Test 5G

Test 5G

Test de la 5G NR – êtes-vous prêt à relever les défis de la 5G ?

Le déploiement de la 5G NR avance rapidement, proposant de nouveaux cas d'utilisation et tout un ensemble d'applications, et ouvrant de nombreuses opportunités pour de nouveaux appareils et équipements d'infrastructures

La 5G modifie la manière dont nous communiquons. En introduisant une modification du paradigme vers un utilisateur – et un modèle technologique centré sur l'application, la 5G vise à améliorer l'efficacité système et fournit une flexibilité incroyable, en prenant en charge les trois familles de cas d'utilisation essentielles :

  • Le haut débit mobile amélioré (eMBB) s'adresse à la demande croissante d'accès données plus rapides et à des volumes plus élevés, et inaugure la connectivité omniprésente.
  • es communications de type machine massive (mMTC) se concentrent sur la prise en charge de la communication entre un grand nombre d'appareils; typiquement les capteurs de l'internet des objets (IoT) qui émettent de faibles volumes de données et ne nécessitent pas une communication en temps réel.
  • Les communications faible latence ultra fiable (URLLC) permettent des échanges de données afin de fournir des communications fiables et critiques telles que l'IoT industriel, la sécurité automobile et la surveillance de la santé, nécessitant une faible latence et la résilience du réseau.

La 5G NR est la première norme relative aux communications conçue pour prendre en charge une large gamme d'applications des consommateurs et de l'industrie, en optimisant l'efficacité système.

L'architecture basée sur le service au sein du réseau 5G permet une exceptionnelle flexibilité du système, un dépliement désagrégé, un accès agnostique à une technologie d'accès radio (RAT), des méthodes basées sur logiciel permettant la mise en cloud et des stratégies de virtualisation, et de nouveaux cas d'utilisation verticaux. Contrairement aux technologies de communication précédentes, la 5G est soumise à une évolution technique unique qui n'est pas seulement basée sur la chronologie des communiqués 3GPP. L'évolution de la 5G est caractérisée en catégorisant de nouvelles fonctionnalités au sein de sous-groupes technologiques ou scénarios de cas d'utilisation verticaux qui évoluent au sein des communiqués et peuvent avoir des interdépendances.

  • La 3GPP communiqué 15 établit les fondations pour la 5G NR en tant que RAT avec un nouveau codage avancé des canaux, une numérologie flexible, et des schémas de modulation. Avec le cœur de la 5G (5GC), la 3GPP a introduit un modèle d'architecture sur le service des fonctions réseaux pertinentes. La 5G NR et la 5GC sont les principales technologies menant l'évolution des communiqués à venir. Ce communiqué s'adresse principalement aux cas d'utilisation eMBB en permettant des bandes passantes de canaux plus larges et des schémas d'agrégation de porteuse étendus, tout en étendant également les fréquences dans la gamme des ondes millimétriques afin d'augmenter la disponibilité des ressources radio. Le gel fonctionnel du communiqué 15 a été achevé en juin 2019.
  • La 5G communiqué 16 a été construite sur les fonctionnalités introduites dans le communiqué 15, comme le haut débit mobile, afin d'améliorer la technologie et optimiser l'ensemble des fonctionnalités. Cependant, le communiqué 16 a principalement été influencé par deux marchés verticaux : l'automobile et l'industrie 4.0, qui nécessitent généralement de faibles latences ainsi que des communications fiables et sécurisées. Résultat, de nouvelles fonctionnalités telles que la liaison latérale V2X, le positionnement 5G, la 5G sans licence (NR-U), le DSS, le découpage réseau, et la prise en charge des réseaux 5G privés ont été introduites. Le gel fonctionnel du communiqué 16 a été achevé en juin 2020.
  • Le gel fonctionnel de la 5G communiqué 17 a été achevé en juin 2022, en consolidant, en faisant évoluer et en améliorant les fonctionnalités introduites dans les communiqués 15 et 16 – tout en ajoutant aussi de nouvelles fonctionnalités telles que l'accès satellite via les réseaux non terrestres, la performance batterie améliorée, l'extension de la FR2, et l'introduction de la RedCap. Avec le communiqué 17, le traditionnel réseau terrestre a été complété pour la première fois par un réseau satellite, repoussant les limitations des réseaux 2D afin d'inclure réseaux non terrestres (NTN).
    Cette expansion vers un réseau 3D unifié définit le niveau pour les futures avancées vers la technologie 6G. Le RedCap dans le communiqué 17 a mené à une réduction de la complexité, ouvrant la voie à de nouvelles catégories d'appareils et services, comblant le vide entre l'eMBB et la mMTC et même les fonctionnalités jusqu'à l'IoT ambiant dans le communiqué 19. D'autre part, la 5G a étendu ses services pour couvrir de nouveaux spectre de fréquence additionnels, incluant une extension de la FR2 jusqu'à 71 GHz.
  • Le communiqué 18 est le premier communiqué de la 5G avancée, représentant une évolution significative dans la technologie 5G. Ce communiqué introduit des améliorations des anciens aspects technologiques et optimise les technologies existantes. Mais il introduit également des aspects plus révolutionnaires avec des technologies novatrices dans l'environnement de l'intelligence artificielle et de la réalité étendue (XR), définissant le niveau pour la 6G. Il inclut des techniques d'apprentissage machine à travers différents niveaux du réseau, améliorant la formation de faisceau / MIMO, l'estimation des positions et l'efficacité de puissance du réseau. Pour permettre de nouveaux cas d'utilisation, des ajouts notables incluent une amélioration du RedCap et réalité étendue (XR). La XR ne nécessite pas l'introduction de nouvelles technologies mais l'optimisation des technologies 5G existantes pour assurer la meilleure QoE pour de tels cas d'utilisation révolutionnaires. L'utilisation des fonctionnalités avancées du RedCap et des nouvelles catégories d'équipements utilisateur RedCap basées sur le communiqué 18 engendreront une consommation d'énergie réduite et des coûts d'appareils moindre, ainsi que de nouveaux cas d'utilisation comme la mission critique 5G (MCX) ou le futur système de communication ferroviaire (FRMCS). De plus, l'introduction de la FR2 pour les NTN est une fonctionnalité clé qui ne permettra pas seulement une connectivité satellite via 5G, mais prendra également en charge des services NTN exigeants des débits de données plus élevés et de nouvelles catégories NTN-UE telles que des VSAT basés sur les avions, les vaisseaux ou les véhicules. Le gel fonctionnel du communiqué 18 a été achevé en juin 2024.
  • Le communiqué 19, planifié pour être terminé à la fin 2025, se concentrera principalement sur l'optimisation de la performance et s'adressera aux besoins critiques dans les déploiements commerciaux de la 5G. Il prendra en charge la MIMO massive sur des faisceaux d'antennes plus larges, améliorera la liaison et la performance réseau, et analysera le potentiel de l'utilisation de la “FR3” (7 GHz à 24 GHz) pour les applications 5G. L'utilisation de ce spectre est très exigeant car il est déjà occupé par les propriétaires titulaires. Afin d'assurer une bonne transmission avoisinante, la 5G NR doit introduire de nouveaux mécanismes, tels que des bases de données de géolocalisation, des restrictions de puissance ou un partage du spectre dynamique et une architecture de récepteur résistant aux interférences. Ce communiqué analysera également de nouvelles architectures pour des appareils de IoT ambiant – des appareils sans batterie, utilisant des méthodes de récupération d'énergie – dans le domaine de la 5G-Advanced. Les anciens cas d'utilisation tels que la voix et la vidéo seront également pris en charge dans la 5G, avec de nouveaux codecs vocaux et scénarios de protocoles dans la VoNR optimisant la qualité vocale en proposant des débits de codecs vocaux plus élevés, mais également en introduisant des codecs audio de faible complexité pour la messagerie audio de base de type machine. Cela engendrera une nouvelle ère de services prenant en charge les applications XR ou AR comme de potentielles innovations dans le futur.
  • Le communiqué 20, planifié pour début 2026, vise de nouveaux cas d'utilisation, optimisant et améliorant l'ensemble des fonctionnalités de la 5G-Advanced existante. Mais le communiqué 20 commencera aussi avec une étude sur la 6G pour ouvrir la voie au travail de standardisation de la 6G, prévu pour le communiqué 21.

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Principales fonctionnalités de la 5G NR

Réseaux non terrestres (NTN)

Les réseaux non terrestres (NTN) permettent un accès mondial aux services tels que les données mobiles, les appels vocaux et la messagerie, peu importe la localisation géographique ou le terrain.

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5G RedCap

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Les défis du test 5G NR

La technologie de test de la 5G New Radio (NR) présente de nombreux défis du fait de sa complexité et la large gamme d'applications qu'elle prend en charge. Certains des défis concernent :

  • La gamme de fréquence : la 5G NR fonctionne sur une vaste gamme de fréquences, incluant la sub-8 GHz et les bandes mmWave.
  • Les signaux complexes : la 5G NR permet des schémas de modulation plus complexes, ainsi que des entrées multiples, des sorties multiples (MIMO) et des technologies de formation de faisceaux, rendant le test plus compliqué et nécessitant des solutions de test sans fil évoluées.
  • Les taux de données élevés : le test des taux de données crêtes dans la gamme des 10 Gbps sur la couche d'application est plus compliqué. L'équipement de test doit être capable de gérer des taux de données élevés et de prendre en charge des applications de l'utilisateur final pour un test du début à la fin.
  • Les communications de type machine massive (mMTC) : Le déploiement en masse de l'IoT engendre un grand nombre d'appareils. Ces appareils sont généralement de faible complexité, nécessitant des solutions de test simples. Puisque de tels appareils IoT sont déployés en grande quantité et installés dans des zones présumées difficiles d'accès, le risque d'échec est une menace considérable qui nécessite d'être gérée par un test préalable. Les nouveaux cas d'utilisation sont des appareils prenant en charge l'IoT-NTN ou le RedCap.
  • Le test eMBB : l'eMBB vise à fournir des vitesses de données plus élevées et une latence plus faible qui nécessitent une vérification précise au cours du test. Tandis que cela peut s'avérer complexe et difficile, il est crucial de s'assurer que le réseau ainsi que l'appareil mobile puissent répondre aux attentes en termes de performance élevée. Dans un résultat de test révolutionnaire, le CMX500 a présenté un débit de couche IP de 10 Gbps.

Vos défis de test et mesure 5G NR – des composants et puces jusqu'aux appareils utilisateur assemblés et aux stations de base – nous inspirent afin de vous fournir des solutions innovantes pour votre réussite. Accélérez votre processus de développement produit et améliorez la fiabilité avec les solutions de test 5G de Rohde & Schwarz. Nous considérons chez Rohde & Schwarz la large base d'applications et de cas d'utilisation de l'évolution de la technologie 5G comme une opportunité et un défi. Nous améliorons en permanence nos solutions de test afin de couvrir les dernières fonctionnalités et exigences. Cela inclut, par exemple, un nouveau concept pour test NTN, représentant un changement de paradigme car l'ancien terme “station de base” ne prévaut pas. Aussi, le simulateur système nécessite dorénavant d'émuler un déplacement de satellite avec des artefacts RF comme l'évanouissement, le décalage Doppler ou les délais temporels.

Avec le CMX-lite , nous nous concentrons sur la nécessité d'un système de test peu complexe mais de très haute qualité qui corresponde parfaitement aux capacités réduites des appareils RedCap pour tous les tests de protocoles et RF. Cette plateforme modulaire peut facilement être mise à niveau vers un système de test 5G entièrement équipé. La nature multi-technologies du simulateur système permet un test d'interfonctionnement de la 5G et du Wi-Fi avec un seul boîtier. La modularité permet également une extension en ajoutant un équipement de test supplémentaire tel qu'un testeur audio pour des mesures de qualité vocale et audio sophistiquées.

En tant que leader mondial en équipements de test et mesure RF et micro-ondes, nous fournissons un support sur l'ensemble du cycle de vie de la technologie mobile, en proposant des solutions pour les laboratoires, la production, et les mesures de terrain.

Nos solutions de test sont adaptées aux cas d'utilisation complexes, prenant en compte les dernières avancées architecturales.

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Mobile Test Summit 2023 à Munich

Série de vidéos : Découverte du futur de la connectivité

Connaissances conservées provenant des leaders de l'industrie et des experts technologiques de Rohde & Schwarz

L'événement annuel "Mobile Test Summit" fournit des connaissances sur le test d'infrastructures et d'appareils mobiles.

Toutes les sessions de nos experts en la matière, spécialistes technologiques et leaders industriels sont dorénavant disponibles sur demande.

Tout ce que vous avez besoin de savoir à propos de la technologie 5G

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Solutions de test 5G NR : Connaissances provenant de nos clients

Aircom International expands 5G NR & LTE device testing capabilities with Rohde & Schwarz

Teoco Aircom

Aircom International Inc., un laboratoire de test accrédité pour le test d'appareils sans fil, élargit ses services de test avec les testeurs de communications radio R&S®CMX500 et R&S®CMW500 dédiés aux tests 5G et LTE

PCTEST Selects R&S®CMX500 for 5G and LTE testing

PCTEST

Le laboratoire de test de pointe PCTEST élargit ses capacités avec notre testeur de communications radio R&S®CMX500 pour les tests 5G et LTE

FAQ à propos de la 5G NR

Qu’est ce que la 5G NR ?

La 5G NR, également connue sous le nom de 5G New Radio, est la dernière génération de technologie de communication sans fil. Elle a été publiée par la 3GPP en 2018 avec le communiqué 15, introduisant de nouveaux schémas de modulation, codages avancés du canal, numérologie, et une architecture réseau basée sur le service.

La 5G marque un changement de paradigme vers un modèle technologique centré sur l'application et l'utilisateur, visant à améliorer l'efficacité système et fournir une flexibilité accrue. Alors que la LTE priorise l'efficacité de la liaison radio, la 5G se concentre sur l'amélioration de l'efficacité du système en entier. Le principal objectif de la 5G est de fournir des vitesses de données plus rapides, une latence plus faible et une capacité augmentée. Elle a été conçue pour prendre en charge une large gamme d'applications génériques et industrielles, y compris l'Internet des objets (IoT), la réalité virtuelle, une architecture flexible, des applications automobiles, et bien plus.

De plus, la 5G intègre trois cas d'utilisation essentiels : le haut débit mobile avancé (eMBB), les communications de type machine massive (mMTC), et des communications faible latence ultra fiable (URLLC).

Quelles sont les bandes 5G NR ?

Les bandes 5G NR se réfèrent aux gammes de fréquence spécifiques qui ont été attribuées pour la technologie 5G. Ces bandes ont été affectées par des caractéristiques de propagation physique diverses telles que l'atténuation de trajet, la diffraction, l'évanouissement et le blocage. Cela permet une flexibilité accrue en utilisant différentes bandes de fréquence afin de prendre en charge divers cas d'utilisation. Par exemple, des fréquences FR1 plus faibles améliorent la couverture, des fréquences intermédiaires fournissent une capacité accrue, et des fréquences plus élevées visent des taux de données crêtes plus élevés.

La 5G spécifie deux gammes de fréquences :

  • o FR 1 : 0,41 GHz à 7,125 GHz
  • o fréquences mmWave
    • FR 2-1 : 24,25 GHz à 52,6 GHz
    • FR 2-2 : 52,6 GHz à 71 GHz

Les bandes 5G NR peuvent varier selon la région, mais certaines des bandes les plus courantes sont :

  • Bandes FR1 : 600 MHz; 2,5 GHz; 3,5 GHz
  • Bandes mmWave : 24-29,5 GHz; 37-40 GHz; 64-71 GHz
5G vs. 6G – Quelle est la différence entre la 5G et la 6G ?

Les communications sans fil sont en perpétuelle évolution, avec la 5G et la 6G révolutionnant la manière dont nous communiquons. Alors que la 5G est actuellement déployée à l'échelle mondiale, la 6G n'est pas encore spécifiée. nous supposons une évolution technologique de la 5G à la 6G plutôt qu'une révolution. De plus, le triangle des cas d'utilisation de la 5G (eMBB, mMTC et URLLC) semble évoluer vers une structure hexagonale, élargissant les services 5G avec trois nouveaux scénarios : IA et communication intégrées, la détection et communication intégrées, ainsi que des communications omniprésentes. D'autres différences clés entre la 5G et la 6G incluent :

  • L'utilisation du spectre : la 6G prendra en charge les même fréquences que la 5G, mais il est également prévu de les étendre vers la gamme (sub-)THz, permettant des taux de données plus élevés et d'apporter de nouveaux cas d'utilisation. La 6G utilisera le spectre dans la gamme allant de 30 à 3000 GHz, proposant une bande passante plus grande et permettant à plus d'utilisateurs d'accéder au réseau simultanément. Comme potentielle nouvelle bande, la 5G et la 6G étudient également l'utilisation de la gamme de spectre “FR3” allant de 7 GHz à 24 GHz.
  • Les vitesses plus élevées : la 6G promet des vitesses jusqu'à 100 fois plus rapides que les réseaux 5G.
  • La latence : la latence correspond au temps pris pour un signal afin d'aller un point à un autre sur une connexion réseau. La 5G et la 6G proposent des latences plus faibles que la 4G LTE, mais la 6G est prévue pour fournir des temps de réponses encore plus courts du fait de ses bandes de fréquence plus élevées. Cela permettra des temps de transmission plus rapides entre les appareils.
Quelles sont les applications de la 5G ?

La 5G apporte une grande variété de nouvelles applications dans différents secteurs de l'industrie. Certains exemples notables incluent :

  • Le haut débit mobile amélioré (eMBB) : la 5G propose des vitesses de données plus rapides, permettant des expériences de streaming fluides.
  • L'internet des objets (IoT) : la connectivité 5G permet à un grand nombre d'appareils IoT d'être interconnectés, un bénéfice pour les villes intelligentes, l'automatisation industriel et les véhicules connectés.
  • La téléchirurgie : De faibles latences permettent des interventions chirurgicales et des consultations médicales en temps réel, permettant des opérations précises à distance avec un minimum de délai.
  • Les villes intelligentes : la 5G permet une gestion intelligente du trafic, la gestion des déchets, l'éclairage intelligent, et bien plus, menant à une qualité de vie améliorée dans les zones urbaines.
  • La conduite autonome : les véhicules peuvent communiquer les uns avec les autres et avec les infrastructures utilisant la 5G, ouvrant la voie au développement de la technologie des véhicules autonomes.
  • La réalité virtuelle (VR) et la réalité augmentée (AR) : les taux de données plus élevés et les faibles latences prises en charge par la 5G améliorent les expériences immersives en VR et AR.
  • Les jeux en ligne : la 5G prend en charge les jeux en ligne avec le cloud, permettant des expériences de jeu de haute qualité sur divers appareils.
  • La connectivité automobile : la 5G prend en charge des services de conduite avancés du futur.
  • IoT industriel : la 5G permet l'utilisation de réseaux non publics dans des réglages industriels.
  • La connectivité omniprésente : utilisation de stations basées sur satellite pour les NTN.
Comment la 5G ouvre-t-elle la voie aux futurs réseaux 6G ?

Alors que la 6G pourrait encore appartenir au futur, les opinions actuelles suggèrent qu'il s'agira plus d'une évolution technologique plutôt qu'une révolution. L'initiative IMT-2030 vise à étendre le triangle de services bien connu proposé dans la 5G (eMBB; URLLC, mMTC) vers un hexagone incluant trois nouveaux services : la détection et la communication intégrées (ISAC), qui combine les technologies radar et de communication; les communications omniprésentes avec les réseaux non terrestres dans une architecture 3D; et l'inclusion native des méthodes IA/ML. Plusieurs de ces technologies font déjà partie des spécifications de la 5G-Advanced et ouvriront la voie à l'évolution vers la 6G.

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