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NBIoTおよびeMTCのパート1の異なっていますは何か。

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NBIoTおよびeMTCのパート1の異なっていますは何か。

NBIoTはおよびeMTCは事の細胞インターネットに属し、また事の細胞インターネットの「3C」特徴があります:

適用範囲は適用範囲を高めました
消費
費用の安価
次の通り、「3C」目的を達成するため、NBIoTの実施およびeMTCはまた異なっている:
1つ
NBIoTとeMTC間の主要な技術の比較
高められた適用範囲

NBIoTの適用範囲ターゲットはMCL 164dBであり、適用範囲の強化はアップリンク力分光密度および繰り返された伝達を高めることによって主に達成されます。
eMTCの適用範囲ターゲットはMCL 155.7dBであり、力分光密度はLTEのそれと同じです。適用範囲の強化は繰り返された伝達および周波数ホッピングによって主に達成されます。
MCLは、(最高のカップリング損失)、基地局のアンテナ港からの末端のアンテナ港にパス損失を示します。適用範囲ターゲットから、eMTCはNBIoTより低い8dBについてあります。
伝達を繰り返すことによって適用範囲を高める方法か。

繰り返された伝達は多数のsubframesの1つの輸送のブロックの伝達です。2回の再送信が3dBを増加できることを繰返しGain=10logの繰返しの時間、従ってそれは意味します。NBIoTは2048までの再送信および128の再送信を支えることができます。
NBIoTおよびeMTCの使用は両方適用範囲を高めるために伝達を繰り返しました。
アップリンク力分光密度を適用範囲を高めるために増加する方法か。

アップリンクおよび下り回線の制御情報およびサービス案内はより狭いLTEの帯域幅で送信され、受信機の復調の条件を減らす同じ伝達力の下のPSD (パワー スペクトル密度)の利益はより大きいです。
下り回線の方向では、NBIoTが独立した配置モードを採用すれば、下り回線は力を独自に形成することができます送信し力分光密度はGSMの、高く約14 dB LTE FDD力分光密度よりのが同じとです。
アップリンクの方向では、NBIoTの最低の予定の帯域幅が3.75Kまたは15Kであるので、アップリンク力分光密度は最高の17dBによって高められます。GSM末端伝達力が33dBmまである場合もあり、NBIoT伝達力が23dBmまであると考慮して、実際のNBIoT末端の比率はGSMターミナルの分光密度が約7 dBまである場合もある力です。
eMTCはLTEと伝達力およびシステムの帯域幅を共有し、力の分光密度で強化がありません。適用範囲の強化は繰り返された伝達および周波数ホッピングによって主に達成されます。
NBIoTのために、それはそれを述べる価値があります:
下流の方向では、独自に配置された力だけ独自に形成することができます。インバンドおよびguardbandの配置モードの力はLTEの力によって限られます。従って、インバンドおよびguardbandの配置モードで、NBIoTはより多くの再送信を必要とします。回数は独立配置モデルと対等な適用範囲のレベルと対等です。
上流の方向では、3つのモードは基本的に同じです。
低い電力の消費
低い電力の消費で、NBIoTおよびeMTCは下記のものを含んでいる同じ技術を使用します:PSM、eDRXおよび延長周期のタイマー。
電話はスタンバイする必要がありますするべきことを見つけることができませんさもなければ誰かは電話できますか。しかしこれは電話が力を消費することであるネットワークを時々監察する必要があることを意味します。

但し、IoTターミナルは携帯電話と異なっています。ほとんどの場合、それは熟睡の状態にあります。アイドル状態にしばらくとどまることの後の1-2のメッセージを毎日また更に毎週報告した後、それは空気インターフェイス メッセージを聞かないで熟睡の州を書き入れます。
PSMはコミュニケーション活動なしで操業停止と、同じようなデータを送った後熟睡の州を書き入れるようにIoTターミナルがすることです。
2eDRX
DRX (不連続受信)、すなわち、不連続受信。eDRXは延長不連続受信です。

携帯電話は断続的に力を節約する信号を受け取ることができます。NBIoTおよびeMTCは力を節約するためにこの断続的な間隔をに拡張します。
3延長周期のタイマー
目覚しの数を減らすずっと周期の位置の更新のタイマーRAU/TAUの柔軟な設定。
安価
方法、単一のアンテナおよびFDDの半二重モードはRFの費用の頭上式減少を含むコストを、削減する、プロトコル・スタックの処理して低速および低い帯域幅自体を減らすために等処理する破片の複雑さを減らすことを意味します。

例えば、FDD半二重モードは双方向通信よりパワー有効安く、である伝達および受信を両方同時に扱うことは必要ではないことを意味します。

2
NBIoTとeMTC間の技術的な変数の比較

NBIoTは低価格、最も長い電池の寿命、移動性および非常に低いデータ転送速度を追求しません。それは移動性、費用、末端の一桁に敏感な遅れに無感覚な小さいデータ容積のために適していません。スマートな駐車、スマートな街灯柱、スマートなメーターの示度、等のような大きい適用。
より多くの適用シナリオおよび市場の需要に応じるためには、再14およびそれに続く版はNBIoTのための一連の強化の技術を、非アンカー キャリアでより高いデータ転送速度を提供する高められた位置およびマルチキャスト機能を含んで実行します。ページを捲ってランダム・アクセス行われ、接続された州の移動性は高められ、より低いUEのパワー レベルは支えられます。
eMTCは声を支え、が、速い伝送速度があり、そして移動性を支えます、モジュールの費用は比較的高く、身につけられる装置、ヘルス モニタリング、屋内移動式適用のために適しています、等。
3
NBIoTおよびeMTCの配置方法の比較

NBIoT配置モード
NBIoTは3つの配置方法に分けられます:単独で、保護周波数帯、そしてインバンド立てて下さい。

独立した配置はGSMバンドを再耕すために適しています。GSMのチャネルの帯域幅はちょうどNBIoT 180KHz帯域幅のためのスペースを作成する、両側に10KHz監視間隔があります200KHzであり。
保護周波数帯はLTEの端の保護周波数帯の未使用180KHz帯域幅を利用する資源のブロックを配置します。
インバンド配置はLTEのキャリアの真中で資源のブロックを利用します。但し、インバンド配置モードで、PRBs、NBIoTは使用することができません。
eMTCの配置モード
eMTCはLTEの配置を支え、また独立した配置を支えます。
それは主にLTEのインバンド配置モードを採用し、TDDおよびFDDを支えます。eMTCおよびLTEの協力は同じ周波数バンドで、および基地局均一に制御通信路の資源そして分け前の部品を割振ります。従って、オペレータは別のスペクトルを割振らないで既存のLTEの周波数帯域のeMTCを直接配置できます。

パブの時間 : 2018-07-17 11:13:29 >> ニュースのリスト
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