因为4G LTE从开始已经注定了其时间延迟的下限,而这个下限如今也已经被我们触摸到了。下一步需要我们转向一项延迟下限更低的技术去找寻极限。
5G是站在巨人(4G)的肩膀上诞生的,从系统设计之初就将网络时间延迟的特性考虑了进来,成为5G需求的一部分: URLLC(Ultra reliable and low latency communication)超低的时延和超高可靠的通信以支持对时延和可靠性要求极高的行业应用,比如智能工厂,远程手术,自动驾驶等等。这部分的需求在5G的第一个版本Release 15中满足了一部分。
2016年,3GPP开始了5G的需求分析和研究项目,为了满足ITU所设置的URLLC极高的可靠性和极低的时延要求,在5G的需求研究项目TR38.913 Study on scenarios and requirements for next generation access technologies 中的用户面KPI中针对URLLC业务用户面时延定义了上行0.5ms和下行0.5ms的要求,加起来正好是1ms的双向时延。
需求的定义明确了,接下来进入了研究如何实现技术需求的阶段,2016年3月,3GPP TSG RAN 71次会议通过了 TR38.912 Study on New Radio (NR) access technology ,这项研究工作致力于提出可行的无线技术来满足ITU-2020制定的5G需求。而从研究项目伊始,URLLC就做为一项不可缺少的5G需求被考虑进来。
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2020-11-24
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2020-11-22
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5G是站在巨人(4G)的肩膀上诞生的,从系统设计之初就将网络时间延迟的特性考虑了进来,成为5G需求的一部分: URLLC(Ultra reliable and low latency communication)超低的时延和超高可靠的通信以支持对时延和可靠性要求极高的行业应用,比如智能工厂,远程手术,自动驾驶等等。这部分的需求在5G的第一个版本Release 15中满足了一部分。
2016年,3GPP开始了5G的需求分析和研究项目,为了满足ITU所设置的URLLC极高的可靠性和极低的时延要求,在5G的需求研究项目TR38.913 Study on scenarios and requirements for next generation access technologies 中的用户面KPI中针对URLLC业务用户面时延定义了上行0.5ms和下行0.5ms的要求,加起来正好是1ms的双向时延。
需求的定义明确了,接下来进入了研究如何实现技术需求的阶段,2016年3月,3GPP TSG RAN 71次会议通过了 TR38.912 Study on New Radio (NR) access technology ,这项研究工作致力于提出可行的无线技术来满足ITU-2020制定的5G需求。而从研究项目伊始,URLLC就做为一项不可缺少的5G需求被考虑进来。
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2020-11-20
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