航天万源实业有限公司通讯事业部 李 赓
在信息化时代背景下,计算机网络技术、电子通信技术、多媒体信息技术等得到优化发展,在各技术结合应用下,通信网络体系发生了巨大的改变,移动通信正趋向于万物互联(人人连接、人物连接、物物连接)发展趋势。窄带物联网作为万物互联体系中的重要组成部分,以其功耗低、市场普及性强、覆盖范围广泛、资金投入成本低、网络架构性能高等优点,在众多垂直行业中得到广泛应用。随着人们对通信网络需求的不断提升,越来越多的通信运营商加入到这一领域,根据物联网与移动通信网络特征进行移动通信网络功能强化研究。
窄带物联网(Narrow Band Internet of Things,简称“NBIoT”)是物联网体系中的一个重要分支,是建立于蜂窝网上的具有低成本、低速率、低功耗、广覆盖(提升100倍覆盖区)等特征且可直接作用于GSM、LTE等网络的技术[1]。随着当前我国移动通信事业的高速发展,人们对移动通信服务提出了更高的要求,为满足社会需求,构建万物互联网络体系,实现物联网业务功能的完善与强化成为人们思考与研究的重点。
物理网作为互联网的拓展网络,有效实现了信息设备与互联网之间的连接,并通过信息转换,实现信息的传输与共享。窄带物联网作为物联网的重要分支,在不断创新发展过程中,其计费统计功能得到进一步的完善,数据传输速度与稳定性加强,加之窄带物联网终端具备丰富的资源,使其得到运营商(通信网络的基础)的青睐。但是,运营商在发展物联网业务时,由于传统的通信技术、无线网络缺乏专业性的网络优化设计能力,因此无法满足企业实际需求。在此背景下,基于技术的不断创新,NB-IoT窄带物联网通信技术得以产生,实现物联网用户需求的满足。在NB-IoT窄带物联网通信技术实践应用过程中,通信网络易受外界因素干扰出现干扰故障,影响用户体验性,对此通信运营商需明确认知物联网与通信网存在的差异性,实现物联网技术与通信网络的有效结合,提升通信网络整体性能,促进通信技术的物联网业务中的高效应用。
对此,建议采用以下措施进行通信技术应用保障:
其一,覆盖增强技术。从技术层面入手,可适当的应用符号扩频技术或者是BURST技术进行上下行发生功率的调整,或将覆盖区域进行等级划分,实现覆盖增强。此外,为进一步提升上述措施的实践应用性,可通过UE进行信号识别,并根据识别结果进行技术调整,提升覆盖区信号强度,用以满足覆盖区范围内用户的实际需求。
其二,优化配置管理水平。为降低通信网络干扰问题的产生,实现用户实际需求的有效满足,可通过优化配置管理水平与质量进行问题处理。在此过程中,可事实共站组网策略,通过调整组合方式实践管理模式的优化。通常情况下,可利用在LTE基站上配置NB-IoT窄带物联网通信设备,并与IPHEVLAN进行组合,实现主控;将NB-IoT窄带物联网通信技术与GSM共站组网实现分离控制。此外,在配置管理优化过程中,由于区域参数配置对NB-IoT基站无线通信业务质量存在直接影响作用,对此在进行通信管理时需对区域范围内的所有信息进行统筹规划,包括切换信息、邻区信息等[2]。同事,做好接入控制管理工作,通过接入控制实现资源的有效配置,提高网络系统运行的稳定性、可靠性,从而实现用户体验效果的强化。
其三,科学应用干扰抑制技术。良好的网络环境是保证数据传输质量的重要基础。对此,在当前复杂的无线网络环境下,降低无线网络存在的干扰问题变得至关重要。对此,可利用NB-IoT窄带物联网通信技术进行共站科学部署,实现干扰信号的有效抑制。与此同时,也可利用NB-IoT窄带物联网通信技术改善频谱资源浪费问题,在资源节约的基础上,提升资源利用率。
总而言之,窄带物联网以其所具有的众多优势不仅为万物互联网的实践提供了推力,也为新时期通信行业的转型升级发展指明了方向,成为通信行业发展物联网业务的重要手段。对此,根据物联网业务与通信网络特征,实现通信技术与窄带物联网的结合应用,对提升窄带物联网技术性能,促进通信行业创新与可持续竞争发展具有重要现实意义。
[1]蒋林涛.论通信技术在窄带物联网中的应用[J].通讯世界,2017(11):36-37.
[2]蔡慈贵.关于NB-IoT低速率窄带物联网通信技术现状分析及发展趋势探讨[J].信息通信,2017(03):237-238.