趙靜
【摘 要】
低速率應(yīng)用占據(jù)了物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的最大比重,同時(shí)這類應(yīng)用還兼具低功耗、低成本等特點(diǎn)。為了滿足這類應(yīng)用的需求,3GPP制定了Cat.1、Cat.0,以及標(biāo)準(zhǔn)即將凍結(jié)的Cat.M和NB-IoT。針對(duì)這些低功耗蜂窩通信技術(shù)的演進(jìn)路線進(jìn)行了闡述,并從技術(shù)背景、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展、技術(shù)參數(shù)、應(yīng)用場(chǎng)景、網(wǎng)絡(luò)部署等角度詳細(xì)對(duì)比了Cat.M和NB-IoT兩種超低功耗通信技術(shù),分析了二者如何發(fā)展和應(yīng)用的關(guān)鍵問(wèn)題。
【關(guān)鍵詞】
物聯(lián)網(wǎng) 低速率 低功耗 蜂窩通信 Cat.M NB-IoT
1 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用向LTE MTC發(fā)展
隨著技術(shù)和相關(guān)器件的成熟,物聯(lián)網(wǎng)逐漸從概念開始落地,且蜂窩通信物聯(lián)網(wǎng)是運(yùn)營(yíng)商關(guān)心的重點(diǎn)。有數(shù)據(jù)表明,截至2015年第四季度,國(guó)內(nèi)模塊市場(chǎng)整體規(guī)模已超過(guò)3000萬(wàn)。且據(jù)TSR預(yù)測(cè),從2015到2020年,全球蜂窩M2M模塊應(yīng)用的主要垂直市場(chǎng)分別是智能交通、遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)與控制、智能電表、安防以及移動(dòng)支付,其總量將從9800萬(wàn)片增長(zhǎng)至1.9億。
在蜂窩通信技術(shù)層面,國(guó)內(nèi)外運(yùn)營(yíng)商中已有數(shù)家明確2G/3G退網(wǎng)計(jì)劃,尤其是美/日/韓運(yùn)營(yíng)商,因此需逐漸將承載在2G/3G網(wǎng)絡(luò)上的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用向LTE MTC發(fā)展。目前已有明確舉措的,如AT&T、Verizon均積極推動(dòng)基于Cat.1的單模芯片和模塊驗(yàn)證,有歐洲運(yùn)營(yíng)商打算推出基于Cat.1的遠(yuǎn)程表計(jì)物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù),華為聯(lián)合沃達(dá)豐開展NB-IoT試驗(yàn)[1]等。
TSR數(shù)據(jù)表明,2G物聯(lián)網(wǎng)模塊目前仍然是主流產(chǎn)品(35%),3G模塊的份額持續(xù)增加(35%);4G模塊的增速最快,預(yù)計(jì)到2020年將增至近20%的份額。LTE模塊的發(fā)貨量從2015年的450萬(wàn)片增至2020年的4200萬(wàn)片,其中2017年起LTE Cat.1/Cat.M技術(shù)的普及速度將最為迅速。另一家物聯(lián)網(wǎng)咨詢公司Machina Research預(yù)測(cè),到2023年,LTE MTC有望占據(jù)所有物聯(lián)網(wǎng)裝置10%的連接方案[2]。
由于在物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用中低功耗低速率的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用占據(jù)了絕對(duì)主流的連接數(shù),物聯(lián)網(wǎng)通信技術(shù)也在向低功耗、低速率以及低成本發(fā)展。LTE Cat.1、Cat.M及NB-IoT將成為未來(lái)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的技術(shù)主流。
2 低速率低功耗物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)演進(jìn)
3GPP牽頭推進(jìn)LTE MTC標(biāo)準(zhǔn)制定,具體標(biāo)準(zhǔn)從R8開始,從R10快速發(fā)展,R12、R13逐步完善,相應(yīng)版本推進(jìn)時(shí)間點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容框架如圖1所示。
Cat.6以上的終端多用于大流量的實(shí)時(shí)視頻業(yè)務(wù),目前在物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)中份額占比較小,Cat.3/4目前多以4G多模的方式運(yùn)用在車載終端上。目前普遍受到業(yè)界關(guān)注的是功耗和成本都非常有優(yōu)勢(shì)的LTE Cat.1、Cat.M以及后發(fā)者NB-IoT,LTE Cat.0因成本和功耗與Cat.1區(qū)別很小,且需要網(wǎng)絡(luò)改造,目前被認(rèn)為是過(guò)渡態(tài),很有可能不會(huì)被規(guī)模商用。
其中在2016年有望規(guī)模商用的Cat.1在R8中就已經(jīng)定義,其優(yōu)勢(shì)是無(wú)需現(xiàn)網(wǎng)改造,搭載Cat.1的終端可直接使用,且單模Cat.1芯片及模塊的價(jià)格相比4G多模具備十分明顯的優(yōu)勢(shì)。在應(yīng)用層面,Cat.1上/下行5/10Mbps的峰值速率足以滿足車載模塊及小流量的視頻應(yīng)用,同時(shí)其價(jià)格相對(duì)便宜,在對(duì)物聯(lián)網(wǎng)模塊價(jià)格不太敏感的歐美地區(qū),Cat.1還被應(yīng)用在遠(yuǎn)程抄表應(yīng)用中。
Cat.1產(chǎn)業(yè)鏈尚未成熟,處于快速發(fā)展階段。單模芯片廠Altair、Sequans、GCT等均重新流片推出了Cat.1芯片,高通、Intel等則采用軟件裁剪的方式推出Cat.1多模芯片。目前國(guó)內(nèi)已有模塊廠商推出Cat.1的單模模塊,Cat.1的規(guī)模商用指日可待。
而最受矚目的物聯(lián)網(wǎng)通信技術(shù),目前非Cat.M和NB-IoT莫屬,兩者如何發(fā)展,是二選一,還是協(xié)同合作,也一直是爭(zhēng)論的焦點(diǎn)。在本文會(huì)針對(duì)兩者的背景、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展、技術(shù)參數(shù)、引用場(chǎng)景等進(jìn)行詳細(xì)地闡述。
3 Cat.M與NB-IoT發(fā)展之爭(zhēng)
Cat.M和NB-IoT都是針對(duì)物聯(lián)網(wǎng)低功耗低速率應(yīng)用的通信技術(shù),且均在3GPP R13定義,目前標(biāo)準(zhǔn)還屬于尚未凍結(jié)的狀態(tài),但業(yè)界的關(guān)注度已是火熱。物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用中低速率的應(yīng)用連接數(shù)占據(jù)絕對(duì)的優(yōu)勢(shì),這說(shuō)明Cat.M和NB-IoT大有可為。但因兩種技術(shù)對(duì)終端、網(wǎng)絡(luò)的要求均不同,該發(fā)展哪個(gè),如何發(fā)展,也是一個(gè)急需解決的問(wèn)題。
3.1 技術(shù)背景
由于LTE物聯(lián)網(wǎng)終端研究趨向低成本、低功耗及強(qiáng)覆蓋,3GPP于2014年9月成立了第一個(gè)Cat.M的工作組,開始了Cat.M的標(biāo)準(zhǔn)制定,并計(jì)劃在2016年的R13版本中凍結(jié)。這一切都穩(wěn)穩(wěn)當(dāng)當(dāng)、順理成章,是產(chǎn)業(yè)鏈早已預(yù)期到的結(jié)果。
如果說(shuō)Cat.M是3GPP LTE MTC演進(jìn)的正規(guī)軍,那么NB-IoT則是半路殺出的強(qiáng)勁競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。2014年5月,華為收購(gòu)了Nuel公司,開始和沃達(dá)豐進(jìn)行窄帶蜂窩物聯(lián)技術(shù)的研究,提出了窄帶技術(shù)NB M2M。2015年5月華為、沃達(dá)豐聯(lián)合高通一同制定了相關(guān)的上下行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),融合NB OFDMA形成了NB-CIoT。此時(shí),愛立信和諾基亞聯(lián)合推出窄帶蜂窩技術(shù)NB-LTE,與NB-CIoT的定位較為相似。2015年7月,愛立信和華為分別向3GPP提交標(biāo)準(zhǔn)提案,由3GPP在R13版本中將兩種技術(shù)融合形成了NB-IoT標(biāo)準(zhǔn),其演進(jìn)過(guò)程如圖2所示:
圖2 NB-IoT技術(shù)演進(jìn)路線
NB-IoT從窄帶技術(shù)混戰(zhàn)演變?yōu)?GPP標(biāo)準(zhǔn)的“正規(guī)軍”,相關(guān)廠商積極的推動(dòng)和市場(chǎng)真實(shí)存在的需求是兩個(gè)不可忽略的因素。
3.2 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展與器件現(xiàn)狀
NB-IoT和Cat.M均在3GPP R13中定義,目前均未完全凍結(jié)。通信技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)主要可分為Core Part(主體功能)、性能標(biāo)準(zhǔn)及一致性測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)等。其中主體功能標(biāo)準(zhǔn)指的是協(xié)議的具體內(nèi)容,包括信令協(xié)議、網(wǎng)絡(luò)接入等,主要與開發(fā)相關(guān);性能標(biāo)準(zhǔn)主要是各個(gè)子技術(shù)領(lǐng)域的性能,跟測(cè)試強(qiáng)相關(guān);一致性測(cè)試標(biāo)準(zhǔn),主要包括一些流程/功能的測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)。
圖3是Cat.M與NB-IoT標(biāo)準(zhǔn)凍結(jié)時(shí)間點(diǎn),可以看到在2016年3月Cat.M的主體功能標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)凍結(jié),NB-IoT相對(duì)落后,將在2016年6月凍結(jié)。性能標(biāo)準(zhǔn)和一致性測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)兩者均分別在2016年9月和12月凍結(jié)。當(dāng)通信技術(shù)的Core part主體功能凍結(jié)以后,廠商可以推出測(cè)試版本,開展預(yù)商用相關(guān)工作,因此與Cat.M相關(guān)的芯片廠商已經(jīng)可以研發(fā)測(cè)試版本。
在器件層面,Cat.M尚無(wú)測(cè)試版本的芯片和模塊推出,各大芯片廠商相應(yīng)地還在決策基于Cat.M的路標(biāo)計(jì)劃。
華為NB-IoT芯片及模塊研發(fā)進(jìn)度較快,已迭代推出第二代測(cè)試模塊,產(chǎn)品與標(biāo)準(zhǔn)同步推進(jìn)。預(yù)計(jì)3GPP標(biāo)準(zhǔn)凍結(jié)時(shí),華為將有商用NB-IoT芯片和模塊推出。華為NB-IoT收發(fā)IC由英國(guó)Neul公司(2014年9月被華為收購(gòu))開發(fā),第二代芯片名為“Boudica”,預(yù)計(jì)在2016年第一季度提供實(shí)驗(yàn)樣片。模塊由瑞士u-blox提供,嵌入了控制用MCU、GPS接收IC等外圍設(shè)備。
3.3 技術(shù)參數(shù)對(duì)比
雖然都是低功耗蜂窩通信技術(shù),Cat.M和NB-IoT在技術(shù)參數(shù)上還是存在很明顯的不同,其中最主要的差異點(diǎn)在帶寬、速率和覆蓋增強(qiáng)。
系統(tǒng)帶寬中,Cat.M為1.4MHz,NB-IoT則是200kHz。帶寬的不同除了導(dǎo)致每次傳輸?shù)淖畲髷?shù)據(jù)量不同,也會(huì)影響到實(shí)際的網(wǎng)絡(luò)部署、頻點(diǎn)選擇等問(wèn)題。
在傳輸速率上,Cat.M最大為1Mbps,NB-IoT則小于250kbps,一般簡(jiǎn)化為200kbps。GSMA曾預(yù)測(cè)因速率的不同,使用NB-IoT技術(shù)的M2M連接會(huì)是使用Cat.M技術(shù)的1.5倍,速率的差異是導(dǎo)致二者應(yīng)用場(chǎng)景不同的主要原因。
在覆蓋增強(qiáng)方面,NB-IoT由于窄帶的優(yōu)勢(shì)比GSM多20dB+的覆蓋增益,比Cat.M多5dB+的覆蓋增益,5dB的覆蓋增益,直觀理解為可多穿透一堵墻。需要注意的是,NB-IoT需部署在1GHz以下的頻段才能達(dá)到這樣的覆蓋增強(qiáng)效果。
在功耗層面,從技術(shù)原理來(lái)說(shuō),NB-IoT的功耗比Cat.M更低,因此在同樣的低頻率喚醒及電池容量條件下,NB-IoT的續(xù)航時(shí)間約比Cat.M長(zhǎng)一年。
另外兩個(gè)值得關(guān)注的參數(shù)是移動(dòng)性和定位能力。因?yàn)闊o(wú)線資源管理RM對(duì)二者的要求不同,Cat.M的移動(dòng)性較好,在小于120km/h的狀態(tài)下均可支持連接態(tài)切換;NB-IoT的移動(dòng)性則較差,小于30km/h的要求基本相當(dāng)于人類步行的速度,所以可認(rèn)為基本上是不支持連接態(tài)切換的,因此NB-IoT不適用于移動(dòng)性較強(qiáng)的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用。定位能力方面,Cat.M延續(xù)了LTE的特性支持,而NB-IoT目前的版本是不支持的,但未來(lái)的版本可能會(huì)考慮支持。
關(guān)于以上這些參數(shù)的對(duì)比如表1所示,還有一些參數(shù),如節(jié)電技術(shù)、雙工模式等就不再詳細(xì)闡述。
表1 Cat.M及NB-IoT技術(shù)參數(shù)對(duì)比
技術(shù)制式 Cat.M NB-IoT
協(xié)議版本 Rel-13 Rel-13
系統(tǒng)帶寬 1.4MHz 200kHz
速率 <1Mbps <250kbps
部署方式 帶內(nèi) 帶內(nèi)、帶外、保護(hù)帶
覆蓋增強(qiáng)
(相比GSM) 15dB+覆蓋增益 20dB+覆蓋增益
節(jié)電技術(shù) PSM、eDRX PSM、eDRX
續(xù)航
(兩節(jié)5號(hào)電池) 約10年(低頻喚醒) 約11年(低頻喚醒)
移動(dòng)性 <120km/h的連接態(tài)切換 <30km/h的連接態(tài)切換
定位能力 支持 目前版本下不支持
雙工 全雙工或半雙工 半雙工
3.4 應(yīng)用場(chǎng)景
上述技術(shù)參數(shù)(如應(yīng)用速率、覆蓋增強(qiáng)能力、移動(dòng)性、定位能力等)的不同,直接導(dǎo)致了Cat.M和NB-IoT存在較大的差異。
從應(yīng)用速率來(lái)分,Cat.M歸為低速率應(yīng)用,NB-IoT為超低速率應(yīng)用。如可穿戴手表,NB-IoT僅有的200kpbs難以滿足隨時(shí)瀏覽網(wǎng)頁(yè)的需求,需要Cat.M承載。
覆蓋增強(qiáng)能力方面,NB-IoT比Cat.M多5dB+,更適合環(huán)境較為惡劣、多阻擋和屏蔽的遠(yuǎn)程抄表、城市公共設(shè)備如水管監(jiān)測(cè)等應(yīng)用。
針對(duì)移動(dòng)性,NB-IoT基本不支持連接態(tài)切換,移動(dòng)支付、可穿戴設(shè)備等需要頻繁移動(dòng)的設(shè)備,需Cat.M的移動(dòng)性才能滿足。而需要基站定位能力的應(yīng)用,如定位項(xiàng)圈、手表等,目前也僅有Cat.M能夠支持。
圖4是Cat.M與NB-IoT的典型物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用,Cat.M可用在可穿戴設(shè)備、移動(dòng)支付、智慧物流等,NB-IoT則主要用在遠(yuǎn)程表計(jì)、智慧農(nóng)業(yè)、智能停車、城市公共設(shè)施監(jiān)控等領(lǐng)域。
圖4 Cat.M與NB-IoT應(yīng)用舉例
3.5 網(wǎng)絡(luò)部署及成本
因Cat.M與NB-IoT的標(biāo)準(zhǔn)尚未完全凍結(jié),網(wǎng)絡(luò)部署方案仍處于討論的狀態(tài)。但因Cat.M屬于LTE的延續(xù),基本確定的是可在現(xiàn)有LTE網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)上進(jìn)行軟件升級(jí)或小成本的硬件升級(jí)。而對(duì)于NB-IoT,因和LTE機(jī)制存在較大差異,需新增信道板,硬件改動(dòng)較大。
成本受到產(chǎn)品的成熟度、規(guī)模的影響,再加上二者均無(wú)成熟的芯片和模塊產(chǎn)品,目前的價(jià)格也只是一個(gè)大概的估計(jì),量級(jí)在幾個(gè)美金。但業(yè)界普遍認(rèn)為NB-IoT會(huì)比Cat.M更加便宜,實(shí)際的情況還需要產(chǎn)品成熟后的市場(chǎng)檢驗(yàn)。
4 結(jié)束語(yǔ)
通過(guò)上述多維度的分析發(fā)現(xiàn),Cat.M與NB-IoT的應(yīng)用場(chǎng)景并不沖突和矛盾,而是互補(bǔ)并行的關(guān)系,這也解答了目前產(chǎn)業(yè)鏈困惑的二者如何選擇和發(fā)展的問(wèn)題。物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用和手機(jī)終端最大的不同就是行業(yè)和領(lǐng)域的碎片化、需求的個(gè)性化,這直接導(dǎo)致了不同的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用對(duì)蜂窩通信技術(shù)的要求不同,多種技術(shù)均有應(yīng)用空間和存在的必要性。我們相信,隨著網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展和技術(shù)的成熟,Cat.M與NB-IoT將挑起物聯(lián)網(wǎng)低功耗低速率應(yīng)用的大梁,助推整個(gè)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)更加快速、科學(xué)地發(fā)展。
參考文獻(xiàn):
[1] C114中國(guó)通信網(wǎng). 華為攜手沃達(dá)豐完成預(yù)標(biāo)準(zhǔn)NB-IoT應(yīng)用——智能水表商用測(cè)試[EB/OL]. (2015-12-28). http://www.c114.net/topic/4852/a939088.html.
[2] 環(huán)球網(wǎng). 中興物聯(lián)與Altair合作推出LTE Cat.1模塊產(chǎn)品[EB/OL]. (2016-03-11). http://tech.huanqiu.com/original/2016-03/8692142.html.