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理论价值,如此实现!
近日,在IMT-2020(5G)推进组的组织下,华为成功完成了时延为1ms的低时延高可靠(URLLC)技术实验室测试,测试结果表明,通过使用低时延高可靠的5R15和R16关键技术,5G毫米波设备可以在99.999%的可靠性水平上实现1 ms的双向端到端时延。
eMBB作为5G能力三角之一,早已开始证明自己的价值,接下来大放异彩的是URLLC。作为一种超低时延、高可靠性的通信,URLLC可以满足一些对时延敏感度和可靠性要求较高的业务,可广泛应用于AR/VR、工业、医疗、无人驾驶等场景。可以说,华为的测试证明了5G可以达到1ms双向端到端时延的理论值,开辟了5G产业的新蓝海。
如果把历史拉长,21世纪的通信业将是一部减少时滞的“奋斗史”。从20ms到1ms,通信行业用了17年才减少了19ms的延迟。
20毫秒至2.7毫秒
故事从2004年LTE网络的标准化开始。当然,当时以中国移动、华为、中兴为代表的民族通信产业还没有进入标准制定的核心圈。
LTE作为非常成功的一代移动通信技术,在标准制定和产业商用过程中,主要侧重于MBB服务,即提高网络速度和频谱利用效率。从3GPP R8到R13,业界一直在沿着“更快”的道路前进。后来3GPP发现只强调快是不够的,还需要注意空中接口的时延。
因为时延不仅影响网速,也挑战用户体验。当时LTE的网络时延是20ms的双向时延,但只是理论值。实际情况要根据无线环境来判断,只长不短。
2015年,在3GPP RAN第67次会议上,建立了降低LTE网络时延的研究项目(SI)。2016年3月,在3GPP RAN第71次会议上,研究项目正式立项。
通过改进“资源调度请求和分配”和“传输间隔”,大大降低了上行网络传输时延。根据仿真结果,LTE空中的接口双向传输延迟减少到大约8ms。随后,3GPP RAN 72会议确立了改善LTE网络传输间隔时间以降低网络时延的工作。到了LTE R15的时候,大招都用上了,LTE的网络时延理论上可以双向降低到2.7ms。
理论上2.7毫秒的延迟对于MBB业务来说已经足够了。但是2.7ms对于垂直行业来说还是太长了。
从2.7毫秒到1毫秒
在移动通信标准制定领域,ITU主要负责提出指标,指出5G要解决的问题,3GPP负责完成具体技术标准和规范的设计和定义。
为了完成ITU提出的“5G之花”,满足URLLC极高的可靠性和极低的时延要求,3GPP对URLLC业务的用户面时延定义了上行0.5ms,下行0.5ms的要求,即1 ms的双向时延。
任务很明确,接下来就是如何实现,从2.7ms到1 ms。
在业界的共同努力下,采用30KHz子载波间隔、上行免调度、双符号微时隙的5G系统配置方案可以满足双向时延小于1 ms的要求,如果采用5G高频通信,如果采用120KHz的子载波间隔,时延可以更低。
在本次测试验证中,华为基站设备在功能和性能上满足低时延、高可靠性的技术要求。本次测试不仅测试了5G毫米波设备的可靠性和时延,还验证了5G 2.6G频段设备的URLLC的关键技术功能和性能,包括低时延上下行无时隙调度、基于商用现网和上行自由调度的帧结构、高可靠低比特率MCS表/CQI表、PDCCH的高聚合级、PDSCH/PUSCH时隙级重复传输、不同信噪比下的时延和可靠性性能。
通过各种标准技术和实现手段的灵活组合,5G网络可以充分满足各行各业的多样化需求,为5G进入工业等行业的核心生产业务奠定坚实基础,推动数字经济快速发展。(岳明)
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