戴明珠 李鐘瑞
摘 要:基于蜂窩的窄帶物聯(lián)網(wǎng)(NB-IoT)技術(shù)在復(fù)雜應(yīng)用環(huán)境中往往會(huì)出現(xiàn)連接不穩(wěn)定、時(shí)延過長(zhǎng)等問題。為解決由APN參數(shù)設(shè)置導(dǎo)致的NB-IoT業(yè)務(wù)問題,優(yōu)化用戶體驗(yàn),對(duì)不同種類的NB-IoT業(yè)務(wù)中包括APN參數(shù)在內(nèi)的一系列關(guān)鍵參數(shù)進(jìn)行了研究。分析了NB-IoT業(yè)務(wù)的組網(wǎng)架構(gòu),通過對(duì)比不同參數(shù)設(shè)置對(duì)固定NB-IoT業(yè)務(wù)應(yīng)用的影響,確定各關(guān)鍵參數(shù)的推薦配置值。以某智能小區(qū)內(nèi)安裝的NB智能門禁模組遇到的網(wǎng)絡(luò)問題為案例,對(duì)NB-IoT的端到端業(yè)務(wù)優(yōu)化工作進(jìn)行分析,通過實(shí)驗(yàn)證明關(guān)鍵參數(shù)推薦配置值的有效性,為NB-IoT技術(shù)在不同垂直行業(yè)中的應(yīng)用提供參考。
關(guān)鍵詞:物聯(lián)網(wǎng);NB-IoT;APN;關(guān)鍵參數(shù);智能門禁
DOI:10. 11907/rjdk. 181740
中圖分類號(hào):TP393文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A文章編號(hào):1672-7800(2019)003-0168-05
0 引言
近年來,物聯(lián)網(wǎng)作為移動(dòng)通信行業(yè)的新興業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛,針對(duì)低功耗廣覆蓋類LPWA應(yīng)用設(shè)計(jì)的新型窄帶蜂窩物聯(lián)網(wǎng)NB-IoT技術(shù),由于具有大連接、低功耗、低成本等優(yōu)勢(shì)受到越來越多的關(guān)注,NB-IoT的標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備、芯片、模組、測(cè)試、應(yīng)用、網(wǎng)絡(luò)發(fā)展迅速[1-5]。2017年是三大運(yùn)營(yíng)商物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展的突破之年,各項(xiàng)NB-IoT物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用頻頻推出[6-9]。雖然2016年NB-IoT對(duì)應(yīng)的3GPP核心協(xié)議已全部完成[10-11],但作為新興的網(wǎng)絡(luò)制式和組網(wǎng)模式,NB-IoT的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化工作仍任重道遠(yuǎn)。
APN是手機(jī)上網(wǎng)必須配置的一個(gè)參數(shù),它決定了手機(jī)通過哪種接入方式訪問網(wǎng)絡(luò)。由于物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)種類較為復(fù)雜,選擇不同的APN可讓終端接入不同的核心網(wǎng),從而享有差異化的服務(wù)功能。已有的APN優(yōu)化方案主要通過APN融合和APN參數(shù)修改兩種方式進(jìn)行業(yè)務(wù)優(yōu)化。2013年,楊繼為和楊麗等[12-13]分別提出了APN融合改造方案,結(jié)合現(xiàn)網(wǎng)情況給出了推薦方案;同年,周俊茂等 [14]完成了對(duì)其提出的APN融合網(wǎng)絡(luò)改造技術(shù)的可行性分析。雖然APN融合方案有著諸多優(yōu)點(diǎn),但對(duì)于接入網(wǎng)點(diǎn)單一的業(yè)務(wù)類型來說,ANP融合方案很不合適,對(duì)于此種類型的業(yè)務(wù)用戶一般采用優(yōu)化APN參數(shù)的方法進(jìn)行業(yè)務(wù)改進(jìn)[15-18]。
本文介紹了NB-IoT的業(yè)務(wù)種類、網(wǎng)絡(luò)組網(wǎng)、關(guān)鍵參數(shù),引入部分案例對(duì)NB-IoT的端到端業(yè)務(wù)優(yōu)化工作進(jìn)行分析。通過對(duì)APN及相關(guān)參數(shù)的介紹,闡述了NB-IoT在智能抄表、智能家居、市政物聯(lián)、物流追蹤、智能穿戴、廣域物聯(lián)和工業(yè)物聯(lián)等垂直行業(yè)中的應(yīng)用,尤其針對(duì)不同業(yè)務(wù)種類特點(diǎn)進(jìn)行了網(wǎng)絡(luò)配置及參數(shù)優(yōu)化,可為后續(xù)優(yōu)化工作提供參考。
1 NB-IoT
1.1 物聯(lián)網(wǎng)簡(jiǎn)介
物聯(lián)網(wǎng),顧名思義是把所有物品通過網(wǎng)絡(luò)連接起來,實(shí)現(xiàn)任何物體、任何人、任何時(shí)間、任何地點(diǎn)的智能化識(shí)別、信息交換與管理[19-20]。物與物之間進(jìn)行通信的網(wǎng)絡(luò)稱為物聯(lián)網(wǎng),即Internet of Things,簡(jiǎn)稱IoT,它是通過無線射頻識(shí)別(RFID)、紅外感應(yīng)器、全球定位系統(tǒng)、激光掃描器等信息傳感設(shè)備,按約定的協(xié)議,把物品與互聯(lián)網(wǎng)連接起來進(jìn)行信息交換和通訊,以實(shí)現(xiàn)智能化識(shí)別、定位、跟蹤、監(jiān)控和管理的一種網(wǎng)絡(luò)。比如車聯(lián)網(wǎng)、家電聯(lián)網(wǎng)、動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)等,物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用行業(yè)及場(chǎng)景見表1。
在人機(jī)匹配率達(dá)到95%以上的當(dāng)下,物聯(lián)網(wǎng)對(duì)運(yùn)營(yíng)商和設(shè)備制造商而言,相當(dāng)于挖到了一座寶藏,蘊(yùn)藏著巨大的商業(yè)價(jià)值和社會(huì)價(jià)值。根據(jù)預(yù)測(cè),2020年全球終端連接數(shù)將達(dá)到500億個(gè),物網(wǎng)連接數(shù)將達(dá)到人網(wǎng)連接數(shù)的4倍。
1.2 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
物聯(lián)網(wǎng)對(duì)功耗、覆蓋、連接數(shù)量這幾個(gè)指標(biāo)較為敏感,但大部分物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用對(duì)網(wǎng)絡(luò)的傳輸速率卻不敏感。于是,低功耗廣域網(wǎng)(Low Power Wide Area Network,LPWAN)概念應(yīng)運(yùn)而生。
LPWAN物聯(lián)網(wǎng)包括很多技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),目前使用的主流技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)包括NB-IoT、LoRa、Sigfox、eMTC,見表2。
由于頻譜原因,LoRa技術(shù)和Sigfox技術(shù)在競(jìng)爭(zhēng)上沒有明顯優(yōu)勢(shì)。在長(zhǎng)期不斷的博弈和競(jìng)爭(zhēng)過程中,NB-IoT脫穎而出,處于暫時(shí)領(lǐng)先地位??梢院蚇B-IoT勢(shì)均力敵的是eMTC(enhanced Machine Type of Communication),即增強(qiáng)型機(jī)器類型通信。但是eMTC和NB-IoT的應(yīng)用場(chǎng)景不同,eMTC適合對(duì)速度和帶寬有較高要求的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用。鑒于此,我們把研究重點(diǎn)放在當(dāng)前比較熱門的NB-IoT上。
1.3 NB-IoT特性與優(yōu)勢(shì)
NB-IoT的主要優(yōu)勢(shì)如圖1所示,具體有以下幾個(gè)方面:
(1)功耗能耗方面,NB-IoT犧牲了速率卻換回了更低的功耗。采用簡(jiǎn)化的協(xié)議更合適的設(shè)計(jì),大幅提升了終端待機(jī)時(shí)間,部分NB終端待機(jī)時(shí)間甚至可以達(dá)到10年。
(2)信號(hào)覆蓋方面,NB-IoT有更好的覆蓋能力(20dB增益),地下停車場(chǎng)甚至是埋在井蓋下面的水表,也不影響信號(hào)收發(fā)。
(3)連接數(shù)量方面,每個(gè)小區(qū)可以支持5萬(wàn)個(gè)終端。
(4)最重要的是成本價(jià)格方面,NB-IoT通信模塊成本很低,每模組在5美元以內(nèi),有利于大批量采購(gòu)和使用。
2 NB-IoT網(wǎng)絡(luò)介紹
2.1 NB-IoT網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)
如圖2中的NB-IoT網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)所示,NB-IoT業(yè)務(wù)端到端網(wǎng)絡(luò)主要分為以下6個(gè)部分:①NB終端,包含模組和芯片;②無線接入網(wǎng)絡(luò);③省內(nèi)核心網(wǎng)網(wǎng)元;④物聯(lián)網(wǎng)專網(wǎng);⑤物聯(lián)網(wǎng)開放平臺(tái);⑥客戶應(yīng)用。
以某運(yùn)營(yíng)商為例,NB-IoT終端通過全國(guó)800M無線網(wǎng)絡(luò)接入,經(jīng)過31個(gè)省的核心網(wǎng)網(wǎng)元數(shù)據(jù)處理(MME,SGW)后,將數(shù)據(jù)匯聚到物聯(lián)網(wǎng)專網(wǎng),并經(jīng)過物聯(lián)網(wǎng)開放平臺(tái)處理后發(fā)送到客戶平臺(tái)。
2.2 NB-IoT Attach附著流程
UE通過Attach流程,實(shí)現(xiàn)在EPC上進(jìn)行EPS注冊(cè)。Attach流程完成后,UE附著到窄帶網(wǎng)絡(luò)上,處于EMM-REGISTERED狀態(tài),核心網(wǎng)獲得UE位置并可對(duì)其進(jìn)行尋呼。
Attach流程:RRC建立→鑒權(quán)→安全模式識(shí)別→Attach成功,如圖3所示。
圖3中,T3410表示UE側(cè)定時(shí)器,T3450表示MME等待附著TAU完成GUTI重分配響應(yīng)定時(shí)器。Attach request消息由MAG5攜帶,通過Initial UE message發(fā)送到核心網(wǎng)。其它消息如鑒權(quán)、加密等均攜帶在NAS PDU中。
3 NB-IoT關(guān)鍵參數(shù)
3.1 Active Time激活定時(shí)器(T3324)
圖4所示為NB-IoT終端PSM圖例,Power saving mode (PSM)是3GPP R12引入的功能,允許終端在TAU和Attach流程后,在激活定時(shí)器T3324超時(shí)后進(jìn)入深度休眠期即節(jié)電模式,在節(jié)電模式終端不監(jiān)聽尋呼,同時(shí)終端關(guān)閉自己的射頻收發(fā)單元,從而使耗電量比空閑狀態(tài)大大減少。在節(jié)電模式下,網(wǎng)絡(luò)無法訪問終端,只能等待終端喚醒后向基站發(fā)起隨機(jī)接入過程以進(jìn)入連接狀態(tài),在Active Time這段時(shí)間內(nèi)被叫業(yè)務(wù)才能使用。
配置建議:按照核心網(wǎng)配置參數(shù)建議配置。
配置說明及影響:配置過大會(huì)導(dǎo)致UE的耗電量增加,配置過小可能導(dǎo)致尋呼不及時(shí)。
3.2 MME本地配置的周期性跟蹤區(qū)更新定時(shí)器(T3412)
UE在PSM期間,不接收任何網(wǎng)絡(luò)尋呼。對(duì)于網(wǎng)絡(luò)側(cè)來說UE此時(shí)是不可達(dá)的,數(shù)據(jù)、短信、電話均進(jìn)不來,只有當(dāng)TAU周期請(qǐng)求定時(shí)器(T3412)超時(shí)(周期TAU/RAU定時(shí)器超時(shí)后需要執(zhí)行周期TAU/RAU),或者UE有MO業(yè)務(wù)要處理而主動(dòng)退出時(shí),UE才會(huì)退出PSM模式進(jìn)入空閑態(tài),進(jìn)而進(jìn)入連接態(tài)處理上下行業(yè)務(wù)。TAU周期請(qǐng)求定時(shí)器(T3412)由網(wǎng)絡(luò)側(cè)在Attch和TAU消息中指定,3GPP協(xié)議規(guī)定默認(rèn)為54min,最大可達(dá)310h。
表4為T3412參數(shù)配置建議,按照核心網(wǎng)建議配置的86400s進(jìn)行配置。該參數(shù)配置過小將會(huì)導(dǎo)致UE的耗電量增加,配置過大可能導(dǎo)致尋呼不及時(shí),一般來說,該參數(shù)設(shè)置應(yīng)比數(shù)據(jù)上傳周期大一點(diǎn)。
3.3 eDRX周期
圖5所示為NB-IoT 終端eDRX圖例,空閑態(tài)eDRX引入超幀hyper SFN(H-SFN),即eDRX周期長(zhǎng)度以hyper SFN(H-SFN)為單位,最大1 024個(gè)H-SFN。一個(gè)H-SFN包括1 024個(gè)SFN,因此最大的eDRX周期為10 485.76s(174min),這樣終端可以用更長(zhǎng)的周期監(jiān)測(cè)Paging,更有效地節(jié)電。終端和核心網(wǎng)在注冊(cè)或TA更新流程中協(xié)商eDRX周期長(zhǎng)度和PTW(Paging Transmission Window),尋呼終端時(shí),核心網(wǎng)在S1接口的Paging消息中攜帶eDRX周期和PTW給無線。PTW是在每個(gè)DRX周期內(nèi)終端監(jiān)測(cè)尋呼消息的時(shí)長(zhǎng)。
表5為eDRX周期參數(shù)配置建議,按照核心網(wǎng)建議配置的43.68min進(jìn)行配置。該參數(shù)配置過小會(huì)導(dǎo)致UE耗電量增加,配置過大可能導(dǎo)致尋呼不及時(shí)。
3.4 尋呼窗口定時(shí)器PTW Value
PTW(Paging Transmission Window)值是在每個(gè)DRX周期內(nèi)終端監(jiān)測(cè)尋呼消息的時(shí)長(zhǎng)。UE在PTW內(nèi)周期性監(jiān)聽尋呼信道,判斷是否有下行業(yè)務(wù)。
表6為PWT值參數(shù)配置建議,按照核心網(wǎng)建議配置的40.96s進(jìn)行配置。該參數(shù)值配置過大將導(dǎo)致UE的耗電量增加,過小可能導(dǎo)致尋呼不及時(shí)。
4 NB-IoT APN
4.1 APN
APN即Access Network Point,主要由APN Network Identifier和APN Operator Identifier兩部分組成,亦即網(wǎng)絡(luò)標(biāo)識(shí)和運(yùn)營(yíng)商標(biāo)識(shí)。網(wǎng)絡(luò)標(biāo)識(shí)是必須包含的,運(yùn)營(yíng)商標(biāo)識(shí)只在某些場(chǎng)景下必須攜帶。一個(gè)有網(wǎng)絡(luò)標(biāo)識(shí)和運(yùn)營(yíng)商標(biāo)識(shí)組成的APN指示一個(gè)相應(yīng)核心網(wǎng)的域名名稱。網(wǎng)絡(luò)標(biāo)識(shí)需要使用一個(gè)或多個(gè)標(biāo)簽(label)進(jìn)行表示,運(yùn)營(yíng)商的表示方式與此類似。
選擇不同的APN可讓終端接入不同的核心網(wǎng),從而在享有的服務(wù)功能上有所差別。
4.2 APN分配與使用
NB終端不同于其它物聯(lián)網(wǎng)終端,NB終端無需設(shè)置APN即可直接撥號(hào),核心網(wǎng)MME設(shè)備會(huì)根據(jù)號(hào)碼簽約的APN自動(dòng)下發(fā)配置。對(duì)于變更APN或TAU定時(shí)器的操作,只需重新附著網(wǎng)絡(luò)就會(huì)給終端下發(fā)新的APN配置參數(shù)。
為適應(yīng)不同的業(yè)務(wù)場(chǎng)景,NB卡提供了9種特殊定制的APN,如表7所示。不同的APN對(duì)應(yīng)不同的省電參數(shù),在業(yè)務(wù)受理時(shí)根據(jù)需要選擇合適的APN和TAU定時(shí)器。
NB業(yè)務(wù)中最常用的兩種APN是ctNB(默認(rèn))和psm0.eDRX0.ctNB。其中,ctNB是省電模式的APN,開啟PSM功能;psm0.eDRX0.ctNB是下發(fā)控制模式的APN,同時(shí)關(guān)閉PSM和dDRX功能。NB卡默認(rèn)簽約APN為“ctNB”,終端不需要設(shè)置,由網(wǎng)絡(luò)下發(fā)。不同的APN對(duì)應(yīng)不同的定時(shí)器參數(shù),根據(jù)業(yè)務(wù)需要選擇合適的定時(shí)器參數(shù)。
5 NB-IoT APN配置優(yōu)化案例
5.1 背景介紹
某小區(qū)位于某市龍生路與茶苑路的交匯處,是一個(gè)占地面積0.225 km2能容納近4000戶的“公園”樓盤,現(xiàn)為該區(qū)域最大的高檔居民小區(qū),為打造成該市第一個(gè)智能小區(qū),要建設(shè)智能門禁、水表、電表和停車等智能功能。為此與開發(fā)商簽訂戰(zhàn)略合作,以智能門禁為試點(diǎn),實(shí)現(xiàn)水、電和停車的智能商用。
5.2 問題描述
客戶投訴小區(qū)內(nèi)安裝的NB智能門禁模組時(shí)好時(shí)壞,時(shí)延時(shí)高時(shí)低,主要表現(xiàn)為:①模組在門禁盒外可以正常開啟,放置門內(nèi)過段時(shí)間則無法開門;②放進(jìn)門內(nèi)時(shí)延很高,開門有時(shí)需要長(zhǎng)達(dá)10s左右;③模組失效后,放到門禁盒外需要重啟才能正常使用。
5.3 業(yè)務(wù)流程及信令解析
小區(qū)智能門禁業(yè)務(wù)流程如圖6所示。用戶使用APP開門,消息通過服務(wù)器發(fā)送給IoT平臺(tái),平臺(tái)響應(yīng),尋呼消息由核心網(wǎng)下發(fā)至基站,基站尋呼模組。
基站尋呼模組后,進(jìn)行空口RRC連接,交互NAS消息模組控制門禁開門,后釋放RRC連接。正常模組開門空口信令如圖7所示。
5.4 問題排查
(1)排查無線側(cè)問題。由于模組在門禁盒外可以正常開啟,放置門內(nèi)過段時(shí)間則無法開門,懷疑是門禁盒對(duì)無線信號(hào)的接收產(chǎn)生影響,但取出外置一段時(shí)間后發(fā)現(xiàn)故障依然存在。
(2)端到端核查。聯(lián)合核心網(wǎng)、設(shè)備廠家、NB物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)及網(wǎng)優(yōu)后臺(tái)進(jìn)行信令跟蹤,APP平臺(tái)下發(fā)消息,IoT收到消息后并未向下尋呼轉(zhuǎn)發(fā)。
(3)判斷為APN問題。由于故障時(shí)好時(shí)壞,懷疑是參數(shù)配置問題,首先查看APN配置。經(jīng)核查,NB卡APN模式處于默認(rèn)模式(CTNB),該模式下終端開啟PSM,周期進(jìn)入深度睡眠模式,導(dǎo)致尋呼不到的情況,初步判斷為開卡特性不符合現(xiàn)場(chǎng)門禁業(yè)務(wù)。
(4)參數(shù)。門禁業(yè)務(wù)和水表電表業(yè)務(wù)不同,水表電表對(duì)時(shí)延和頻次要求不高,因此可以采用CTNB模式,現(xiàn)場(chǎng)模組放置門禁盒子內(nèi),直接接通外部電源,業(yè)務(wù)需長(zhǎng)時(shí)間待機(jī)在線,不需要休眠省電。更換設(shè)備并將NB卡APN模式修改為psm0.eDRX0.ctNB模式(開門延時(shí)在3-4s,客戶表示能接受)。關(guān)閉PSM特性,終端不會(huì)深度睡眠,長(zhǎng)時(shí)間待機(jī)。更換開卡APN后,現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試均正常。
(5)IoT平臺(tái)24h會(huì)話保活問題。開卡APN后,當(dāng)天各時(shí)間段測(cè)試均正常。第二天接到客戶消息,門禁NB終端未響應(yīng)、開不了門。多節(jié)點(diǎn)信令跟蹤,問題為IoT平臺(tái)沒下發(fā)尋呼。查詢核心網(wǎng)終端狀態(tài)正常為idle態(tài)。經(jīng)與省內(nèi)核心網(wǎng)確認(rèn),終端每小時(shí)會(huì)進(jìn)行TAU位置更新,所以在核心網(wǎng)側(cè)并未拆線。通過IoT平臺(tái)排查未有終端會(huì)話,經(jīng)核實(shí)平臺(tái)會(huì)話?;疃〞r(shí)器為24h,由于終端未主動(dòng)上報(bào)數(shù)據(jù)導(dǎo)致IoT平臺(tái)定時(shí)器超時(shí)會(huì)話失活,省內(nèi)外終端狀態(tài)不一致導(dǎo)致無法正常開門。
在定時(shí)器超時(shí)前,終端需主動(dòng)發(fā)送心跳包至平臺(tái),平臺(tái)收到后會(huì)重新更新定時(shí)器。與終端廠家確認(rèn),終端并未加入相應(yīng)的數(shù)據(jù)主動(dòng)上報(bào)機(jī)制,導(dǎo)致平臺(tái)會(huì)話定時(shí)器超時(shí)。
模組廠家重新對(duì)設(shè)備進(jìn)行更新,設(shè)置相應(yīng)的主動(dòng)上報(bào)機(jī)制?,F(xiàn)場(chǎng)測(cè)試前后2次開門時(shí)間超過24h,能正常開門,說明IoT平臺(tái)能收到模組主動(dòng)上報(bào)心跳包,刷新會(huì)話存活時(shí)間。
5.5 問題總結(jié)
NB應(yīng)用不僅僅局限于水表電表,簡(jiǎn)單地用默認(rèn)APN配置不能支撐其它業(yè)務(wù)應(yīng)用。隨著更多新應(yīng)用的推出,會(huì)有不同的問題出現(xiàn)。NB問題定位涉及端到端各節(jié)點(diǎn)問題,其往往不是無線側(cè)能直接定位的問題,需要拉通所有節(jié)點(diǎn)協(xié)助定位,網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化人員要熟悉業(yè)務(wù)特性,熟悉端到端網(wǎng)絡(luò)架構(gòu),熟悉參數(shù)配置等。
6 結(jié)語(yǔ)
以上研究和測(cè)試說明,NB-IoT業(yè)務(wù)和其它傳統(tǒng)的移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)不一樣,NB-IoT業(yè)務(wù)涉及的專業(yè)范圍廣、內(nèi)容多,各行各業(yè)的業(yè)務(wù)訴求也存在較大差異,如對(duì)時(shí)延、頻次、傳輸速率等都有不同要求。問題定位涉及端到端各節(jié)點(diǎn)問題,往往不是靠簡(jiǎn)單的現(xiàn)象就可以判定的,需要維護(hù)人員貫穿所有節(jié)點(diǎn)協(xié)助定位。要熟悉業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì),梳理業(yè)務(wù)流程,聯(lián)合其它節(jié)點(diǎn)跟蹤,才能定位出問題的準(zhǔn)確位置。
參考文獻(xiàn):
[1] 葉玉劍,姜松,邢亮,等. NB-IoT端到端部署策略研究[J]. 廣東通信技術(shù),2018(2):2-4.
[2] 穆佳,馬瑞濤. NB-IoT核心網(wǎng)部署方案及演進(jìn)策略研究[J]. 郵電設(shè)計(jì)技術(shù),2017(8):23-28.
[3] 馬洪源,肖子玉,卜忠貴,等. 面向NB-IoT的核心網(wǎng)問題研究[J]. 移動(dòng)通信,2017, 41(22):29-35.
[4] 胡應(yīng)添. LTE Small Cell助力4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)[J]. 移動(dòng)通信,2013(17):21-21.
[5] 周欣,李愛華,苑紅,等. 蜂窩物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)及技術(shù)演進(jìn)[C]. 面向5G的lte網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)新研討會(huì),2017:95-97.
[6] 索昂代吉. 電信運(yùn)營(yíng)商蜂窩物聯(lián)網(wǎng)組網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)的研究[J]. 電信工程技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)化, 2017,30(12):54-58.
[7] 劉愛春,王秀英,周振安,等. 基于GPRS的APN無線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)在地震前兆觀測(cè)系統(tǒng)中的應(yīng)用[J]. 地球物理學(xué)進(jìn)展,2011,26(1):376-379.
[8] 吳永華,周明方,黃緯,等. 建立基于TD-SCDMA/APN專網(wǎng)的電力自動(dòng)化無線通訊服務(wù)系統(tǒng)[J]. 科協(xié)論壇:下半月,2011(5):39-44.
[9] 王偉波. 淺談基于GPRS APN的煤氣無線抄表系統(tǒng)解決方案[J]. 移動(dòng)通信,2009, 33(13):84-87.
[10] 3GPP TS 36.331 V13.3.0. Technical Specification Group Radio Access Network;Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA);Radio Resource Control(RRC); Protocol speci?cation[S]. 2016.
[11] 3GPP TS 23.720 V13.0.0. Technical Specification Group Services and System Aspects;Study on architecture enhancements for Cellular Internet of Things(Release 13)[S]. 2016.
[12] 楊繼為,王步月. APN融合改造方案研究[J]. 數(shù)字通信,2013,40(3):70-73.
[13] 楊麗,吳鵬. APN融合建設(shè)和改造實(shí)施[J]. 互聯(lián)網(wǎng)天地,2013(1):13-18.
[14] 周俊茂,張虹. 用戶APN無感知接入技術(shù)研究和應(yīng)用[J]. 電信工程技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)化, 2013(8):50-54.
[15] 張嵐. EPS網(wǎng)絡(luò)的APN應(yīng)用與設(shè)置[J]. 廣東通信技術(shù),2013(12):12-14.
[16] 李斌,趙旺飛. 多APN接入點(diǎn)并發(fā)訪問控制方法[J]. 電信技術(shù), 2013,1(7):31-33.
[17] 邢宇龍,張力方,胡云. 移動(dòng)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)演進(jìn)方案研究[J]. 郵電設(shè)計(jì)技術(shù), 2016(11):87-92.
[18] 曹亙,范斌,劉琪,等. 基于蜂窩網(wǎng)絡(luò)的物聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)及業(yè)務(wù)應(yīng)用[J]. 郵電設(shè)計(jì)技術(shù), 2015(8):1-6.
[19] 戴國(guó)華,余駿華. NB-IoT的產(chǎn)生背景、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展以及特性和業(yè)務(wù)研究[J]. 移動(dòng)通信, 2016,40(7):31-36.
[20] 彭雄根,李新,陳旭奇. NB-IoT技術(shù)的發(fā)展及網(wǎng)絡(luò)部署策略研究[J]. 郵電設(shè)計(jì)技術(shù), 2017(3):58-61.
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