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文档简介
5G-A无源物联应用场景与市场研究5G-APassiveIoTApplicationScenariosandMarketResearch202405 RFID为代表的无源物联技术随着5G5G202143GPP5G-Advanced(5G-A)5G下一阶段Rel-185G2024更重要的一方面,5G-A将增加新的能力,支撑新场景新业务的应用。5G-A5G-A的重要物联技术RFID标签覆盖距离更远,从而可以支撑数百亿的物联新场景。5G-A无源物联将推动构建数字、智慧、绿色低碳社会的基础设施,深化实践“5G5G-ARFIDEPCglobal、ISO/IEC、UID、AIMGlobalIP-XEPCglobalRFID标准化组织,由国际物品编GS1(GlobalStandard1)发起成立。EPCglobal在全球拥有上百家Tesco100多家欧美零售、IBM、微软、飞利浦、Auto-IDLab、Alien等公司提供技术研发支持。ISO/IEC860-960MHz频段EPCglobalGen2UHF标准。ISO/IECISO(InternationalOrganizationforStandardization,国际化标准组织)IEC(InternationalElectrotechnicalCommission,国际电工委员会)RFID标准协议。与其他组织相比,ISO/IEC具有EPCglobal860-960MHz频段的研究不同,ISO/IECRFIDISO/IEC18000(空中接口参数)、ISO/IEC10536(密耦合、非接触集成电路卡)、ISO/IEC15693(疏耦合、非接触集成电路卡)、ISO/IEC18000(近耦合、非接触UID(UbiquitousIDCenter,泛在识别中心)200212月成立,是T-EngineForumRFID研究机构。UID主要成员来自日本,包NECNTTDOCOMOKDDI、AIMAIDC(AutomaticIdentificationandDataCollection)1999IP-XRFID在全球RFID国际标准的制订工作,并形成RFID标准体系。标准体系的建立,RFID整体发展速度加快。2011RFID系列国军标标准。RFID应用日益广泛、RFID技术日趋成熟的背景下制定RFID标准。2012年开始,全国信息技术标准化技术委员会、工业和信息化部电子工业标准化研究院牵头制定了2.4G800/900M频段上的RFID系列国家标2016(2016-2020年RFIDRFID标签在物联网感知设备中的布局。RFID行业逐渐走向标准化建设阶段。WiFiLoRa的无源物联Io(AMP802.11网络中无源物联设备的通信问题。AMP(StudyGroup)202351部分:应用场景及需求》完成标准草案征求意见稿,处于审2部分:总体技术要求》3GPP标准制定,基于环境能量的物联网技术(AmbientIoT)的研究研究AmbientIoTTR22.840随后,3GPPRAN2022AmbientIoTstudyitem的讨论,SILPWA3GPPRANAmbientIoTRANSI主要在网络部署场景、连接拓扑结构、终端设备类型、TR38.848。3GPPRANAmbientIoTSI20239月完工,RANWG2024年正式RFID的无源物联网,基于蓝牙的无源物RFID的无源物联网是应用最为广泛的技术。RFID技术(RadioFrequencyIdentification)即无线射频识别技术,是一种非RFID系统的工作原理是:读写器通过发射天线发送射频信号,电子标签在按照频率划分,RFID分为低频、高频、超高频、微波四个类别,如表1所1RFID6012-20近场:1-2远场:50-100RFID作为标准依托。RFID5G应用的重点场景之一。这类定制型市场在标签总RFIDRFID技术来传输传感器数RedCap等,以满足垂直市场日益增长的需求。5G物联网技术实现了低成本、低5G物联网技术5G终端难以部署在极端环境条件下(如5G5G-A与无源物联融合5G在更多领域中发挥价值。3GPP5G-AAmbientIoT,AmbientIoT的关键技术主要基于AmbientIoT3GPP定义的AmbientIoT3GPPLPWA无法实现的应用场景。3GPPR18AmbientIoTAmbientIoT构如图1所示。1AmbientIoT具体细节如表2所示。2AmbientIoT≤101~10mWUHF在类型A和C低于NB-IoTR19AmbientIoTSI阶段,3GPPAmbientIoT终端类型做了新的划分,初始采样频率偏移(SFO)10Xppm,设备中既没有下行放大也没有上行放A增加储能功能;第二种终端最大10X 动生成或者反向散射方式,此类相当于是类型B和类型C简化后的合并。两种AmbientIoT终端类型具体细节如表3所示。33GPPR19AmbientIoT为适应不同的覆盖需求、连接需求、部署场景(室内/室外),Ambient1AmbientIoT终端设备直连,二者之间实现双向通信,如图2所示。2AmbientIoT2AmbientIoT终端设备通过中间节点实现间接连接,如图3所示。在这种拓扑结构下,AmbientIoT终端设备与中间节点双向通信,中3AmbientIoT3AmbientIoT终端设备之间通过辅助节点实现下行辅助连接,或者上行辅助连接,如图4所示。在这种拓扑结构下,AmbientIoT终端设备向基站单向发送信号,从辅助节点单向接收信号;或者,AmbientIoT终端设IAB节点、UE、中继器等。4AmbientIoT4UEAmbientIoT终端设备直连,二者之间实现双向通信,如图5所示。5AmbientIoT根据基站/UEAmbientIoT终端设备所处的室内或室外环境,Ambient1:AmbientIoT2:AmbientIoT3:AmbientIoT终端设备位于室内,NR4:AmbientIoT5:AmbientIoT终端设备位于室外,NR终端为读写器。表41可能采用的具体配置。4AmbientIoT13GPPAIoT设备发起;AIoTAB表525AmbientIoT23GPPAIoT设备发起;AIoT表636AmbientIoT33GPPAIoT设备发起;AIoTAB表747AmbientIoT43GPPAIoT设备发起;AIoT表858AmbientIoT53GPPAIoT设备发起;AIoTABCC1mW10mWRANAUHFRFIDISO18000-6C(EPCC1G2)设备,CNB-IoTBAC设备之间。为支持极低的设备功耗和复杂度,AmbientIoTAB1BSAIoT3BSAIoT2AIoT3AIoT4AIoTUE其中,5G-A1050RAN1SI中进一步确定。AmbientIoT应采用低复杂度技对于下行和上行传输,AmbientIoT5Kbps,0.1Kbps。在数据速率方面,一些可能的技术方案包括:传输带视为实现问题。AmbientIoT10秒,短时延目标1RAN1/RAN2AmbientIoT系统需在接入机制、信令过程、数据包传输方面满足所述时延需求。1、2、3AmbientIoT终端设求)10米以AmbientIoT90%的概率定位误差在几十米以AmbientIoT终端设备能90%3米以内。AmbientIoT应支持适用于相应连接拓AmbientIoT150AmbientIoT设备的盘点。10km/h1、2、34,设备的移动速度为设UE之间的相对移动速度。RFID的连接能力需要提升,以解决现有RFID100uw面向工业、电力、医药、畜牧、物流等垂直行业,5G-A无源物联网能够提0.3RFID技术已在卡口和手持200亿/年,盘99.99%以上,根据实际需求(集成传20亿/30亿/50亿/599.991050/5G蜂窝系统成熟的产业链和技术,构5G网络,通过CID信息的同时支持温度、湿度、三5G室内分布式系统的多天线技术,实ABC标签5G-A无源物联技术能力和潜在场景的分析,结合我国特定需求和当前技术发展阶段,5G-A无源物联预计将在生产流转型和广域泛在型两个领域式能力,无法满足生产数数字化场景需求。5G-A无源物联技术打破了传统扫描5G网络广覆盖的能力,无源物联的标签能够实时上报感知数3~7m的定位能力、以及全区域连续覆盖的能力。的深度覆盖能力,仓储盘存的准确率得到了极大提升;同时,5G-A物联物联技202364.04亿平301005G-A无源物联主要聚焦高商业价值货物,在贵重消费品物流跟踪方面,通25亿连接需求。CT、直流穿墙套管、避雷器、电缆、接地极等,需要对设备本体进10m。在该类场景中,需要5G-A无源物联支持环境能量供能(免350060%。务可获得性低。5G-A无源物联主要在覆盖、功能、定位等方面构筑优势,借助10米级定位精75亿个人/行业/政府资产等连接数量。人员主动刷卡);UWB网关设备和标签成本高,且为有源设备,能量获取和维5G-A无源物联
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