2021-01-18

6G关键技术系列(四)——网络拓扑技术

翻译自三星6G白皮书

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蜂窝基站通常被部署在固定的位置,并通过固定的网络连接。有了这样的静态网络拓扑技术和有线回程及前端,建立额外的基站以适应数据流量的增加或以填补覆盖的漏洞是困难且昂贵的。为了启用灵活的网络部署,移动工业引入了对网络实体的支持来通过无线连接连接到基站,例如4G的中继和5G的集成访问和回程(IAB)。除了对蜂窝网络中的单个移动设备的移动性支持外,人们对群组移动性(也称为移动中继或移动基站)的概念也很感兴趣,它代表着有效地支持在公共汽车、火车甚至飞机上作为一个群组移动的移动设备。

走向6G,我们预计与上述趋势相关的技术将进一步推进以实现以下目标。

  1. 新网络实体的自动添加、配置和优化通过无线连接连接到现有的基站。这将大大减少网络规划的工作量,因此如下图所示,网格类型网络拓扑可以成为灵活且自适应的网络部署的主要技术。
  2. 考虑到可能作为蜂窝网络一部分的运输系统的速度,增强了对移动网络实体的移动性支持。
  3. 增强网络实体所服务的用户设备的服务连续性,这些设备本身可能正在移动并通过无线连接连接到蜂窝网络。
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网状型网络拓扑结构

在网络拓扑演变方面继续取得进展的另一个趋势是使用非地面网络(NTN)组件,例如卫星和高空平台电信系统(HAPS),在即使在没有地面网络的地方也提供覆盖,如下图所示。 实现NTN技术需要考虑陆地网络中缺乏的新层面,包括移动单元的支持、大到数百公里的巨型蜂窝尺寸、长传播延迟、由于NTN组件速度快而产生的大的多普勒频移以及高路径损耗。由于移动工业正处于开发技术以支持NTN的初始阶段,因此可能会出现尚未被意识到的其他需要加以考虑的方面。随着NTN组件的广泛部署,对技术的调查将持续进行,以提高涉及NTN组件的通信的总体性能,并在移动通信系统总体运行中提供NTN组件的密集集成。

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包含非地面组件的移动通信

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