摘要
5G标准规范体系的演进将致力于解决不同应用场景中的多样化、差异化性能指标,适用频谱资源的缺乏要求5G新空口频段能够同时承载超高速率、超低时延业务.根据3GPP研究计划与进展,5G研究初期以eMBB为主,直到成熟期完善URLLC的标准化.本文主要从物理层设计的角度出发对eMBB与URLLC KPI及相关技术进行了讨论与研究.为了实现不同参数集配置的两种业务模型在同一频段上共存,本文分析了4种应用场景下eMBB与URLLC的两种基本复用方法,旨在减少资源浪费,提升系统的频谱效率.
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5G标准规范体系的演进将致力于解决不同应用场景中的多样化、差异化性能指标,适用频谱资源的缺乏要求5G新空口频段能够同时承载超高速率、超低时延业务.根据3GPP研究计划与进展,5G研究初期以eMBB为主,直到成熟期完善URLLC的标准化.本文主要从物理层设计的角度出发对eMBB与URLLC KPI及相关技术进行了讨论与研究.为了实现不同参数集配置的两种业务模型在同一频段上共存,本文分析了4种应用场景下eMBB与URLLC的两种基本复用方法,旨在减少资源浪费,提升系统的频谱效率.