằm đạt độ trễ thấp gì? Trình bày khái niệm O-RAN mạng truy nhập vô tuyến 5G Mạng thông tin di động 5G triển khai thương mại hóa vào thời điểm nào? Mạng di động hệ thứ tư (4G) triển khai triển khai nhiều quốc gia giới Tuy nhiên, với bùng nổ thiết bị dịch vụ di động khơng dây, cịn số thách thức mà 4G đáp ứng được, chẳng hạn khủng hoảng phổ tần mức tiêu thụ lượng cao Do nhu cầu tốc độ liệu cao tính di động để đáp ứng dịch vụ di động mạng di động hệ thứ năm – 5G nghiên cứu đề xuất, tiêu chuẩn, quy định, quy ước… mạng tương đối hồn thiện Mạng khơng dây triển khai thương mai hóa số quốc gia từ năm 2020, quốc gia tiên phong như: Mỹ, Úc, Nhật Bản Hàn Quốc Năm 2020, Việt Nam trở thành nước thứ năm giới làm chủ công nghệ 5G, sản xuất thiết bị hạ tầng 5G sản xuất điện thoại 5G Tháng 11/2020 ba nhà mạng lớn Viettel, MobiFone VinaPhone công bố kế hoạch bắt đầu thử nghiệm triển khai thương mại hóa 5G khu vực tỉnh, thành phố Việt Nam đặt mục tiêu phủ sóng 5G đến 25% dân số vào năm 2025 Mục đích 5G không bị hạn chế cản trở theo ý tưởng hệ mạng trước 5G thay đổi cách thức truy cập vào mạng dịch vụ liệu tốc độ cao Với kết thử nghiệm thử nghiệm thương mại mà nhà mạng cung cấp mạng mang lại tốc độ tải lên tải xuống liệu gấp 3-5 lần lên tới 2,2 Gb/s (điều kiện lý tưởng tốc độ gấp lên tới 100 lần so với 4G), độ trễ thấp 10 lần so với mạng di động 4G Ba trường hợp sử dụng mạng thông tin di động 5G trường hợp nào? Trình bày yêu cầu hiệu tương ứng với trường hợp Nếu mạng 4G công nghệ di động thỏa mãn yêu cầu IMT-Nâng cao 5G hệ thống di động đáp ứng yêu cầu theo chuẩn IMT-2020 ITU IMT-2020 đưa ba trường hợp sử dụng mạng 5G bao gồm: • Ứng dụng băng thơng rộng di động nâng cao (eMBB): Giải ứng dụng lấy người làm trung tâm, cho phép truy cập vào liệu, dịch vụ ngữ cảnh đa phương tiện (ví dụ như: nguồn video 3D, hình độ phân giải siêu cao UHD, ứng dụng thực tế ảo tăng cường, v.v…) • Truyền thông siêu đáng tin cậy độ trễ thấp (URLLC): với trường hợp ứng dụng cần đáp yêu cầu nghiêm ngặt thơng lượng, độ trễ tính sẵn sàng (ví dụ: ứng dụng tự động hóa công nghiệp, ứng dụng đặc thù, ô tô tự lái, v.v.) • Truyền thơng kiểu máy khổng lồ (mMTC), dành cho tình có số lượng lớn thiết bị kết nối thường truyền lượng liệu nhạy cảm tương đối thấp (ví dụ: mạng lưới thơng minh, xây dựng nhà / tịa nhà thơng minh, thành phố thơng minh, v.v.) Hình.1 Các dịch vụ ba trường hợp sử dụng mạng 5G yêu cầu Hình Mức độ yêu cầu sử dụng tham số với trường hợp sử dụng 5G Từ hình ta thấy tham số yêu cầu 5G như: Tốc độ liệu đỉnh, độ trễ vô tuyến, mật độ thiết bị, độ siêu tin cậy, yêu cầu lượng… Hình cho thấy mức độ yêu cầu sử dụng tham số với trường hợp sử dụng 5G Ví dụ với eMBB yêu cầu tốc độ liệu cao mMTC lại yêu cầu mật độ thiết bị kết nối cao cho triển khai hệ thống thiết bị lớn, URLCC cần độ trễ siêu thấp Bảng trình bày chi tiết tham số trường hợp sử dụng 5G IMT-2000 eMBB: tốc độ liệu đỉnh khoảng 20Gbps đường xuống (DL) 10Gbps với đường lên (UL), hiệu phổ đỉnh 30 bps/Hz 15 bps/Hz tương ứng với DL UL, tốc độ trải nghiệm cho người dùng 100Mbps 50 Mbps tương ứng DL, UL; độ trễ ms… mMTC: mật độ thiết bị kết nối 106 km2 / URLLC: độ trễ người dùng 1ms; tính tin cậy … Cả trường hợp: Băng thông từ 100MHz đến 1GHz với dải tần sử dụng 6GHz; trễ điều khiển 20 ms (khuyến cáo 10ms); Hiệu sử dụng lượng với khả có truyền liệu phân định cơng suất phù hợp tiêu thụ lượng thấp khơng có liệu truyền… Bảng 1: Các tham số hiệu trường hợp sử dụng 5G Các tham số hiệu Gía trị Vẽ hình trình bày khái niệm kiến trúc mạng 5G NSA (tùy chọn 3X) 5G SA (tùy chọn 2) Để thực triển khai sở hạ tầng mạng di động 5G vấn đề trước cần định lựa chọn giải pháp triển khai nào? Có hai giải pháp sử dụng là: “Non-Standalone” (NSA) giải pháp dựa kết hợp LTE 5G - dải sóng vô tuyến truy cập với cấu trúc mạng lõi gói nâng cao (EPC) giải pháp “Standalone” (SA) dựa truy cập dải sóng vơ tuyến 5G cấu trúc mạng lõi 5G (5G-CN), mà mạng hoạt động song song với mạng LTE 4G tồn Ta biết mạng di động 5G công nghệ mạng 3GPP, sau mạng 4G/LTE, dùng cho thông tin liên lạc di động không dây, so với mạng trước 5G thay đổi cách thức kết nối truy nhập vô tuyến đến mạng lõi Hình So sánh NSA SA Hình Các giải pháp lựa chọn triển khai mạng di động 5G Trong nội dung Rel-15 3GPP phát hành tùy chọn 1,2,3,4,5,6 thông số kỹ thuật giải pháp lựa chọn triển khai mạng 5G, nhằm chuẩn hóa giải pháp để kết hợp hệ mạng trước với mạng triển khai mà hỗ trợ dịch vụ trường hợp sử dụng mạng 5G (eMBB, mMTC URLLC) Cả hai giải pháp triển khai NSA SA hỗ trợ dịch vụ 5G Dịch vụ eMBB hỗ trợ giải pháp mà có tổng dung lượng trải nghiệm người dùng tương tự Tuy nhiên với cấu trúc NSA (tùy chọn 3,4 7) cho phép dung lượng ban đầu cao phù hợp cho mạng nhiều sóng mang LTE song song khu vực ngoại thành nông thôn Trong trường hợp băng tần vô tuyến NR cao trung bình khơng cung cấp mức độ bao phủ đáng kể sử dụng giải pháp SA (Tùy chọn 2) ban đầu sử dụng sóng mang NR băng tần thấp Đối với trường hợp dịch vụ URLCC yêu cầu độ trễ thấp nhằm cung cấp dịch vụ siêu đáng tin cậy, sử dùng tùy chọn nào, nhiên, phương pháp SA tùy chọn có khả cung cấp độ trễ trung bình thấp kiểm soát chất lượng dịch vụ QoS vượt trội so với NSA (Tùy chọn 3) 10 Dịch vụ thoại không thay đổi so với giải pháp LTE 4G, thoại tảng LTE (VoLTE) CSFB giải pháp NSA tùy chọn Trong đó, cấu trúc mạng SA tùy chọn yêu cầu nâng cấp giải pháp mạng đa phương tiện IP (IMS) để hỗ trợ cho giải pháp nâng cao quản lý QoS sử dụng 5GC Tóm lại, NSA tùy chọn giải pháp mạng đơn giản cho dịch vụ eMBB đáp ứng cung cấp dịch vụ thoại có mạng trước 5G, option cịn lại cung cấp dịch vụ yêu cầu cao từ mạng lõi 5G mạng truy cập 5G NR tối ưu hóa Nhiều mạng 5G bắt đầu với NSA (Tùy chọn 3X).Ưu điểm giải pháp sử dụng kiến trúc mạng 4G EPC Tuy nhiên, phía người dùng (Cổng phục vụ (SGW) Gateway gói liệu (PGW)) cần thay giải pháp hiệu cao có tính phân bố nhiều để hỗ trợ tốc độ bit cao giảm trễ truyền dẫn Cách tiếp cận khác triển khai phần tử mạng lõi hỗ trợ triển khai linh hoạt người dùng EPC (SGW PGW) Người dùng 5GC (UPF SMF) 11 Hình Ví dụ ứng dụng NSA (Tùy chọn 3X) SA (Tùy chọn 2) Trình bày phổ băng tần giành cho 5G số nước giới Việt Nam Băng tần thấp (dưới GHz) băng tần mm phù hợp cho trường hợp sử dụng mạng 5G 5G yêu cầu tốc độ liệu cao lên tới 20Gbps nên băng thông cần tới 1GHz, để có băng thơng dải tần cao Chính vậy, 5G công nghệ vô tuyến hoạt động dải tần từ 450MHz đến 90GHz Trong dải tần thấp từ 450MHz đến 1GHz, dải tần trung bình từ 1GHz đến 7GHz, băng tần cao (mmWave, 12 sóng milimet) 24GHz Trong đó, băng tần mmWave băng tần cho 5G NR Hình Băng tần sử dụng số nước giới mạng 5G Đối với Việt Nam băng tần sử dụng mạng di động 5G băng tần trung 3,5GHz băng tần cao 26/28GHz Băng tần thấp (dưới GHz) sử dụng cho mạng 4G LTE sử dụng phủ sóng 5G đến khu vực nơng thơn, băng tần không phù hợp để cung cấp kết nối đáng tin cậy khu vực đô thị, nơi có mật độ kết nối cao Trong băng tần mm phù hợp phủ sóng 5G khu vực địa lý hạn chế Do chìa khóa để triển khai 5G khu phố đông đúc khuôn viên trường học, địa điểm giải trí thể thao…, nơi cần dung lượng cao hay nói 13 cách khác khu vực có nhiều thiết bị đầu cuối sử dụng Việc sử dụng 5G băng tần cao cho phép truyền tải liệu tốc độ cao độ trễ thấp cho người dùng di động ước tính cho thấy, việc kết hợp phổ tần số băng tần cao băng tần 3.5GHz góp phần tiết kiệm tới 35% tổng chi phí sở hữu so với sử dụng băng tần 6GHz Trình bày cơng nghệ vô tuyến chủ chốt 5G Thứ phổ tần đặc biệt dải tần cao từ 24GHz đến 100GHz dải tần hứa hẹn sử dụng kết hợp với dải tần vô tuyến trung thấp đảm bảo giảm chi phí, cung cấp khả cung cấp dịch vụ hiệu cho khu vực đông dân cư Công nghệ vô tuyến thứ hai công nghệ Massive MIMO, công nghệ tăng cường thêm hiệu MIMO quy mô lớn mạng 4G làm tăng thơng lượng hiệu phổ đáng kể Thứ ba công nghệ định dạng khung linh hoạt lớp vật lý Hình Khung linh hoạt lớp vật lý Với định dạng khung linh hoạt cho phép tối ưu hóa tài ngun vơ tuyến cho người dùng phù hợp với yêu cầu dịch vụ Một khung cấu dạng lưới tần số - thời gian Mỗi ô tương ứng với đơn vị phân bổ nhỏ thất khoảng thời gian Δt Δf Trong thực tế Δt tương ứng với số nguyên symbol phân chia theo tần số trực giao (OFDM), Δf tương ứng với số nguyên sóng mang 14 Căn vào Δt để xác định kích thước TTI tối thiểu từ phân bổ tài nguyên cho người dùng Thứ tư công nghệ đa kết nối nghĩa thời điểm thiết bị đầu cuối người dùng kết nối vào tảng mạng khác 5G, LTE hay Wi-Fi Hiện máy di động sử dụng đường truyền loại mạng thời điểm Công nghệ cuối nội dung báo cáo cơng nghệ cấu trúc có tính phân tán Trong cấu trúc mạng phân tán gateway truyền thống loại bỏ thành phần mạng lõi di động mà thay vào hệ thống ánh xạ phân tán để quản lý tính di chuyển hỗ trợ linh hoạt cho dịch vụ thiết bị khơng đồng nhất, ví dụ IoT (Internet vạn vật) Với kiến trúc mạng phân tán cho phép giải việc tăng quy mô hệ thống mà chi phí cho byte mào đầu giảm đáng kể, trì yêu cầu nhận thực, bảo mật mạng cho phép tạo dịch vụ IoT di động cách linh hoạt Hình Cấu trúc mạng phân tán Trình bày cơng nghệ Massive MIMO anten thích ứng tích cực Massive MIMO (Multiple-input multiple-output) cải tiến kỹ thuật bật hệ thống mạng viễn thông không dây năm gần sử dụng trạm phát sóng cell (tế bào) Kỹ thuật mở hướng nhằm nâng cao tốc độ truyền nhận liệu cải thiện chất lượng 15 đường truyền từ trạm phát tín hiệu (base station - BS) đến người dùng di động (mobile users - MUs) Kỹ thuật massive MIMO kỹ thuật sử dụng nhiều anten (lên đến hàng trăm hàng ngàn anten) BS nhằm tăng dung lượng kênh truyền đảm bảo tính ổn định hệ thống tăng tốc độ truyền liệu BS MUs Như biết, kỹ thuật MIMO bước đột phá lớn áp dụng mạng viễn thông hàng thập kỷ qua mạng viễn thông LTE (Long-Term Evolution) ngày Trong kỹ thuật MIMO truyền thống, số lượng MUs phục vụ đồng thời giới hạn phụ thuộc vào kích thước thiết kế hệ thống ban đầu Trong đó, massive MIMO đa người dùng kỹ thuật dựa nhiều anten để đồng thời lúc truyền đa đường liệu mạng viễn thông không dây Sau số lợi ích ký thuật massive MIMO đa người dùng liệt kê sau: - Tăng tốc độ đường truyền liệu từ BS tới MUs hệ thống mạng viễn thông Điều tăng số lượng anten, nhiều đường liệu độc lập truyền phục vụ lúc nhiều MUs - Tăng độ tin cậy hệ thống: Khi sử dụng nhiều anten BS tạo nhiều đường truyền liệu riêng biệt để liệu truyền lên đường riêng biệt - Cải thiện hiệu sử dụng lượng: Khi sử dụng nhiều anten BS, BS tập trung phổ lượng cho MUs mong muốn nhận liệu từ BS - Giảm thiểu nhiễu hệ thống: Khi tăng số lượng anten BS lên đến hàng trăm chí hàng ngàn lần, ảnh hưởng nhiễu liên kênh truyền MUs tế bào gần khơng có cách kết hợp với xử lý tuyến tính (Maximum ratio/zero-forcing linear processing) Tất cải tiến kỹ thuật đạt đồng thời lúc, phải phụ thuộc vào mơi trường khơng gian truyền tín hiệu Tuy nhiên, lợi ích nêu kỹ thuật massive MIMO ưu điểm vượt trội áp dụng mạng viễn thông hệ tương lai cho mạng 5G 16 Hình Mơ hình MIMO BTS 4G massive MIMO BTS 5G Trong hệ thống massive MIMO, BS trang bị với lượng lớn số lượng ăng-ten (hàng chục hàng trăm) tổng công suất hệ thống xấp xỉ tăng tuyến tính với số lượng tối thiểu anten máy phát máy thu Tập tia sóng mảng ăng-ten massive MIMO tập trung phạm vi hẹp dựa công nghệ tạo chùm tia, giảm nhiễu tốt Hơn nữa, hệ số khuếch đại tăng tuyệt vời massive MIMO, làm giảm ràng buộc tuyến tính độ xác cơng suất phát đồng thời cải thiện hiệu công suất RF, làm cho hệ thống MIMO lớn xây dựng thành phần giá rẻ lượng thấp Massive MIMO dựa vào nguyên lý ghép kênh không gian phương pháp đơn giản để ghép kênh không gian triển khai tiền mã hóa tuyến tính (tức định dạng chùm tia) So với số phương pháp thực định dạng chùm tia tần số vô tuyến (RF), tần số trung gian (IF) dao động nội (LO), cơng nghệ tạo chùm tia số (DBF) có lợi khả kiểm sốt thích ứng, tính linh hoạt độ xác Cơng nghệ DBF dựa nguyên lý tạo tia ăng ten radar thiết lập 17 với phát triển xử lý tín hiệu kỹ thuật số tiên tiến, nhờ phát thu tín hiệu hữu ích thực với chùm tia hẹp độ lợi cao tạo theo hướng tín hiệu hữu ích khơng tạo theo hướng xuyên nhiễu Để tận dụng ưu điểm massive MIMO công nghệ tạo chùm tia sóng có sáng kiến thực BTS kết hợp hệ thống anten thành phần vơ tuyến kết tạo anten tích cực Người ta tích hợp đa anten tích cực đa băng tần RF để tạo thành anten tích cực có tính tích hợp cao Anten tích cực tích hợp cao sử dụng công nghệ tạo chùm tia kết tạo anten thích ứng tích cực Loại anten giúp cho tiết kiệm không gian, công suất tiêu thụ thấp hơn, hiệu tia sóng vơ tuyến tốt BTS Hình 10 Massive MIMO với anten thích ứng tích cực sử dụng cơng nghệ lái chùm tia giúp giảm kích thước, tăng hiệu sử dụng băng tần, giảm cơng suất tiêu thụ Hình 11 Anten thích ứng tích cực ứng dụng massive MIMO 64 thu phát Số lượng anten phát đồng thời số lượng chùm tia tạo Do nhiều anten phát dung lượng hệ thống tăng Tuy nhiên, trọng lượng anten tăng, cơng suất tiêu hao chi phí tăng 18 Số lượng phần tử anten tương ứng với hệ số khuếch đại anten, hay cho ảnh hưởng đến vùng phủ BTS Số lượng phần tử anten tăng vùng phủ tăng, nhiên tăng số lượng phần tử đồng nghĩa với kích thước anten tăng đặc biệt với dải tần số thấp (do kích thước anten tỉ lệ thuận với bước sóng) Yêu cầu trễ thấp mạng truy nhập vô tuyến 5G bao nhiêu? Giải pháp nhằm đạt độ trễ thấp gì? Đối với mạng HSPA trễ vịng (RTT) thời gian gói tin vịng mạng 20-30ms, LTE có thời gian trễ 10-15ms, 5G yêu cầu trễ thấp 1ms Để đạt độ trễ thấp cần áp dụng giải pháp như: sử dụng giải tần vô tuyến (giải tần cao 24GHz) cần sử dụng cấu trúc mạng khu vực cấu trúc có tính phân tán Trình bày khái niệm O-RAN mạng truy nhập vô tuyến 5G Thị trường thiết bị RAN (Radio Access Network) vài nhà cung cấp (Vendor) truyền thống chi phối Với nỗ lực tạo canh tranh đa dạng hóa nguồn cung cấp, số hiệp hội nhà mạng di động/doanh nghiệp phát triển mạng truy cập vô tuyến mở (Open RAN), cơng nghệ RAN độc quyền thay công nghệ chuẩn mở Bên cạnh hội mà Open RAN mang lại khả triển khai mạng 4G/5G Open RAN khu vực nông thôn hay triển khai mạng di động dùng riêng cịn số khó khăn, thách thức cần giải tiêu chuẩn mở, hiệu suất sử dụng, chi phí vận hành khả tương thích, Open-RAN thay đổi kiến trúc mạng thông tin di động cho phép mạng tích hợp với sử dụng phần tử mạng từ nhiều nhà sản xuất khác Khái niệm cốt lỗi Open-RAN “MỞ” giao thức giao diện nhiều phần tử mạng khác (vô tuyến, phần cứng phần mềm) mạng RAN 19 Các nhà mạng di động kỳ vọng việc thay phần cứng độc quyền giao diện Open RAN cho phép kết nối tích hợp khối vô tuyến RU (Radio Unit) khối xử lý băng gốc BBU (Baseband Unit) từ Vendor khác giúp giảm đáng kế chi phí cho phát triển hạ tầng di động Từ thấy, đặc điểm Open RAN là: - Giao diện mở: Thay giao diện RAN có lựa chọn thay tiêu chuẩn mở Ví dụ: Việc thay giao diện Fronthaul CPRI (Common Public Radio Interface) giao diện mở cho phép nhà mạng di động tích hợp kết hợp RRU BBU từ Vendor khác - Tách biệt phần mềm phần cứng: Phân tách phần mềm RAN khỏi tảng phần cứng ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) Điều cho phép nhà mạng di động chọn phần mềm BBU từ nhiều công ty phần mềm khác phần mềm chạy phần cứng phổ dụng COTS (Commercial off-theshelf) dựa tảng phần cứng x86 tiêu chuẩn KẾT LUẬN Mạng di động 5G nghiên cứu đưa vào thực tế thử nghiệm thương mại hóa số nước giới Nếu hệ mạng di động trước 3G 4G Việt Nam sau nước giới 5G nước ta bắt kịp với nước đầu giới Với việc thương mại hóa 5G sớm Việt Nam, mở hội thách thức cho công nghệ đại chuyển đổi số, phủ điện tử, thành phố thông minh, … Trong nội dung tiểu luận tìm hiểu số vấn đề yếu mạng di động 5G Thơng qua việc tìm hiểu khái qt tranh tổng quan tổ chức mạng 5G, yêu cầu hiệu năng, trường hợp sử dụng mạng giải pháp, cơng nghệ yếu mạng nói riêng mạng di động nói chung Phân biệt khác mạng 5G mạng hệ trước cách thức truy cập vơ tuyến vào mạng tốc độ liệu cung cấp Từ ghóp 20 phần định hướng nội dung nghiên cứu học tập công việc sau Do thời gian hiểu biết hạn chế nên khơng tránh khỏi thiếu sót mong nhận đóng ghóp thầy bạn bè để tiểu luận hoàn thiện TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] iGR: Open RAN Integration: Run with It - First Quarter 2021 [2] Gangi, A "The active adaptive antenna array system." IEEE Transactions on Antennas and Propagation 11.4 (1963): 405-414 [3] Albreem, Mahmoud AM "5G wireless communication systems: Vision and challenges." 2015 International Conference on Computer, Communications, and Control Technology (I4CT) IEEE, 2015 [4] Xingdong, Pang, et al "Design and implementation of an active multibeam antenna system with 64 RF channels and 256 antenna elements for massive MIMO application in 5G wireless communications." China communications 11.11 (2014): 16-23 [5] H Viswanathan, and M Weldon, “The Past, Present, and Future of Mobile Communications,” Bell Labs Technical Journal, vol 19, pp 8– 21, 2014 21 [6] S Vajjiravelu, and A Punitha, ”Survey on Wireless Technologies and Security Procedures,” International Conference on Information Communication and Embedded Systems (ICICES), Chennai, pp 352–355, 2013 [7] C Jaime, M Mariano, A Jose, and F Alfonso, “Long Term Evolution in High Speed Railway Environments: Feasibility and challenges,” Bell Labs Technical Journal, vol 18, issue:2, pp 237-253, 2014 [8] A Osseiran, F Boccardi, V Braun, K Kusume, P Marsch, M Maternia, O Queseth, H Schotten, H Taoka, H Tullberg, M Uusitalo, B Timus, and M Fallgren, “Scenarios of 5G Mobile and Wireless Communications: The Vision of the METIS Project,” IEEE Communication Magazine, vol 52, issue: 5, pp 26–35, 2014 22 ... 7GHz, băng tần cao (mmWave, 12 sóng milimet) 24GHz Trong đó, băng tần mmWave băng tần cho 5G NR Hình Băng tần sử dụng số nước giới mạng 5G Đối với Việt Nam băng tần sử dụng mạng di động 5G băng. .. hợp cho trường hợp sử dụng mạng 5G 5G yêu cầu tốc độ liệu cao lên tới 20Gbps nên băng thông cần tới 1GHz, để có băng thơng dải tần cao Chính vậy, 5G công nghệ vô tuyến hoạt động dải tần từ 450MHz... trúc mạng 5G NSA (tùy chọn 3X) 5G SA (tùy chọn 2) Trình bày phổ băng tần giành cho 5G số nước giới Việt Nam Băng tần thấp (dưới GHz) băng tần mm phù hợp cho trường hợp sử dụng mạng 5G Trình bày

Ngày đăng: 25/04/2022, 09:22

HÌNH ẢNH LIÊN QUAN

Hình 2. Mức độ yêu cầu sử dụng các tham số với 3 trường hợp sử dụng 5G - Tiểu Luận Vô TUYẾN BĂNG RỘNG 5g
Hình 2. Mức độ yêu cầu sử dụng các tham số với 3 trường hợp sử dụng 5G (Trang 7)
3. Vẽ hình và trình bày khái niệm về kiến trúc mạng 5G NSA (tùy chọn 3X) và 5G SA (tùy chọn 2). - Tiểu Luận Vô TUYẾN BĂNG RỘNG 5g
3. Vẽ hình và trình bày khái niệm về kiến trúc mạng 5G NSA (tùy chọn 3X) và 5G SA (tùy chọn 2) (Trang 9)
Hình 4. Các giải pháp lựa chọn triển khai của mạng di động 5G - Tiểu Luận Vô TUYẾN BĂNG RỘNG 5g
Hình 4. Các giải pháp lựa chọn triển khai của mạng di động 5G (Trang 10)
Hình 5. Ví dụ ứng dụng NSA (Tùy chọn 3X) và SA (Tùy chọn 2) - Tiểu Luận Vô TUYẾN BĂNG RỘNG 5g
Hình 5. Ví dụ ứng dụng NSA (Tùy chọn 3X) và SA (Tùy chọn 2) (Trang 12)
Hình 6. Băng tần sử dụng của một số nước trên thế giới trong mạng 5G - Tiểu Luận Vô TUYẾN BĂNG RỘNG 5g
Hình 6. Băng tần sử dụng của một số nước trên thế giới trong mạng 5G (Trang 13)
Hình 7. Khung linh hoạt trong lớp vật lý - Tiểu Luận Vô TUYẾN BĂNG RỘNG 5g
Hình 7. Khung linh hoạt trong lớp vật lý (Trang 14)
Hình 8. Cấu trúc mạng phân tán - Tiểu Luận Vô TUYẾN BĂNG RỘNG 5g
Hình 8. Cấu trúc mạng phân tán (Trang 15)
Hình 9. Mô hình MIMO tại BTS 4G và massive MIMO tại BTS 5G - Tiểu Luận Vô TUYẾN BĂNG RỘNG 5g
Hình 9. Mô hình MIMO tại BTS 4G và massive MIMO tại BTS 5G (Trang 17)

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w