2024年4月15日发(作者:空调回收)
铁路5G应用的可行性
及技术优势分析
陆晓磊,陈雍珏,邓小市
(华为技术有限公司无线网络产品线,上海201206)
摘要:随着铁路高速化、智能化发展,铁路无线通信系统不仅提供基础的语音业务,宽带数
据业务也成为其主要业务方向。结合当前无线通信技术发展现状,探讨5G移动通信技术在铁路
行业中的可行性与技术优势。展望未来,铁路5G专网将成为铁路无线通信发展的方向,为我国
铁路智能化发展发挥关键作用。
关键词:高速铁路;智能化;铁路5G专网;无线通信;GSM-R
中图分类号:U285文献标识码:A文章编号:1001-683X(2020)11-0050-07
DOI:
10.19549/.1001-683x.2020.11.050
0引言
铁路作为我国最早应用无线通信技术的行业之一,
里程接近7万km。
随着智能铁路等新的建设要求提出,GSM-R作为
窄带无线通信的技术局限性越发突出,无法满足铁路
行车应用和运营维护业务的需要。国际铁路联盟
(InternationalUnionofRailways,法语全称缩写UIC)梳
理了基于宽带移动通信的大量需求
[2-3]
,学术界也针对
5G在铁路行业的应用展开了深入研究
[4]
。从业务需求
与发展趋势看,铁路领域亟待引入无线宽带通信技术
支撑智能铁路新发展。
经过几十年的应用发展和技术积累,已形成与铁路管
理体制相适应的铁路专用通信技术体系。进入21世纪,
为满足我国高速铁路的发展需要,原铁道部正式确定
了铁路专用数字移动通信系统(GSM-R)的技术方
向
[1]
,有力支撑了高速铁路、重载铁路、高原铁路的
列车调度通信和列车运行控制等多项行车安全业务运
用。历经10多年发展,我国已建成全球最大的GSM-R
网络。截至2019年底,全国铁路GSM-R网络覆盖线路
基金项目:
中国国家铁路集团有限公司科技研究开发计划项目
1
1.1
铁路专用无线通信技术
应用场景及业务
铁路专用无线通信技术主要为列车提供调度通信
(P2020G004)
第一作者:
陆晓磊(1981—),男,营销总监。
和运行控制等行车安全业务无线承载,为铁路移动应
用提供可靠的高速车地无线通信。根据应用对象,铁
E-mail:
-50-
CHINARAILWAY2020/11
铁路5G应用的可行性及技术优势分析陆晓磊等
移动通信技术(5G)作为最先进的无线宽带移动通信
技术,设计上兼顾移动性和宽带性要求,支持的最高
移动速度可达500km/h,还能为用户提供Gb/s级别的
速率体验。自2019年起,5G已在公网运营商中大规模
部署,成为一种成熟的移动通信制式,非常适合于未
来的铁路专用无线通信。
在关键技术上,5G引入大规模天线阵列、多发多
收、更高阶编码调制等技术,比4G的频谱效率提升了
10%~20%。结合2018年原中国铁路总公司在京沈客
运专线开展的LTE-R技术试验结果,预计在2×10MHz
组网,同样站间距部署条件下,5G单基站上行和下行
的平均吞吐量可达约20Mb/s和30Mb/s,满足铁路各类
行车业务需求。
综合看来,5G作为目前最新的无线通信技术,是
铁路专用无线通信系统最好的选择,可为铁路提供安
全可靠的无线宽带业务,满足各类行车应用需求,为
铁路智能化发展奠定基础。
路专用无线通信可分为行车应用、运营及维护应用、
旅客服务信息应用3类
[5]
;根据业务需求,则分为无
线调度语音业务、无线数据业务、无线视频业务3类:
(1)无线调度语音业务。主要实现调度员、司机、
行车保障人员、行车指挥人员之间的基本通话、群组
通话、优先级通话等。同时,为了满足铁路特殊需求,
还引入了功能寻址、位置寻址、铁路紧急呼叫等功能。
(2)无线数据业务。主要用于行车类安全应用业
务承载,包括行车运行控制(CTCS-3、ATO)、安全防
护(列尾、安全预警)信息、车次号校对调度等。此
类业务涉及行车安全,对于无线通信的可靠性和安全
性有很高要求,是铁路专用无线通信的核心业务。
(3)无线视频业务。主要包括司机超视距监控应
用中的地车及车地视频传输,也包括对于列车关键部
位(如驾驶室、列尾、转向架等)的视频监视图像通
过无线方式实时传输至控制中心或地面监控站,进行
集中监控。此类业务有助于提升列车行车安全,但由
于需要在列车高速运行下实时传送视频,GSM-R已无
法承载该类业务,需引入新的无线宽带系统满足实时
回传要求。
2
2.1
5G技术及标准发展
无线通信技术
自20世纪80年代末第一代无线通信技术问世以
1.2无线频率
受无线电传播特性限制,无线频率越低,空间传
来,经过40年的发展,移动通信技术已经进入了5G时
代。5G是由第三代合作伙伴计划(3rdGeneration
PartnershipProject,3GPP)制定的广域无线通信技术,
具有高速率、低时延和大连接等特点。根据3GPP定
义,5G技术具有以下3个愿景目标(见图1):(1)峰
值速率达到10Gb/s;(2)空口时延低至1ms;(3)每
平方公里联接100万个设备。
播损耗越低,传播距离越长。与之相对应,无线频率
越高,空间传播损耗越大,传播距离越小。我国采用
的模拟列调和GSM-R两种铁路专用无线通信技术频率
均低于1000MHz,在传播距离和基站覆盖半径上有明
显优势。
虽然低频段传播具有传播距离优势,但1000MHz
以下的频率资源基本已被运营商和各行业分配殆尽,
无法获得更多的频率资源。而高频段带宽资源丰富、
承载能力强、频谱效率高,能很好满足铁路专用无线
通信系统宽带化发展需求。
综合各方面因素,新的铁路专用无线通信系统需
要平衡覆盖与带宽的关系,应选择适合铁路高速智能
发展要求的成熟无线频段部署。
1.3技术体制
目前,铁路部署的模拟列调及GSM-R均为窄带无
图15G的3个愿景目标
线通信技术,无法满足铁路智能化发展要求。第五代
CHINARAILWAY2020/11
-51-
2.25G标准
5G是新一代无线通信技术,3GPP将5G标准的制
铁路5G应用的可行性及技术优势分析陆晓磊等
表1
5G频段号
n1
n2
n3
n5
n7
n8
n20
n28
n38
n41
n50
n51
n66
n70
n71
n74
n75
n76
n77
n78
n79
n80
n81
n82
n83
n84
上行
1920~1980
1850~1910
1710~1785
824~849
2500~2570
880~915
832~862
703~748
2570~2620
2496~2690
1432~1517
1427~1432
1710~1780
1695~1710
663~698
1427~1470
N/A
N/A
3300~4200
3300~3800
4400~5000
1710~1785
880~915
832~862
703~748
1920~1980
5G工作频段
下行
2110~2170
1930~1990
1805~1880
869~894
2620~2690
925~960
791~821
758~803
2570~2620
2496~2690
1432~1517
1427~1432
2110~2200
1995~2020
617~652
1475~1518
1432~1517
1427~1432
3300~4200
3300~3800
4400~5000
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
双工模式
FDD
FDD
FDD
FDD
FDD
FDD
FDD
FDD
TDD
TDD
TDD
TDD
FDD
FDD
FDD
FDD
SDL
SDL
TDD
TDD
TDD
SUL
SUL
SUL
SUL
SUL
工作频段/MHz
定分为2个主要阶段:第1阶段,R15基础版本主要面
向增强移动宽带(enhancedMobileBroadband,eMBB)
场景,已于2019年6月7日完成协议制定和冻结,
eMBB标准化产品正式商用上市,当前各主流无线通信
R17重点针对超低延时高可靠通信(ultra-Reliableand
设备厂家均有成熟产品支持eMBB;第2阶段,R16和
Low-LatencyCommunications,uRLLC)和海量机器通信
景进行研究。其中,R16版本于2020年7月完成uRLLC
的协议制定和冻结;R17版本包含的海量机器通信场景
预计在2022年完成uRLLC的协议制定和冻结。
除了协议制定,3GPP还定义了5G工作频段(见
表1)。其中,n1频段属于5G最核心的黄金频段,目
前中国国家铁路集团有限公司正在向国家无线电管理委
员会申请n1中的1965~1975MHz/2155~2165MHz作
为铁路5G专网无线频段。
(massiveMachine-TypeCommunications,mMTC)2个场
2.35G产业
终端形态和种类的丰富程度是衡量一个产业是否
成熟的重要标志。截至2020年8月,全球已累积发布
401款5G终端产品,模组达64款。其中,有128款5G
终端支持n1频段(见图2),同时,各模组和芯片厂家
图25G终端支持频段
-52-
CHINARAILWAY2020/11
铁路5G应用的可行性及技术优势分析陆晓磊等
截至2019年底,全球各主流运营商均已推出5G网络服
务(见图3),首批商用用户规模上亿,进程将比4G
快2~3年。
均推出支持5G的通信模组和通信芯片,为5G行业特种
终端的开发奠定了基础。
此外,各地区运营商也在加速5G规模商用进展。
图3全球各主流运营商5G商用情况
综合标准和产业进展分析,5G已进入高速发展和
规模部署期,铁路专用无线通信系统采用5G作为技术
标准的时机相对成熟,相信立足当前先进成熟的5G通
信技术,加快推进我国铁路专用移动通信技术,对助
力智能铁路又好又快健康发展具有重要意义。
(2)设备故障。设备由于自然灾害或老化等原因,
造成单点故障影响系统运行。
(3)大业务流量冲击。在编组站、枢纽站等高容
量场景,可能突然产生多业务并发情况,造成网络
拥塞。
下面重点介绍能够应对以上挑战的可靠性技术。
3铁路5G应用关键技术
在铁路行业,由于需要支持列车350km/h的高速
3.1.1AMC、HARQ、DAPS等技术
自适应编码调制技术(AdaptiveModulationand
Coding,AMC)可根据用户反馈的信道质量好坏,自适
MCS)在保证用户QoS的前提下,提高吞吐量及覆盖
范围。
前向纠错编码和自动重传请求结合产生了混合自
动重传(HybridAutomaticRepeatRequest,HARQ),即
在1个ARQ系统中包含1个前向纠错子系统,当前向纠
错子系统无法正常纠错时,通过自动重传请求反馈信
道重发错误码组。5GR16标准新增支持1个时隙内实
现多个HARQ-ACK传输,减少了反馈时延,从而减少
空口环回时延。
5GR16新增双连接技术(DualActiveProtocol
应调整调制和编码方案(ModulationandCodingSheme,
移动性,并向500km/h演进,对无线网络的可靠性及
高速条件下的性能提出了极高要求。5G的可靠性技术、
高速技术,以及网络切片、毫米波等技术,匹配了铁
路行业需求。
3.1可靠性技术
从铁路5G专网承载的业务看,包含行车相关的C3
列控、列调业务等均与行车安全高度相关,对网络可
靠性提出了极高要求。针对不同应用场景,可靠性存
在以下3类挑战:
(1)空口不可靠。无线信道由于阴影衰落、多径
衰落、干扰、终端移动等影响,造成信道环境波动,
对应空口性能产生波动。
CHINARAILWAY2020/11
-53-
Stack,DAPS)对NR的移动性进行增强
[6]
。该技术在
铁路5G应用的可行性及技术优势分析陆晓磊等
协议上允许移动终端在切换时始终保持与源小区连接,
直至与目标小区开始进行收发数据为止再中断连接。
原方式是先释放源小区连接,再建立与目标小区连接。
现在将顺序调整,先建立与目标小区连接,再释放源
小区连接,从而实现“切换0中断”。该功能需要在基
站与终端同时支持。
综合以上关键技术,可大大提升空口可靠性。
图4终端、基站、核心网之间用户面协议栈
3.1.2冗余技术
冗余技术是在系统或设备完成任务起关键作用的
部分增加1套以上完成相同功能的功能通道、工作元件
或部件,以保证当该部分出现故障时,系统或设备仍
能正常工作,减少系统或设备的故障概率,提高系统
可靠性。
在铁路应用中,可采用组网冗余、设备冗余、单
板冗余等方式,避免设备单点故障,提升系统可靠性。
3.2高速技术
铁路5G专网在高速移动场景下,其可靠性存在以
下3种挑战:
(1)多普勒频偏。在高速移动场景下,受多普勒效
应影响,接收端接收信号频率发生变化,导致发射频率
与接收频率不同,产生OFDM符号内和符号间干扰,严
重时造成接收方无法解调出发送方的发射数据,造成终
端无法接入网络。
f
×v×cosθ
,
c
式中:f为工作频率;c为光速;v为车速。
f
d
=
3.1.3设备流控
设备通过对输入、输出流量进行控制,达到防止
设备过载并维持设备稳定的目的。设备流控有以下2种
方式:
(1)控制面流控。假设在用户接入场景,有过多
的终端用户尝试通过随机接入连接1个基站,且用户数
量超出基站对应能力,基站主控单元会启动流控机制,
对于已被拒绝接入的用户,丢弃该用户对应的初始接
入信息,同时降低可发起随机接入的用户数。直至系
统负载下降,再逐渐提升可发起随机接入的用户数。
与接入场景原理类似,控制面还可进行初始接入消息
流控、切换请求消息流控、寻呼消息流控等操作。
(2)用户面流控。分为下行流控和上行流控。在
终端、基站、核心网的用户面协议栈(见图4),下行
数据在基站中流向为GTP-U→PDCP→RLC→MAC,当
RLC和MAC单元负载过重时,通知GTP-U模块降低下
行报文发送速率,RLC和MAC单元同时降低下行调度
承受能力范围,再逐渐提高下行报文发送速率及调度
用户数。上行流控数据流向相反,原理一致。
通过控制面和用户面流控2种方式,可避免大业务
冲击造成的业务过载,维持设备稳定。
用户数,通过这2种方式实现流控,直至负载恢复至可
多普勒频移原理示意见图5,频偏f
d
如下:
对应可计算不同车速下的上行最大多普勒频偏2f
d
(见表2)。
图5
表2
v(/km·h
-1
)
多普勒频移原理示意图
上行最大多普勒频偏
频段/MHz
Hz
900
417
583
750
883
1800
833
1167
1500
1667
2100
972
1361
1750
2057
2600
1204
1685
2167
2547
250
350
450
500
-54-
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铁路5G应用的可行性及技术优势分析陆晓磊等
由表2可见,在车速500km/h、频段2100MHz情
况下,产生上行最大多普勒频偏2057Hz,对接收机解
调造成巨大影响。
(2)频繁切换。在线性快速移动情况下,终端用
户发生频繁切换,可能造成吞吐率下降甚至掉话,影
响业务稳定性(见图6)。由此可见,频繁切换造成速
率在切换区陡降,克服频繁切换是铁路高速场景的关
键问题。
图7HyperCell技术原理示意图
(TransmissionReceptionPoint,TRP)测量的导频信号
HyperCell小区内用户接入时,基站根据收发点
参考信号接收功率(ReferenceSignalReceivedPower,
RSRP),选择RSRP更高的TRP作为该用户的服务
TRP,在该服务TRP上接入该用户。
终端在不同TRP间移动时,基站会测量用户在各
TRP下的上行信道探测参考信号(SoundingReference
Signal,SRS)的RSRP,并据此判断是否存在RSRP更
好的候选TRP。当存在RSRP更好的候选TRP时,系统
会将该候选TRP作为新的服务TRP,然后在新的服务
TRP下对用户进行调度和分配资源,无需进行信令重
配,实现无缝切换。
通过HyperCell,同一逻辑小区的收发点之间,可
图6终端用户频繁切换影响示意图
实现无切换,将原来频繁切换造成的吞吐率下降、甚
至掉话等问题规避。若按照6个小区合并进行计算,可
减少80%以上切换次数,极大减少切换次数。
3.2.1上行频率纠偏
在高速场景下,上行信号会叠加基站到终端、终
端到基站2次的频率偏移,上行的多普勒频偏更大。可
通过上行频率纠偏的方式,减小上行频偏。
基站根据终端的物理上行共享信道(DeModulation
ReferenceSignal,DMRS)导频信号进行频移估计,所
得频偏作为UE频率纠正的持续输入。频偏对信号的影
对的DMRS符号进行频偏估计,利用接收到信号子帧内
相邻2个DMRS符号的相位差,计算2个导频符号时间
间隔相位旋转对应的频偏
f
d
,
f
d
为UE发射频率纠正的
持续输入。
通过该技术,可提升小区上行吞吐率,从而保障
铁路终端在高速场景下吞吐率,以及正常接入能力。
响在时域上表现为信号的相位旋转。基站利用上行成
3.3其他技术
除了以上技术,网络切片、毫米波、物联网
mMTC、免授权接入等5G技术也可应用于铁路领域。
随着行业标准的发展、铁路宽带专用无线通信的应用
深化,这些技术也必将成为进一步研究方向。
4发展要素协同
铁路5G专网的发展,除了标准支持、产业成熟、
技术匹配,还需要以下要素协同。
4.1独立自主,创新发展
借鉴欧洲铁路无线通信发展经验引入GSM-R技
术,我国是GSM-R领域的跟随者。但在铁路移动宽带
技术方面,尤其在5G领域,我国已经远远领先于欧洲
国家
[7-9]
。按照UIC规划,预计2025年以后,欧洲国
家才启动铁路5G专网的标准制定工作。因此,发展铁
路5G专网没有先例可循,需要依靠自主创新,加快5G
无线通信技术在铁路领域的部署应用,引领全球铁路
无线通信技术进步
[10]
。
3.2.2HyperCell
为1个逻辑小区的技术,终端在不同物理小区之间移
验。HyperCell技术原理示意见图7。
HyperCell是一种组网技术,将多个物理小区合并
动,不需要进行切换,不感知小区边界,提高用户体
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-55-
特别策划
4.2科学规划,合理投资
相对于450MHz的模拟列调和900MHz的GSM-R,
铁路5G专网的2100MHz频段面临着覆盖距离变短、
站点更密等问题,需要科学规划频率和站点资源,重
点解决铁路专用无线频率与其他无线系统频率干扰和
共存,降低铁路5G专网站点投资,平衡网络质量和成
本投资,实现成本和质量的最优组合。
铁路5G应用的可行性及技术优势分析陆晓磊等
参考文献
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4.3多元化应用,丰富业务
受频率资源和无线带宽的限制,在GSM-R时期主
[4]AIB,MOLISCHAF,RUPPM,etal.5Gkeytech⁃
要考虑正线行车业务需求,无法满足铁路其他场景
(如编组站、货运站、客运站等)的无线通信需求。引
入5G无线通信技术后,要考虑更多场景的需求,逐步
丰富铁路5G专网的业务和应用,使其承载更多业务,
使铁路5G专网“由专变精”,带动铁路智能化发展。
[5]中国铁路总公司.铁路下一代移动通信业务和功
能需求暂行规范:铁总工电〔2018〕219号[A].北
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[10]姜永富.我国铁路专用移动通信技术发展思路探
讨[J].中国铁路,2019(4):73-78.
4.4营造环境,深化发展
铁路5G专网的发展离不开各方努力,各科研单
位、设备生产厂家应联合起来,在关键技术、核心装
备等方面深化合作,取得突破,壮大产业链和生态,
为铁路5G专网营造健康稳健的发展环境。
5结束语
当前,铁路专用无线通信正向宽带化演进,结合
已冻结的5G国际标准,成熟的产业,匹配的关键技
术,尤其是铁路特有的可靠性及高速技术,5G成为铁
路无线专网的建设方向。未来,应立足成熟的无线通
信技术,抓住铁路智能化发展有利条件,加快铁路5G
专网建设,推动铁路技术装备升级,加快铁路装备
“走出去”,使铁路成为“中国制造”的璀璨名片。
责任编辑苑晓蒙
收稿日期2020-10-09
AnalysisonFeasibilityandTechnicalAdvantagesofRailway5GApplication
LUXiaolei,CHENYongjue,DENGXiaoshi
(WirelessNetworkProductDivision,HuaweiTechnologiesCoLtd,Shanghai201206,China)
Abstract:
Withthehigh-speedandintelligentdevelopmentofrailway,inadditiontothebasicvoiceservice,the
provisionofbroadbanddataserviceisalsotheevolutiontrendoftherailwaywirelesscommunicationsystem.
Incombinationwiththecurrentdevelopmentandstatusofwirelesscommunicationtechnology,thepaper
discussesthefeasibilityag
ahead,vailway5Gprivatenetworkwillbecomethedevelopmenttrendofrailwaywirelesscommunicationand
playakeyroleintheintelligentdevelopmentofrailwayinChina.
Keywords:
highspeedrailway;intelligent;vailway5Gprivatenetwork;wirelesscommunication;GSM-R
-56-
CHINARAILWAY2020/11
发布者:admin,转转请注明出处:http://www.yc00.com/num/1713135330a2189847.html
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