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NB IoT와 eMTC 부 1의 다르는 무엇?

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NB IoT와 eMTC 부 1의 다르는 무엇?

NB IoT에는과 eMTC에는 것의 세포질 인터넷에 속하고, 또한 것의 세포질 인터넷의 “3C” 특징이 있습니다:

적용은 적용을 강화했습니다
소비
비용 저가
다음과 같이, “3C” 목표를 달성하기 위하여, NB IoT의 실시 및 eMTC는 또한 다르:
1개
NB IoT와 eMTC 사이 주요 기술의 비교
강화된 적용

NB IoT의 적용 표적은 MCL 164dB이고, 그것의 적용 증진은 상공 연결 힘 괴기한 조밀도 및 반복된 전송을 증가해서 주로 달성됩니다.
eMTC의 적용 표적은 MCL 155.7dB이고, 그것의 힘 괴기한 조밀도는 LTE의 그것과 동일하. 적용 증진은 반복된 전송 및 주파수 호핑에 의해 주로 달성됩니다.
MCL는, (최대 연결 손실), 기지국 안테나 항구에서 끝 안테나 항구에 경로 분실을 나타납니다. 적용 표적에서, eMTC는 NB IoT 보다는 더 낮은 8dB에 관하여 입니다.
전송을 반복해서 적용을 증가하는 방법?

반복한 전송은 다수 subframes에 있는 1개의 수송 구획의 전송입니다. 2배 무선중계가 3dB를 증가시킬 수 있다는 것을 반복 Gain=10log 반복 시간, 그래서 의미합니다. NB IoT는 2048까지 무선중계 및 128의 무선중계를 지원할 수 있습니다.
NB IoT와 eMTC 사용은 둘 다 적용을 강화하기 위하여 전송을 반복했습니다.
상공 연결 힘 괴기한 조밀도를 적용을 강화하기 위하여 증가시키는 방법?

상공 연결과 다운링크 제어 정보 및 서비스 정보는 더 좁은 LTE 대역폭에서 전달되고, 수신기의 복조 필요조건을 감소시키는 동일한 전송 힘의 밑에 PSD (힘 스펙트럼 조밀도) 이익은 더 큽니다.
다운링크 방향에서는, NB IoT가 독립적인 배치 형태를 채택하는 경우에, 다운링크는 힘을 자주적으로 형성될 수 있습니다 전달하고, 그것의 힘 괴기한 조밀도는 GSM의, 그러나 높이 대략 14 dB LTE FDD 힘 괴기한 조밀도 보다는인 동일하와.
상공 연결 방향에서는, NB IoT의 최소한도 계획 대역폭이 3.75K 또는 15K이기 때문에, 상공 연결 힘 괴기한 조밀도는 최대에 17dB에 의해 강화됩니다. GSM 끝 전송 힘이 33dBm까지 일 수 있고 NB IoT 전송 힘이 23dBm까지 이다는 것을 고려해서, 실제적인 NB IoT 끝 비율은 GSM 맨끝의 괴기한 조밀도가 대략 7 dB까지 일 수 있는 힘입니다.
eMTC에는 LTE로 전송 힘 및 시스템 대역폭을 공유하지 않으며, 힘 괴기한 조밀도에 있는 아무 증진도 있습니다. 적용 증진은 반복된 전송 및 주파수 호핑에 의해 주로 달성됩니다.
NB IoT를 위해, 그것은 그것을 언급하는 가치가 있습니다:
하류 방향에서는, 자주적으로 배치한 힘만 자주적으로 형성될 수 있습니다. 대역내와 guardband 배치 형태의 힘은 LTE의 힘에 의해 제한됩니다. 그러므로, 대역내와 guardband 배치 형태에서, NB IoT는 무선중계를 더 필요로 합니다. 여러번은 독립 배치 모형에 대등한 적용의 수준에 대등합니다.
상류 방향에서는, 3개의 형태는 기본적으로 동일하.
저출력 소비
저출력 소비에, NB IoT와 eMTC는 다음을 포함하는 동일한 기술을 사용합니다: PSM, eDRX 및 장시간 주기 타이머.
전화는 대역 대기하고 있을 필요가 있습니까, 할 무엇을 찾아낼 수 없습니까 그렇지 않으면 누군가는 당신을 부를 수 있습니까? 그러나 이것은 전화가 힘을 소모하기 위한 것인 네트워크를 때때로 감시할 필요가 있다는 것을 의미합니다.

그러나, IoT 맨끝은 휴대전화와 다릅니다. 대부분, 그것은 깊은 잠 국가에 있습니다. 쉬는 상태에서 한동안 체재 후에 하나나 둘개의 메시지를 매일 또는 매주 보고한 후에, 그것은 공기 공용영역 메시지를 경청 없이 깊은 잠 국가에 들어갑니다.
PSM는 IoT 맨끝을 어떤 커뮤니케이션 활동도 없이 폐쇄와, 유사한 자료를 보내기 후에 깊은 잠 국가에 들어가는 시키기 위한 것입니다.
2eDRX
DRX (불연속 응접), i.e, 불연속 응접. eDRX는 장시간 불연속 응접입니다.

휴대전화는 간헐적으로 힘을 절약하는 신호를 받을 수 있습니다. NB IoT와 eMTC는 이 간헐적인 힘을 절약하기 위하여 간격을까지 확장합니다.
3 장시간 주기 타이머
일깨움의 수를 감소시키는 길 주기 위치 갱신 타이머 RAU/TAU의 유연한 설정.
저가
, 단 하나 안테나 및 FDD 반양방 형태는 RF 비용의 머리 위 감소시키기를 포함하여 비용을, 삭감하는, 프로토콜 스택을 가공해서 방법 저속 및 낮은 대역폭 자체를 감소시키기 위하여 등 가공하는 칩의 복합성을 감소시키기 의미합니다.

예를 들면, FDD 반양방 형태는 전송과 양방 통신 보다는 힘 능률적 더 싼 인 응접을 둘 다 동시에 취급하는 것은 필요하지 않다는 것을 의미합니다.

2
NB IoT와 eMTC 사이 기술적인 모수의 비교

NB IoT는 가장 값이 싸고 것, 가장 긴 건전지수명, 기동성 및 아주 낮은 전송율을 추구하지 않습니다. 기동성, 비용, 끝 크기 순서에 과민한 지연에게 무신경한 작은 자료 양을 위해 적당합니다. 똑똑한 주차 똑똑한 전등 기둥, 똑똑한 미터 눈금, 등과 같은 큰 신청.
신청 대본 그리고 시장 요구에 더 응하기 위하여는, 재 14와 연속적인 버전은 NB IoT를 위한 일련의 증진 기술을, 비 닻 운반대에 더 높은 전송율을 제공하는 증가한 포지셔닝과 멀티캐스트 기능을 포함하여 실행할 것입니다. 찾아서 랜덤 액세스 실행되고, 연결된 국가의 기동성은 강화되고, 더 낮은 UE 전력 레벨은 지원됩니다.
eMTC에는 음성을 지원하고, 빠른 전송률이 있고 기동성을 지원합니다, 그러나 단위 비용은 상대적으로 높, 착용할 수 있는 장치, 건강도 모니터링, 실내 이동할 수 있는 신청을 위해 적당합니다, 등등.
3
NB IoT와 eMTC 배치 방법의 비교

NB IoT 배치 형태
NB IoT는 3개의 배치 방법으로 분할됩니다: 혼자, 감시 밴드, 그리고 대역내 서 있으십시오.

독립적인 배치는 GSM 밴드 재 경작을 위해 적당합니다. GSM의 수로 대역폭은 다만 NB IoT 180KHz 대역폭을 위한 공간을 창조하는 200KHz입니다, 양측에 10KHz 감시 간격이 있습니다.
감시 밴드는 LTE 가장자리 감시 밴드에 있는 사용되지 않는 180KHz 대역폭을 이용하는 자원 구획을 배치합니다.
대역내 배치는 LTE 운반대의 한가운데에 어떤 자원 구획든지 이용합니다. 그러나, 대역내 배치 형태에서, 어떤 PRBs, NB IoT는 사용될 수 없습니다.
eMTC 배치 형태
eMTC는 LTE를 가진 배치를 지원하고 또한 독립적인 배치를 지원합니다.
그것은 주로 LTE 대역내 배치 형태를 채택하고 TDD와 FDD를 지원합니다. eMTC와 LTE 협력은 똑같은 빈도 밴드에서, 그리고 기지국 획일하게 제어 채널의 자원 그리고 몫 부속을 할당합니다. 그러므로, 통신수는 분리되는 스펙트럼을 할당할 필요없이 기존하는 LTE 주파수 대에서 eMTC를 직접 배치할 수 있습니다.

선술집 시간 : 2018-07-17 11:13:29 >> 뉴스 명부
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