Показаны сообщения с ярлыком стандартизация. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком стандартизация. Показать все сообщения

Предложение российского "Криптонита" приняли к рассмотрению рабочей группы 3GPP

Вчера ComNews рассказал о приятном для российского телеком-рынка событии, 3GPP включила предложение российской компании «Криптонит» по части борьбы с уязвимостей в протоколах ECIES и 5G-AKA в документ TR 33.846

Безусловно отрадно видеть, что российская компания работает в составе рабочей группы, занимающейся разработкой стандарта 5G. Впрочем, и на этот раз все прошло не гладко, группа SA3, работающая над темой устранения уязвимостей уже было закрыла прием новых предложений. Почему «Криптонит» решил подать свое предложение не тогда, когда их подавали остальные, а позднее? Впрочем, сейчас не об этом. Главное, что в SA3 действительно решили сделать для русских исключение, и криптонитовское предложение все же вошло в TR 33.846. 

Можно ли уже разливать шампанское и радоваться тому, что российская наука наконец-то внесла хоть какой-то вклад в 5G? 

Если шампанское настоящее, то почему бы и не отпраздновать – примеров активной работы компаний из России в международных организациях, занимающихся стандартизацией телекоммуникационных технологий, не так много, чтобы пропустить этот повод. Вот только хотелось бы обойтись без передергиваний типа «российские специалисты предложили свой протокол, и международные организации его одобрили». Пока что российское предложение всего лишь вошло в TR – то есть в Technical Report. Стандартом оно станет, если этому суждено произойти, далеко не сразу, а лишь после того, как будет включено в TS (Technical Specification). 

Еще раз, чтобы разница была понятна. Есть TR – это такой сборник «заявок на конкурс» от разных компаний. В него может быть включено несколько, да хоть десятки различных предложений по решению той или другой проблемы, поступивших от разных участников рынка. Одной из заявок стало предложение «Криптонита» (и это радует!). Но это вовсе не означает, что какое-то из множества вошедших в TR предложений УЖЕ стало частью стандарта, или что какое-то конкретное предложение ТОЧНО станет частью стандарта. Попадание в TR дает ШАНС на дальнейшее рассмотрение, а не ГАРАНТИЮ включения в стандарт. 

Так что, если шампанское действительно настоящее, я бы предложил его пока что не открывать, поберечь (когда еще удастся пополнить запасы), и посмотреть за дальнейшим развитием событий. И если звезды расположатся так, что именно криптонитовское предложение в итоге попадет в TS, тогда и порассуждаем на тему, как мощны наши лапы. 

Более того, весьма сомнительно, что в TS может быть включено чье-то предложение «защищающее 4 из 5» векторов атаки. Так это обычно не делается. Скорее всего, для каждого потенциального вектора атаки будет выбираться отдельное решение, так что в итоге получится «сборная солянка», а не эксклюзивное принятие предложения какого-то одного из разработчиков. Но я бы на все эти темы сейчас всерьез не спекулировал, будущего нам знать не дано. 

-- 

О Big data теперь можно говорить на одном языке

Росстандарт утвердил первый из 9 ГОСТов, которые планируется выпустить в области Big data. / Ведомости 

Утвержден ГОСТ «Информационные технологии. Большие данные. Обзор и словарь». По-сути, это близкий аналог международного стандарта Information technology – Big data – Overview and vocabulary. 

Те, кто активно занимается темой Big data вряд ли узнают из ГОСТа что-то новое. Переводы терминов в целом вроде бы выполнены неплохо, как и расшифровка их значений. 

Профессиональное сообщество вряд ли сменит после выхода ГОСТа привычный жаргон в области Big data на термины ГОСТа, но для составления закупочной документации, ТЗ и техдокументации "утвержденный" набор терминов иметь неплохо, особенно, когда речь о госзакупках. 

Полезен будет новый ГОСТ и для чиновников, не все из которых хорошо разбираются в англоязычных терминах. Может быть теперь их понимание темы вырастет. 

Представители бизнеса высказывают надежду, что для разработки оставшихся ГОСТов в области Big data их будут привлекать активнее, чем это было при работе над первым из серии ГОСТов. Было бы разумно прислушаться к этим голосам. 

Рынок Big data в России ждет большой рост в ближайшие годы. Его текущие оценки разнятся от 10 до 45 млрд рублей,  а рост ожидается на порядок и более до 2024 года. В этой ситуации договориться о терминах и их толкованиях вполне уместно. 

--

5G Americas о 3GPP Release 16 и Release 17 - что нового появится в LTE / 5G

5G развивается на основе стандартов. А стандарты развивает 3GPP. В 5G Americas выпустили документ, поясняющий что сделано в 3GPP, и что будет делаться в ближайшем будущем. 

Начнем с прогнозов в отношении 5G и в целом развития мобильной связи и интернета в период до 2025 года.

  • 5 млрд людей будут пользоваться интернетом со своих мобильных устройств к 2025 году.
  • Покрытие 5G будет быстро распространяться. В зонах покрытия сетей 5G к 2025 году окажется порядка 37% всего населения планеты.
  • 5G будет обеспечивать порядка 29% всех подключений к интернету к 2025 году.
  • 10.3 млрд подключений к сетям мобильной связи прогнозируется к 2025 году.
  • 25 млрд устройств IoT будет насчитываться в 2025 году (из них 11,4 млрд - потребительских, 13,7 млрд - промышленные IoT). 
  • 5G добавит еще $2.2 трлн к объему общемировой экономики в ближайшие 14 лет.  



В версии 16 3GPP продолжилось обогащение системы 5G новыми функциями, такими как сверхнадежная поддержка архитектуры с малой задержкой, услуги 5G LAN, чувствительные к задержкам сети для промышленного IoT, непубличные сети и еще много чего. 

В Release 17 будет введено множество новых функций, в частности, расширение работы 5G NR на частотные диапазоны от 52,6 ГГц и до 71 ГГц: 57-66 ГГц и 66-71 ГГц. Будет улучшено позиционирование, динамический шеринг частот с системами LTE, расширены возможности MIMO, возможности энергосбережения абонентских устройств, возможности использования в неназемных (например, спутниковых) системах связи, возможности массового вещания (Broadcast / Multicast), поддержки XR, систем MR-DC (multi-radio dual-connectivity). 

Встречаем 5G Rel-16

3GPP анонсировала официальное завершение разработки 5G Release 16 (Rel-16). Начинается фаза 2 развития 5G, а в 3GPP займутся подготовкой Rel-17.

В Qualcomm приветствуют завершение разработки Rel-16 и отмечают основные "зоны инноваций", которые можно выделить в обновленном семействе стандартов.

1. Использование нелицензируемых полос частот
2. Еще более совершенные технологии снижения потребляемой мощности
3. Еще более совершенная поддержка мобильности
4. Высокоточное позиционирование
5. Sidelink
6. Дизайн сетей с учетом необходимости решения критических задач
7. Новые модели развертывания

Есть и другие нововведения, но о них не сегодня.

Нелицензируемые частоты 

Говоря о нелицензируемых частотах, следует понимать, что речь идет о LAA и сетях 5G SA.

Если вы когда-нибудь попадете в зону покрытия такой сети, то возможно увидите на своем терминале надпись 5G NR-U (NR - новое радио, U - нелицензируемый диапазон частот). LAA, если говорить просто, это возможность для сети расширять свою пропускную возможность за счет использования кроме лицензионных полос частот также и нелицензируемых.

Пока что речь идет о нелицензируемых частотах в пределах 2 ГГц и 6 ГГц, но в Rel-17 можно ожидать задействования также частот 60 ГГц.

Оптимизация энергопотребления и мобильность. 

Мы знаем, что несмотря на то, что процессоры приложений очередного поколения отличаются сниженным энергопотреблением, в устройствах 5G сейчас почти всегда стоит мощная батарея от 4000 мАч и более. Это потому, что смартфоны 5G потребляют как правило больше энергии, чем смартфоны 4G. Мощная батарея до какой-то степени нивелирует эту проблему. В Rel-16 предусмотрен ряд мер, которые должны еще более снизить "прожорливость" аппаратов с 5G.

Одно из основных нововведений, это WUS - технология Qualcomm, основанная на "пробуждающем сигнале". Благодаря этой технологии, приемник смартфона перестает постоянно искать сигнал сети и сажать тем самым вашу батарею. Вместо этого используется малозатратный по части энергии процесс, который "разбудит" устройство, если выявит в эфире специальный сигнал WUS. Кроме того, стандарты прописывают улучшенное управление агрегацией частот, опять же, чтобы добиться меньшего энергопотребления, за счет отключения использования второй несущей, когда данные не передаются.

В Rel-16 также поработали над улучшением мобильности и хендоверов, сделав процесс передачи управления между базовыми станциями бесшовным с помощью различных ухищрений, например, зависящего от условий хендовера, которым управляет абонентское устройство. Также следует упомянуть рапорты о ранних измерениях и не только. Если отбросить в сторону технические детали, то как ожидается, после внедрения Rel-16 сеансы взаимодействия терминалов и сети 5G будут более стабильными и будут дольше продолжаться без прерываний. Учитывая, что соты миллиметрового диапазона как правило имеют небольшой диаметр и хендоверы в такой сети случаются очень часто, повышение надежности их выполнения - это важное и необходимое нововведение!

Позиционирование, транспорт и новые модели развертывания

В принципе, здесь нет чего-то принципиально нового, чего не было бы, пусть и в меньшей степени, в Rel-15. В частности, в новом релизе расширяется поддержка частных сетей, например, промышленных IoT-сетей или сетей предприятий. Это должно ускорить внедрение 5G в самые разные области.

Не ждите, что все эти нововведения появятся завтра, тем более, что в России и сетей 5G до сих пор нет, если не считать пилотные зоны. Поддержка различных функциональностей Rel-16 будет внедряться на сетях 5G в течение нескольких ближайших лет. Далеко не все функциональности станут повсеместно распространенными. Тем не менее, стандарт готов и передовики, конечно же начнут с ним работать.

Источник:  engadget.com

5G за рубежом

Росстандарт утвердил два национальных стандарта в области ЦОД

19 февраля 2020 года приказами Росстандарта утверждены два национальных стандарта в области центров обработки данных.

ГОСТ Р 58811-2020 «Центры обработки данных. Инженерная инфраструктура. Стадии создания» 

Регулирует стадии создания инженерной инфраструктуры центров обработки данных, этапы внутри стадий и содержание работ на каждом этапе.

ГОСТ Р 58812-2020 «Центры обработки данных. Инженерная инфраструктура. Операционная модель эксплуатации. Спецификация»

Определяет требования к организации эксплуатации инженерных систем ЦОД с целью обеспечения надлежащего качества их функционирования и предоставления потребителям услуг ИИ ЦОД приемлемого качества.

----

Новости телекома и IT удобно читать в телеграм-канале abloud62, телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime. Также подписывайтесь на страницу facebook.com/ABloud/

NSA 5G NR - как запустить 5G на год раньше всех

Всем известно, что первые запуски сетей 5G планируются на 2020 год, когда завершится стандартизация в 3GPP. Тем не менее, для особо нетерпеливых появилась лазейка в виде промежуточного стандарта 5G под названием NSA 5G NR (Non-Standalone NSA 5G New Radio). 




Его детали окончательно утвердили на днях в Дубровнике, Хорватия. Этот промежуточный стандарт делает возможным широкомасштабные тесты и внедрения уже в 2019 году. Интересующихся деталями отсылаю к RP-170741. Он станет частью Rel.15.

Потребность в промежуточном стандарте в Qualcomm объясняют тем, что для ряда операторов он выступил бы в качестве платформы для будущего развития. Кроме того, операторов заставляют шустрить быстро растущие потребности в емкости сетей. Если сейчас среднее потребление трафика на абонента составляет 1.6 ГБ в месяц, то к 2021 году оно вырастет до 7 ГБ/мес. - по-крайней мере в этом уверены в CIsco, А если выстрелят всякие штуки типа VR/AR, то трафика будет еще больше.

NSA 5G NR будет использовать существующую радиоподсистему LTE и существующее ядро сети в качестве якорных систем для управления мобильностью и покрытием на период, пока будет развертываться новая сеть 5G. Такой видится конфигурация ранних внедрений технологии 5G в 2010 году (в 3GPP говорят о сценарии внедрения NSA 5G NR Option 3). А затем будет переход от Non-Standalone к Standalone (SA) 5G NR, когда потребуется новая архитектура ядра 5G (и она уже будет стандартизована в 3GPP).

+ +

В 3GPP завершили подготовку стандарта "машина-к-всему" (V2X) для LTE Rel-14

Первая фаза стандартизации V2X завершилась на встрече разработчиков в Новом Орлеане. Дальнейшее совершенствование потребует новые сценарии V2X. Как ожидается, полная спецификация будет готова в марте 2017 года в рамках Rel-14.



В 3GPP в понедельник объявили о завершении работ над начальной версией стандарта Vehicle-to-Everything (V2X), которая будет включена в следующий релиз LTE Rel.14. Разработка была завершена на встрече 3GPP RAN в Новом Орлеане. В дальнейшем будут разрабатываться другие сценарии V2X, готовность которых ожидается в марте 2017 года. 

V2V-коммуникации опираются на D2D-коммуникации, разработанные еще в рамках ProSe в Rel.12 и Rel.13. Новый интерфейс D2D доработан для использования быстро движущимися средствами, в частности, обеспечивается поддержка скоростей движения до 250 км/ч, и высокой плотности транспортных средств (тысячи узлов). Дизайн масштабируется для различных полос частот, включая полосы 10 МГц и двух конфигураций высокого уровня, которые уже определены. Обе конфигурации используют выделенную полосу для V2V,, а также спутники геопозиционирования для синхронизации времени. 

На сайте 3GPP можно найти развернутое описание, как работает интерфейс PC5, полная детализация находится здесь (RP-161894.zip). 

Использование LTE (или 5G - в зависимости от того, как в итоге 3GPP решит называть новую технологию) для поддержке кейсов в автомобильной индустрии и в целом на транспорте - это ключевой аспект эволюции сетей сотовой связи и будущих бизнес-моделей оператора. Автомобильная индустрия традиционно пытались сохранять контроль над технологиями, возьмите хотя бы США, где FCC уже выдала промышленности частоты для разработки собственных решений V2V и V2X. Теперь разработки ускорятся, благо к ним подключаются телеком и интернет сектора.

Кратко о том, какие фичи были стандартизованы. Сразу прошу извинений за некачественный перевод, я не знаю терминологию в данной области. Для знающих я уже дал выше ссылку на англоязычный вариант описания.

Добавлено несколько изменений фундаментального характера в PC5.

Прежде всего, добавлены DMRS символы для того, чтобы справиться с высоким уровнем эффекта Допплера, связанным со сравнительно высокими скоростями движения транспортных средств (до 500 км/ч), а также с высокими частотами (в частности, с учетом возможности использования диапазона 5.9 ГГц ITS). Таким образом сабфреймовая структура будет теперь выглядеть следующим образом.


Можно видеть, что в сабфрейм V2V для интерфейса PC5 входит 4 символа DMRS в дополнение к символам обращения Tx-Rx в конце сабфрейма, что позволяет улучшить отслеживание сигнала на быстро движущихся объектах.

Во-вторых, были согласованы меры о присвоении расписаний и ресурсов данных. Это соглашение иллюстрирует вторая картинка. Это сделано с целью улучшения работы на уровне системы в условиях высокой плотности источников сигнала, при одновременном удовлетворении требований на уровень задержки в системах V2V. Присвоения (SA или PSCCH) передаются в сабканалы с использованием конкретных RB в течение периода времени. Передача данных, ассоциированных с этими присвоениями, занимают соседние RB в том же сабфрейме. Отметим, что стандартизован также и другой вариант, подразумевающий, что SA и ассоциированные передачи данных не обязательно передаются в соседних RB.


Также для распределенного планирования (или Mode 4) было введено понятие зондирования с использованием механизма полу-постоянной передачи. Трафик V2V исходящий от устройства по своей природе является периодическим. Это было использовано для того, чтобы можно было выявлять заторы на ресурсе и прогнозировать возможные перегрузки ресурса. На основе прогнозов выполняется резервирование ресурсов. Эта технология оптимизирована для использования канала за счет улучшения сепарации ресурсов между передатчиками, которые используют перекрывающиеся ресурсы.

Дизайн является масштабируемым для использования в системах различных полос частот, включая полосы 10 МГц.

Основываясь на этих фундаментальных ссылках и изменениях системного уровня, определены две высокоуровневых конфигурации применения, как показано на рисунке 3 и 4 ниже.

Обе конфигурации используют выделенную полосу частот для V2V, что означает, что целевой диапазон используется только для работы интерфейса PC5 и коммункации V2V на его основе. Кроме того, оба сценария используют глобальные системы спутникового позиционирования для синхронизации времени.


В конфигурации 1 планирование и управление интерферецией трафика V2V поддерживается с использованием распределенных алгоритмов (Mode 4), которые использует интерфейс PC5 для обмена информацией между собой движущихся объектов. Как уже отмечалось выше, распределенный алгоритм опирается на зондирование полупостоянной передачи. Кроме того, введен новый механизм, который предусматривает, что назначение ресурсов зависит от полученной географической информации.


В конфигурации 2 планирование и управление интерференцией тарфика V2V осуществляется при поддержке базовых станций eNB (Mode 3) за счет управляющей сигнализации по интерфейсу Uu. eNodeB будет заниматься присвоением ресурсов, используя данные сигнализации V2V в динамике.

Что еще почитать по теме?

RP-161919, О намерениях 3GPP RAN в отношении связи V2V на базе LTE. Этот документ предназначен для соообщения о том, что завершена работа по подготовке спецификации поддержки V2V с опорой на сети LTE.

+ +

3GPP утвердила первый стандарт модели высокочастотного (6-100 ГГц) широкополосного канала 5G

5G обретает все более зримые черты. Да и пора бы уже.

Отмечу, что компания Huawei внесла немалый вклад в эту стандартизацию. Компания провела масштабные проекты в рамках которых шли измерения в ВЧ-каналах в типичных частотных диапазонах, которые, как ожидается, будут "в первых рядах" стандартизованы для использования в системах 5G. Это 8 ГГц, 15 ГГц, 28 ГГц, 60 ГГц и 73 ГГц.

Проверялись типовые сценарии развертывания, включая помещения, торговые центры, центр города с плотной застройкой и массовой востребованностью услуги.

В 2016 году Huawei с партнерами из отрасли и учебными заведениями подготовила экспертный доклад под названием "Модель канала 5G для частотных диапазонов до 100 ГГц".

Так что современные технологии пойдут в Россию не только с запада, но и с востока. Жаль, что они у нас не рождаются, но на это рассчитывать сейчас не приходится.

+ +

Ericsson предлагает унифицировать технологию 5G в рамках проекта 5GEx

Ericsson выдвигает инициативу по унификации оказания услуг 5G в Европе. Проект 5G Exchange (5GEx) (5G Обмен) ставит целью интеграцию множества операторов и технологий, независимо от страны. 



Проект, который называют фазой 1  частно-общественного партнерства (5G PPP), касается исследований и инноваций. Задача проекта - создать совместимость функциональную совместимость сетей с NFV (виртуализацией сетевых функций) и SDN (программно-определяемых сетей). 

Проект 5GEx начнется в октябре 2015 года и продолжится до марта 2018 года, Ericsson будет вести разработку в кооперации с другими проивзодителями. 

Планируется создать открытую платформу, которая сможет обеспечить все домены и услуги, а также набор ПО с открытым кодом и расширения, которые можно будет использовать для реализации других функций, за пределами задач 5GEx. 

В рамках проекта также планируется выделить ресурсы на создание "сети - песочницы" для инженеров, что позволит экспериментировать с гипотетическими архитектурами, механизмами и бизнес-моделями. В Ericsson уверены, что это сможет стать катализатором, который ускорит разработки в области 5G. 

О партнерстве в проекте 5GEx уже заявили Orange, Telecom Italia, Telefonica I+D, Telenor, Deutsche Telekom, а также исследователи из множества европейских университетов. Разумеется, не обойдется без вездесущих китайцев из Huawei.

Источник: telecoms.com

+ + 



Конспекты: Вопросы разработки и стандартизации систем 5G в МСЭ-R

Вадим Николаевич Поскакухин, начальник лаборатории НТЦ Анализа ЭМС, ФГУП НИИР,
"Вопросы разработки и стандартизации систем 5G в МСЭ-R".
Конспект выступления на LTE Russia & CIS 2014. 


Роль МСЭ-R в процессе стандартизации систем сотовой связи (IMT-2000, IMT-Advanced, IMT-2020).

Как создвавались радиоинтерфейсы IMT-2000 (3G).


Стоит вспомнить историю. Когда создавались первые системы 3G, еще не было 3GPP. И МСЭ, как площадка, которая осуществляла сбор предложений, вынуждена была взять на себя работу по стандартизации. МСЭ наладила весьма эффективный диалог с региональными регулирующими организациями в США, Европе, Японии, Китае и Корее.

Тот же процесс, но на более детальном уровне повторился и с сетями IMT-Advanced, т.е. LTE-Advanced и Mobile WiMAX 2. Даже более детальный.


Несмотря на наличие 3GPP МСЭ выступила площадкой, которая позволила более четко сформулировать требования.

Что же происходит по части разработки радиоинтерфейсов IMT-2020 (5G)?


В МСЭ начался процесс по подготовке IMT-2020 или, иначе говоря, 5G. Процесс сложный, в него вовлечены практически все вендоры, практически все стандартизующие организации, множество R&D инженеров. Информация концентрируется в МСЭ, цель этой работы - выработать единую платформу. Возможны сдвиги по шкале, потому что даже МСЭ сталкивается с проблемами финансирования. В любом случае, чтобы завершить разработку спецификации, должны быть приняты решения в области частот. Это очень важный шаг в ходе разработки систем IMT-2020 / 5G.

Эволюция стандартов подвижной связи в МСЭ-R


На слайде показан по-сути весь процесс, вся история, которая произошла с IMT. Начиналось все еще с pre-IMT, это GSM, EDGE (мало кто знает, что EDGE тоже относится к 3G), CDMA2000, LTE тоже относится к 3G, позднее оно эволюционировало в LTE-A (4G). Как ни парадоксально, все эти годы мы наблюдали постепенно уменьшение разнообразия радиоинтерфейсов, используемых системами подвижной мобильной связи и ШПД.
Теперь будем наблюдать обратный тренд. Число радиоинтерфейсов в 5G начнет расти. Причем как за счет роста числа "своих" радиоинтерфейсов IMT, так и за счет других стандартов, например, Wi-Fi, которые тоже войдут в понимание систем IMT-2020. Причина тому - высокие требования, которые ставятся перед системами IMT-2020. Решить все задачи с помощью одного универсального радиоинтерфейса практически невозможно. Нужно будет использовать все наработки, но в рамках единой концепции.

Что происходит сейчас? Идет процесс формирования общего взгляда на требования к IMT-2020 (5G)


Кто разрабатывает новый стандарт:

  • Stanford CIS
  • US SWARN
  • NYU Wireless
  • WIN LAB
  • 5G UK
  • 5G PPP
  • METIS
  • 5G RUS
  • IMT-2020
  • 5G Forum
  • MOST 863
  • WISDOM
  • 2020 and beyond

(Прим.АБ: кто-нибудь слышал о 5G RUS? Кто это? Где это? Кто входит в группу? Кто финансирует ее деятельность?)

В целом ситуация напоминает ту, что сложилась перед стандартизацией 3G. Несмотря на то, что есть 3GPP, работа идет на региональном уровне, в региональных проектах. Прежде всего, это такие регионы, как Южная Корея, Япония, Китай.  Европа, наблюдая столь мощное наступление компаний в Азии, организовала еще один мега-проект под названием 5GPP. Он призван усилить позиции европейской экономики и европейской науки в борьбе за разработку IMT-2020.

Работа в США идет, но пока концентрируется на решении отдельных задач, нежели на применении комплексного подхода. Впрочем, это может в дальнейшем измениться.

И все это сводится сейчас в МСЭ-R в рабочую группу РГ 5D, в которой я принимаю участие.

Требования к сетям IMT-2020 по покрытию и емкости.


Сейчас вырабатываются высокоуровневые требования к сетям 5G в сравнении с системами прежнего поколения. Здесь важно отметить, что если раньше требования были в основном сосредоточены вокруг скорости доступа, то сейчас значительное внимание уделяется качеству. Прежде всего, вопросам качества покрытия на краях сот (cell edge rate. Скорее всего только в условиях 5G можно будет решить эту проблему.

Требования к возможностям IMT-2000 варьируют от региона к региону.


Каждая региональная организация по-своему подает увеличение возможностей в связи с переходом к 5G. При этом 5G в качестве глобальной и единой системы должна "впитать" всё.

(Прим. АБ: Надписи на слайде.
METIS, Европа, цели создания новых систем IMT:
- очень высокая емкость сети
- поддержка очень высоких пиковых скоростей
- повсеместная поддержка массовых соединений M2M
- поддержка различных применений в любых условиях и районах
- снижение эксплуатационных затрат, максимальная энергоэффективность и устойчивость

5G Forum, Корея
- поддержка высоких стандартов безопасности
- более эффективное использование спектра
- поддержка самоанализа и самоадаптации в сети
- поддержка высокой мобильности при сохранении высокого качества услуг
- очень малые задержки и высокая надежность).


(Прим. АБ: А вот такие требования к IMT-2020 предъявляют в Китае. К сожалению, картинка почти не читается, но эта "ромашка" требований или ее аналог "куб возможностей" известны - в ней и "пользовательский опыт", и "плотность трафика данных на кв.км", и "пиковая скорость передачи", и поддержка мобильности "км/ч", и задержки (мс), и плотность подключений - число подключенных устройств на кв.км. - это лепестки физических возможностей. Цветок "зиждется" на таких возможностях, как спектральная эффективность, энергоэффективность, ценовая эффективность).

Требования по энергоэффективности - новая метрика для построения и работы сетей, Дж/бит.


Говоря об энергетической составляющей, стали оценивать решения метрикой Джоулей/бит (Дж/бит). Такой проект в США заставил по-иному взглянуть на процессы моделирования будущих сетей. Теперь сеть проектируется не только с учетом спектральной эффективности, но и для обеспечения энергетической эффективности, причем с учетом транспортной сети. Куда поставить соты, как организовать транспорт, как минимизировать энергетику на каждом этапе. Возможно в будущем на каждой базовой станции. помимо принятия решения как лучше обеспечить трафик, будет также приниматься решение, как лучше обеспечить экономию электричества.
 
Вот еще одни предложения - это 5G Forum, Корея.

Здесь больше деталей для тех, кто непосредственно разрабатывает системы.


Думаю, аналогичные дискуссии идут и в других региональных проектах. Фактически это система требований верхнего уровня, которые отслеживают операторскую деятельность, пользовательские  аспекты, сервисы. Они стыкуются с многочисленными требованиями в радиосети, в транспортной сети. Эти аспекты пересекаются, поэтому задачка получается многомерной. Решать ее приходится с помощью технологических решений.

5G - нетривиальная задача. Хотя она и "эволюция", но шаг придется делать более существенный, чем при переходе от 3G к 4G.

Ключевые технологии для использования в системах IMT-2020 и их место в инфраструктуре сетей (IMT-2020, Китай).


(АБ: Подписи
Ключевые технологии:
- беспроводной трансмиссии
- сети доступа
- ядра

(АБ: Слева-направо. Улучшение спектральной эффективности, сети с ультра-выскоой плотностью, конвергентная гетерогенная сеть, связь "устройство-устройство", улучшенные технологии M2M, связь в высокочастотных диапазонах, другие сценарии и проблемы.)

Наглядный подход, тоже в Китае сформулировали. Есть система - ядро, сеть радиодоступа и опорная сеть (она может быть беспроводной). Инженеры должны будут придумать, какие изменения вносить в эти компоненты, чтобы удовлетворить набору требований, которые показаны на картинке вертикальными прямоугольниками. Картинка показывает, какие копоненты следует дорабатывать, чтобы выполнить те или иные требования.

Уже несколько раз сегодня обсуждалось, что неизбежное направление развития ядра сети и сети доступа пойдет по пути внедрения гибкой облачной RAN.


Концепция "Centralized RAN" (централизованная радиоподсистема) должна будет переродиться в подход "гибкая радиоподсистема" (гибкое разделение функционала).

(Прим.АБ: На картинке слева показано, какой функционал исполняется на стороне базовых станций в распространенной сейчас архитекутре сети радиодоступа, а справа - то, что может быть вынесено в централизованную часть (пул процессинга сигналов). Правый нижний квадратик - то, что делает радиоголовка в случае максимальной децентрализации - это случай малых сот. В зависимости от исполняемого сценария, фунционал  может перераспределяться).

В зависимости, например, от транспорта (большая задержка или малая задержка) могут использоваться различные схемы оптимизации. Если задерка мала, можно использовать CoMP и совместную обработку. Если задержка велика, использовать традиционную схему interference cancellation. Все это должно работать на одной платформе. Управляться единой системой. в 5G все это должно "взлететь".

Несмотря на то, что отдельные элементы уже есть, для того, чтобы заставить систему работать, как отлаженная машина, предстоит потратить много усилий специалистов.

Многовекторное развитие радиоинтерфейсов IMT-Advanced и IMT-2020. Я постарался разбить технологические направления различных радиоинтерфейсов, которые могут разрабатываться, поскольку пока нет единого видения.

В полосах частот ниже 6 ГГц мало революционного, скорее можно говорить об эволюции существуюшего - это развитие активных антенн и 3D beamforming, прямая связь между терминалами - D2D (прежде всего для спец.пользователей), развитие темы малых сот, развитие CoMP / массивных MIMO для распределенных базовых станций, развитие подавления соканальных помех в терминалах (interference cancellation), развитие агрегации несущих, в том числе, в комбинации FDD и TDD, в частности интересная идея использования TDD в аплинке.


В совсем новых полосах частот, которые могут быть идентифицированы в диапазонах ниже 6 ГГц и выше 6 ГГц до примерно 20 ГГц. На ближайших ВКР15 или ВКР17. Это то, что ранее уже говорилось, т.к. задействование неортогональных схем радиодоступа. Развитие eICIC, в том числе для одновременного приема и передачи информации на одной частоте.
Создание малых сот без контрольного трафика.


В более высоких диапазона частот (скажем, от 20 ГГц), будет, возможно возвращение к более простым схемам модуляции и кодирования, к схемам мультиплексирования (TDMA / FDMA), но при использовании широких каналов (значительно более 100 МГц).

Естественно нужно будет "срезать углы", вводить новый короткий (суб-миллисекундный фрейм).

Конечно же потребуются массивные антенные решетки без которых невозможно будет организовать поддержку MIMO и обеспечить дальность связи.


Будущий пункт повестки дня ВКР-18/19. Повестка еще вырабатывается, предложения собираются. Через год картина прояснится. Здесь несколько предложений по различным полосам частот. Различные требования к ширине каналов. Есть нестандартизованное пока что простейшее решение выбора лучей.


Есть результаты испытаний прототипов IMT-2020 Samsung в диапазоне 28 ГГц, они хорошо задокументированы.  Они показали практическую возможность реализации в городских условиях в том числе внутри помещений системы 5G в этом диапазоне. Если есть прямая видимость базовой станциий (LOS), то даже через окно, достаточно глубоко внутрь помещения такой сигнал "пробивает".


Предварительные оценки по полосам частот

ВКР будет рассматривать полосы частот не только от 6 ГГц, но и ниже 6 ГГц. Будет также рассматриваться от 6 до 20 ГГц. Здесь будет что-то миграционного плана, малые соты, не столь широкие полосы. Для кардинального повышения пропускной способности требуется переход в более высокие полосы частот.

Частоты, которые сейчас используются для нелицензируемых служб, могут быть переиспользованы во всех трехрайонах МСЭ-R.

Нельзя исключить, что будут новые распределения частот подвижной службе. Это потребует больше времени и может создать оппозицию других действующих служб.


Влияние технических особенностей на выбор и согласование полос частот


Здесь хочется упомянуть о небольшой технической особенности, которая может оказать существенное влияние на процесс выбора частотных диапазонов. Дело в том, что антенная решетка в терминале, да и на базовой станции, до какой-то степени фиксированная по размеру. Это связано с тем, что структура антенной решетки жестко связана с диапазоном частот, а ее размеры должны быть порядка нескольких квадратных сантиметров. В связи с тем, что антенны пока что хорошо работают при использовании размера в половину длины волны. (Есть конечно и другие методы - нерегулярный, широкополосный бимформинг, но пока это все нереализуемо).  При традиционном подходе нужна обычная антенная решетка фиксированного размера. И размеры по-сути определяют диапазон, гибкость там минимальная.

С другой стороны экранирование корпуса смартфона даже таким экраном, как рука пользователя, создают потери, которые практически перекрывают возможность связи. Для борьбы с этим эффектом, придется устанавливать в абонентское устройство нескольких антенных решеток, чтобы как бы человек не держал устройство, была бы хотя бы одна решетка, работающая в условиях нормальных потерь.

Поместить в терминал большое число антенных решеток под разные диапазоны частот практически невозможно. Скорее всего это приведет к тому, что сократится число диапазонов, поддерживаемых терминалом. Возможно до пары диапазонов. Возможно что-то придумают еще. Но похоже мы возвращаемся к временам, когда была проблема даже 4 диапазона GSM поддержать.

Поэтому на ВКР18/19 встанет вопрос максимальной гармонизации высокочастотных полос частот, чтобы обеспечить возможность создания глобальных терминалов, чтобы рынок 5G быстро стартовал. Конечно, для этого также потребуется уделить внимание вопросам совместимости с действующими службами, чтобы они были одинаковыми по всем странам. Если в 70-80 ГГц проблем нет, то до 30 ГГц проблем много, а до 20 ГГц спектр очень сильно загружен. И борьба будет нешуточная. Поэтому вопрос выделения глобальных полос частот на ВКР18/19 будет стоять остро.

==

Все материалы встречи LTE Russia & CIS 2014

Система беспроводной и мобильной связи 5G

Слайды презентации д-ра Afif Osseiran, Ericsson, которую он показывал на ETSI Future Mobile Summit 21 ноября 2013 года.

К сожалению, у меня нет сопровождающего презентацию текста, поэтому вашему вниманию только картинки и мой частичный пересказ текста на них.


Консорциум METIS и его участники

Как вам известно, консорциум METIS (Mobile and wireless communications Enablers for the Twenty twenty Information Society) занимается разработкой фундаментальных концепций 5G и определением дальнейших путей развития мобильной связи.

Среди участников разработки 5G можно наблюдать ведущих вендоров - Ericsson, Huawei, Alcatel-Lucent, Nokia Solutions and Networks, ведущих европейских операторов 3GPP - T-Mobile, Orange, Telefonica, а также японскую NTT DoCoMo. Автопроизводители в METIS представлены BMW, а наука - спектром европейских научно исследовательских организацией и университетов. Представителей России среди разработчиков METIS, насколько я знаю, нет.



Кто еще движет 5G

Развитием темы 5G занимается не только METIS. В ряде стран мира процесс изучения и разработки идет уже, что называется, полным ходом. Так, среди активностей в области 5G автор презентации отмечает:

- Формирование консорциума METIS в ноябре 2012 года.

- В Китае в феврале 2013 года создается "IMT-2020 (5G) Promotion Group" и принимается так называемая Program 863.

- В Южной Корее в июне 2013 года создается 5G Forum с амбициозными планами.

- В Японии в октябре 2013 года ARIB формирует новую рабочую группу под названием "2020 and Beyond AdHoc".


МСЭ и 5G

Тем временем в МСЭ (ITU-R) разработываются два документа, которые должны будут задать вектор развития темы 5G

1. IMT.VISION (срок разработки до июля 2015 года). Развернутое название документа - "Рабочий процесс и цели развития IMT до 2020 года и далее". Цель документа - определить рамки рабочего процесса и цели развития IMT для того, чтобы обеспечить возможность развития IMT.

2. IMT.FUTURE TECHNOLOGY TRENDS (срок разработки - до октября 2014 года). Документ должен давать представление о технологических аспектах IMT в период 2015-2020 годов и далее, чтобы обеспечить необходимой информацией о трендах в области технологического развития IMT.


Цели METIS 

- Заложить основы для 5G
- Провести глобальный форум 5G
- Выработать предварительный общий консенсус

График работ выглядит так:


Можно отметить, что сейчас идет процесс первичных исследований, который в 2015 году перейдет в процесс деятельности, предшествующей стандартизации, с 2017 года начнется непосредственно утверждение стандартов в области 5G, а в 2020 году - коммерческое внедрение сетей связи по стандартам 5G.


Какие задачи стоят перед METIS в технической области


Объем данных вырастет в 1000 раз по-сравнению с сетями 4G. 
Они должны быть рассчитаны на подключение в 10 или 100 раз большего числа устройств, т.е. порядка 50 или даже 500 млрд устройств. 
Скорости, доступные пользователю, должны будут вырасти в 10-100 раз, их пиковые значения могут достигать 10 Гбит/с.
Задержки в сети должны сократиться в 5 раз, т.е. время передачи сигнала от устройства к устройству не должно будет превышать нескольких миллисекунд. 
В ближайшие 10 лет время жизни мобильных устройств без подзарядки должно будет вырасти в 10 раз. 


Сети 5G должны предусматривать исполнение множества различных сценариев (версия METIS)




Подписи по часовой стрелке:
- поразительно быстро (поддержка информационного общества в плотно заселенных районах, офисы на базе систем виртуальной реальности)
- отличная услуга даже в условиях большой плотности пользователей
- лучший опыт пользования, независимо от местоположения
- супер "реальное время" и надежная подключенность
- интернет вещей на базе сетей 5G
- активное внедрение сенсоров и управляемых дистанционно устройств, обеспечение надежного (резервированного) покрытия для подключенных устройств M2M
- аварийная связь, телеуправление для энергетиков, управление эффективностью трафика и безопасностью движения на базе облачных вычислений, а для этого обеспечение надежного покрытия для движущихся объектов, сокращение задержек распространения сигналов, повышение надежности, разработка промышленных приложений.
- обеспечение подключенности в условиях массового скопления пользователей (стадионы, мероприятия на открытом воздухе, связь в торговых центрах)
- повышение скорости передачи данных, снижение задержек.

Рассмотрим отдельные сценарии немного подробнее.


5 проблем и пять сценариев

Быстрота. Сети 5G должны быть на удивление быстрыми. Для этого предстоит обеспечивать в них очень высокую скорость передачи данных.

Плотность пользователей. Сети 5G должны обеспечивать высококачественную услугу при высокой плотности пользователей.

Мобильность. Следует добиться того, чтобы услуга обеспечивала пользователю хорошее впечатление, независимо от того, где и при каких условиях он пытается воспользоваться технологиями 5G.

Низкие задержки. Необходимо обеспечить работу сетей в условиях "супер реального времени", что также требует очень надежной подключенности к сети.

Малое потребление, невысокая стоимость и множество устройств. Сети 5G должны обеспечивать фундамент для создания интернета вещей.


Сценарий "Поразительная быстрота"

Работа и развлечения без "тормозов" сети и устройств.
Качественный опыт пользования для конечного потребителя за счет предоставления ему очень высоких скоростей передачи данных.


Офисы на базе виртуальной реальности. Гигабитные скорости на уровне работы с приложениями.


Обеспечение требований к подключенности в концепции "городского информационного общества"
- высококачественное покрытие в условиях плотной и высотной застройки и высокой плотности населения
- большие и динамично перемещающиеся толпы пользователей




Сценарий "Супер реальное время и надежная подключенность"

- Низкие задержки при передаче информации между устройствами и надежная связь, позволяющая внедрять приложения M2M с критической важностью.
- Обеспечит возможность для промышленности внедрить новые технологии в их процессы

Примеры применения:

Область эффективности управления трафиком и безопасностью на дорогах.
- Более эффективное использование дорожной инфраструктуры
- Сокращение риска дорожных инцидентов


Область промышленного производства




Сценарий: Движение к интернету вещей

- Огромное число небольших, простых и недорогих устройств, которые будут подключены к сети
- Требования к длительной работе без подзарядки, к возможности масштабирования и адаптивности (недорогие - небольшие батареи, простые устройства).

Массовое внедрение сенсоров и исполнительных систем

- обслуживание множества устройств
- очень дешевые устройства с большим временем работы без подзарядки
- обеспечение масштабирования протоколов и покрытия

На картинке показаны черными точками на зеленом множество сенсоров ветра и датчиков огня, на пляже при этом обеспечивается возможность связи и обмена контентом для людей, а также поддерживаются сенсоры ветра и влажности.




Разработка компонентов технологии 5G

Массовое внедрение MIMO: CSI Error

Примеры:

Описание эксперимента: Симулирование сети связи со скоростью доступа 30 Гбит/с на базе использования диапазона частот 11 ГГц и канала 24х24 MIMO.

Схема передачи: 24х24 MIMO-OFDM
Ширина полосы: 400 МГц
Разнос между поднесущими: 195 кГц
Максимальная скорость: 35.3 Гбит/с (64QAM, 3/4)

Что именно исследовалось:
- проведен анализ работы MIMO высоких порядков в высокочастотном диапазоне
- изучено влияние ошибки CSI и ограничений "железа".


Для базовой станции использовалась 12-элементный массив приемных антенн с двойной поляризацией. Секторизованная антенна. 3дБ ширина луча, коэффициент усиления антенны: 12 dBi.
Антенное устройство было установлено на высоте 8 метров, разнесение антенн равно 2 длинам волн.

Транспортное средство с передающей антенной двигалось со скоростью 10 км/ч. Антенна находилась вне корпуса автомашины, на высоте 2 метра. Расстояние между элементами многоэлементной антенны составляло 1.6 длины волны. Использовалась омни-направленная антенна с коэффициентом усиления 4 dBi.

Эксперимент проводился в городе Ishigaki (Япония), совместно с Токийским институтом техники в рамках японского национального проекта.


Уход от аплинка и даунлинка 

Традиционно разработки аплинка и даунлинка ведутся независимо, как двух различных технологчиеских процессов
С точки зрения кодирования сигналов в беспроводных сетях связи, можно достичь оптимума за счет оптимизации двусторонней связи, вместо того, чтобы работать по-отдельности с UL и DL.


Будущее 5G


В METIS видят будущее 5G, как интеграцию различных технологий доступа с целью обеспечения единого безпроблемного опыта пользования ими.

5G это:
- массовое использование MIMO
- ультра-плотные сети
- движущиеся сети
- использование высоких частот
- связь D2D
- ультра-надежная связь
- массовые коммуникации M2M

Для этого современные технологии 3G, 4G и WiFi должны будут развиваться по трем генеральным направлениям:

Революция и/или Эволюция и/или Дополняющие новые технологии с тем, чтобы справиться со взрывным ростом трафика и появлением все новых приложений.


Полезные ссылки

1. Подборка публикаций по теме 5G на сайте проекта METIS https://www.metis2020.com/documents/publications/
2. Официальные документы рабочих групп METIS
https://www.metis2020.com/documents/deliverables/
3. Мои переводы отдельных документов по теме 5G и новостные публикации по данной теме
http://abloud.blogspot.ru/search/label/METIS

От LTE к LTE-Advanced

Примерно так стоило бы назвать конспект доклада Такехиро Накамура, председателя рабочей группы 3GPP TSG-RAN, директора Radio System Design Group, NTT DoCoMo, 3GPP Radio Accesss Network Status Report 


Сборник конспектов встречи Эволюция сетей мобильной связи – LTE Russia & CIS 2012 пополнился еще одним конспектом. Пока что он доступен только в виде .pdf. Документ тяжелый, более 20 МБ. 

Популярные сообщения

Translate