ARTICLE / 2026·07·04
Ambient IoT技术调研与3GPP规范解读
基于3GPP TR 38.848、38.769、TR 23.700-13等资料整理Ambient IoT的AS/NAS架构、物理层、MAC、PDRCH与D2R机制。
Ambient IoT技术调研与3GPP规范解读
1. 资料基线与结论范围
本文以3GPP官方archive文档为主线整理Ambient IoT(AIoT):
| 资料 | 版本/位置 | 用途 |
|---|---|---|
| 3GPP TR 38.848 | 38848-i00 | RAN侧可行性、拓扑、Device A/B/C、KPI目标 |
| 3GPP 38.769 archive | 38769-k00,并参考j00目录 | RAN侧solution study,覆盖PHY、MAC、AS procedure、RAN architecture、D2R/PDRCH |
| 3GPP TR 23.700-13 | 23700-13-j00 | SA2架构研究,覆盖AIOTF、NEF exposure、AIoT Device NAS、Topology 1/2核心网流程 |
| 3GPP TR 22.840 | official archive | Stage 1业务需求来源 |
| 3GPP TR 33.713 | official archive | security study来源,AIoT Device ID protection、NAS security待定项 |
需要注意:截至本文整理时,Ambient IoT仍处于从Rel-19走向Rel-20增强的标准演进阶段。38.769中的部分章节是study结论、候选方案或仍待WI阶段down-selection的内容;本文会用“baseline”“studied”“待定”区分确定性。
相关阅读:PDRCH的流程、T_bit/T_chip、small frequency shift、CW载波、sideband频谱、参数来源和Rel-20演进已单独整理为专题文档:PDRCH信道原理与参数详解。
2. Ambient IoT总体定义
Ambient IoT面向低成本、低复杂度、低功耗或无电池的海量物品连接。典型device依靠ambient energy或reader/CW node提供的RF energy工作,并通过reader接入5G系统。
与传统RFID相比,Ambient IoT的关键差异不只是“更远距离读标签”,而是将reader、radio resource control、5GC service exposure、device identity和security纳入3GPP系统:
| 维度 | RFID | Ambient IoT |
|---|---|---|
| 网络归属 | 专用reader系统 | 3GPP RAN/5GC体系 |
| 设备能力 | 以ID读取为主 | Inventory、Read、Write、Disable、sensor/report等 |
| 能量模型 | 多为reader供能 | RF/light/heat/motion等ambient energy,RF CW也可供能 |
| 接入控制 | reader局部控制 | RAN调度、AIOTF/NEF服务触发、reader selection |
| 协议栈 | RFID协议 | AIoT PHY + AIoT MAC + AIoT NAS/AIoT AP等 |
3. Device分类与目标KPI
3GPP TR 38.848按energy storage和RF signal generation能力定义三类device;38.769在后续研究中进一步使用Device 1/2a/2b/C等更细粒度分类。
| 类型 | 能量存储 | RF生成/放大 | 典型发送方式 | 功耗目标/特征 |
|---|---|---|---|---|
| Device A / Device 1 | 无或极小 | 无独立RF生成,无D2R amplification | Backscatter | 约1 µW或10 µW量级 |
| Device B / Device 2a | 有limited energy storage | 无独立carrier,可有reflection amplifier | Backscatter on external CW | 几百µW以内,覆盖优于Device A |
| Device 2b | 有limited energy storage | 可内部生成carrier | Internally-generated carrier wave | 几百µW以内,频偏/本振校准成为重点 |
| Device C | 有limited energy storage | 有active RF components | Active-like D2R | 1 mW到10 mW量级,复杂度仍低于NB-IoT |
TR 38.848中的RAN设计目标可概括为:
| KPI | 目标 |
|---|---|
| Coverage | indoor 10-50 m,outdoor 50-500 m,按device和deployment下选 |
| User experienced data rate | UL/DL最大不低于5 kbps,最小不低于0.1 kbps |
| Maximum message size | AIoT device收/发应用层packet约1000 bits |
| Latency | one-way end-to-end最大10 s或1 s,不含charging time |
| Positioning | indoor 1-3 m @ 90%,outdoor数十米级 |
| Density | indoor 150 devices / 100 m^2,outdoor 20 devices / 100 m^2 |
| Moving speed | 至少支持indoor 10 km/h |
4. 拓扑与网络层级
4.1 四类连接拓扑
flowchart LR
BS["BS / AIoT RAN Reader"] <--> D["AIoT Device"]
BS2["BS"] <--> I["Intermediate node / UE Reader"] <--> D2["AIoT Device"]
BS3["BS"] <--> A["Assisting node"] <--> D3["AIoT Device"] <--> BS3
UE["UE Reader"] <--> D4["AIoT Device"]
| Topology | 关系 | 典型说明 |
|---|---|---|
| Topology 1 | BS Reader ↔ AIoT Device | 基站/AIoT RAN直接作为reader |
| Topology 2 | BS ↔ Intermediate UE/UE Reader ↔ AIoT Device | UE作为reader或中间节点,受网络授权和资源控制 |
| Topology 3 | BS ↔ Assisting node ↔ Device ↔ BS | 辅助节点分担供能/链路 |
| Topology 4 | UE Reader ↔ AIoT Device | UE直接reader场景 |
Rel-19/Rel-20研究重点集中在Topology 1和Topology 2。Topology 2要求UE Reader具备订阅授权,且A-IoT radio resource由网络控制。
4.2 网络层级结构
flowchart TB
AF["AF / Application Function"] --> NEF["NEF: Nnef_AIoT exposure"]
NEF --> AIOTF["AIOTF: AIoT control, reader selection, aggregation"]
AIOTF --> AMF["AMF (optional routing via N2/Nz)"]
AIOTF --> AIRAN["AIoT RAN / BS Reader"]
AMF --> AIRAN
AIRAN --> PHY["AIoT PHY: PRDCH/PDRCH, R-TAS/D-TAS"]
PHY --> DEV["AIoT Device"]
AIOTF -. "AIoT Device NAS" .- DEV
5. AS(Access Stratum)技术内容
5.1 AIoT radio interface协议栈
38.769给出的AIoT radio interface极度简化:
| 层级 | 支持情况 | 说明 |
|---|---|---|
| Physical layer | 支持 | R2D、D2R、PRDCH、PDRCH、TAS、CW相关机制 |
| AIoT MAC | 支持 | Paging、random access、data transmission、轻量segmentation候选 |
| RLC | 不支持 | 无RLC ARQ/AM |
| PDCP | 不支持 | 不做传统PDCP处理 |
| SDAP | 不支持 | 无QoS flow映射 |
| RRC | AIoT device侧不支持 | 无RRC states、connection management、legacy paging/DRX |
| AS security | baseline不支持 | 安全主要由上层/NAS/security study决定 |
这意味着AIoT device不是“缩小版NR UE”,而是受reader触发的轻量device。它不执行传统NR的RRC连接建立、mobility、RRM L3 measurement reporting、HARQ、BSR、SR等功能。
5.2 AS总体流程
sequenceDiagram
participant CN as AIOTF/CN
participant R as Reader/AIoT RAN
participant D as AIoT Device
CN->>R: Service request / reader assistance
R->>D: Step A: AIoT paging over R2D
D-->>R: Step B: D2R device ID / inventory response
alt Inventory and command
R->>D: Step C1: R2D command / scheduling
D-->>R: Step C2: D2R command response
end
R-->>CN: Inventory/Command report with correlation ID
| 步骤 | 方向 | 内容 |
|---|---|---|
| Step A | R2D | AIoT paging,指示single device、group或all devices响应 |
| Step B | D2R | 设备通过random access或非random access发送device ID/数据 |
| Step C1 | R2D | 可能的command,例如Read、Write、Disable |
| Step C2 | D2R | command response或device状态/数据 |
5.3 AIoT paging
AIoT paging不是NR legacy paging。它由reader发送,目标是触发device响应。paging message可包含:
| 字段/信息 | 用途 |
|---|---|
| Device ID / Group ID / All-device indication | 决定哪些device需要响应 |
| Access/resource indication | 指示D2R response使用的time/frequency occasion |
| Service/correlation information | 避免同一service request被多reader重复触发后产生重复响应 |
| Command/service type(待定) | 指示后续是否有command、是否期待D2R响应 |
5.4 Random access与multiple access
AIoT random access由reader触发,用于多个device上报。baseline是slotted-ALOHA,并研究TDMA、FDMA以及CDMA候选。
| 方案 | 角色 | 优点 | 风险 |
|---|---|---|---|
| Contention-free access | reader指定resource | 碰撞少,适合已知device | 需要reader已有device/resource上下文 |
| Contention-based access | device随机选择occasion | 适合inventory和未知device | collision、re-access由reader控制 |
| Slotted-ALOHA | baseline | 实现简单 | 高密度场景效率受限 |
| FDMA | D2R多device并行 | 提升inventory效率 | 受SFO/CFO、guard band、reader处理复杂度影响 |
| CDMA | 序列并发 | 可提升preamble/Msg1并发 | code orthogonality受SFO/CFO和功率差影响 |
Contention resolution候选包括:
Msg1 without data:device发送16-bit random ID,reader在Msg2 echo random ID。Msg1 with data:Msg1同时包含random ID和upper-layer data。- 统一方案:Msg1至少有random ID,是否携带data由reader控制。
AIoT device不应自主re-access。重试由reader通过后续R2D指示控制。
6. NAS与5GC(Non-Access Stratum)技术内容
6.1 AIOTF与服务暴露
TR 23.700-13引入AIOTF作为Ambient IoT核心功能。它负责:
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| Reader selection | 根据AF请求、target area、last known reader、UE Reader ID选择reader |
| Operation orchestration | 向BS Reader/UE Reader触发Inventory或Command |
| Correlation | 使用correlation identifier关联请求与多个reader/device响应 |
| Aggregation | 聚合多个reader返回的inventory/command结果,去重device记录 |
| Device context | 可维护Permanent AIoT Device ID、last known reader等上下文 |
| Authorization assist | 与NEF、ADM、AAA等配合检查AF和device权限 |
NEF侧支持新的Nnef_AIoT类服务暴露,向AF提供:
| Service operation | 含义 |
|---|---|
| Inventory | 盘点/发现AIoT device |
| Read | 读取AIoT device信息 |
| Write | 写入AIoT device信息 |
| Permanent Disable | 永久关闭device RF transmit capability |
Rel-19未达成临时Disable/Enable支持结论,因此不作为Rel-19支持项。
6.2 AIoT Device NAS
TR 23.700-13的结论包括:AIoT Device NAS protocol在AIoT Device和AIOTF之间支持。AIoT Device NAS层至少承载:
| NAS消息方向 | 典型内容 |
|---|---|
| Device → AIOTF | Inventory Response、Command Response |
| AIOTF → Device | Command Request,例如Read、Write |
AIoT Device不区分Topology 1/2,也不需要理解reader到AIOTF之间走direct、AMF、RRC还是UP。拓扑和transport差异对device透明。
6.3 Topology 1核心网路径
Topology 1有两种路径:
| 路径 | 接口 | 说明 |
|---|---|---|
| Direct path | AIOTF ↔ AIoT RAN over Nx | 适合local deployment或独立AIoT部署 |
| Indirect path via AMF | AIOTF ↔ AMF over Nz,AMF ↔ AIoT RAN over N2 | AMF路由AIoT request/response,NGAP增强支持Ambient IoT服务 |
6.4 Topology 2核心网路径
Topology 2中UE Reader必须被授权。UE subscription data扩展为包含“是否允许作为AIoT Reader”的指示;AMF可向NG-RAN提供UE Reader authorization indication。
| 方案 | 传输 | 说明 |
|---|---|---|
| User-plane option | UE Reader通过PDU Session承载AIoT-AP到AIOTF | UE预配置DNN/S-NSSAI和AIOTF FQDN |
| RRC option | UE Reader和gNB间使用RRC,gNB/AMF/AIOTF之间经NGAP/SBI | RRC细节仍待进一步定义 |
| NAS-based/UP based candidate | 在38.769 RAN architecture中作为候选 | 用于UE Reader与CN传递AIoT upper-layer information |
6.5 Identity、Subscription与Security
AIoT Device配置Permanent Ambient IoT Device Identifier,可由operator或third party分配。ID包含:
| 部分 | 内容 |
|---|---|
| Part 1 | ID type、network identifier(MCC/MNC/NID)、third-party identifier等 |
| Part 2 | EPC或unstructured format,用于区分具体device |
Device subscription-like data可存在5GC中的ADM(Ambient IoT Data Management)或第三方/credential holder AAA server。AIoT security、ID privacy protection、NAS消息保护依赖SA WG3结论;本文不把它写成已冻结的Rel-19机制。
7. 信道与信号分类
| 方向 | 信道/信号 | 作用 | 备注 |
|---|---|---|---|
| R2D | PRDCH(Physical reader-to-device channel) | 承载higher-layer payload、R2D data、可能的L1 R2D control | R2D唯一physical channel |
| R2D | R-TAS(R2D timing acquisition signal) | 指示R2D开始、帮助device确定OOK chip duration | preamble,不属于PRDCH |
| R2D | CFO calibration signal | 面向Device 2b的carrier frequency calibration | 可为single-tone RF signal |
| D2R | PDRCH(Physical device-to-reader channel) | 承载higher-layer payload、random access response、可能的L1 D2R control | D2R核心物理信道 |
| D2R | D-TAS(D2R timing acquisition signal) | D2R开始检测、timing/SFO/CFO/channel/interference estimation候选 | preamble,不属于PDRCH |
| D2R/CW | CW(Carrier Wave) | Backscatter carrier和RF energy source | single-tone为主,two-tone为候选 |
8. R2D简要解读
R2D从reader到device,核心约束是device接收机极低复杂度。38.769研究的baseline包括:
| 项 | 结论/候选 |
|---|---|
| Waveform | OFDM-based OOK,SCS 15 kHz,CP-OFDM/DFT-s-OFDM可行 |
| Line coding | Manchester和PIE;Manchester有固定码长、易clock recovery,PIE有能量供给稳定性优势 |
| FEC | PRDCH without FEC为baseline;Device 2b可研究简单block/convolutional code |
| CRC | 可用6-bit或16-bit CRC,复用TS 38.212 polynomial为baseline |
| Multiplexing | Time-domain multiplexing baseline |
| Scheduling info | 可通过L1 R2D control或higher-layer signaling承载 |
9. D2R深度解读
D2R(Device-to-Reader)是Ambient IoT的瓶颈方向。原因是device功耗极低、backscatter信号弱、SFO/CFO大、多个device并发,且reader可能同时面对强CW leakage。
9.1 D2R物理机制
对于Device 1/2a,D2R基于backscatter:device不产生独立高功率RF信号,而是改变antenna impedance,将外部CW调制后反射到reader。对于Device 2b/C,device可内部生成carrier或使用active-like RF链路。
flowchart LR
CW["CW source / Reader"] -->|incident RF energy| DEV["AIoT Device"]
DEV --> EH["Energy harvesting"]
DEV --> SW["Impedance switching / modulation"]
SW --> BSIG["Backscattered signal"]
BSIG --> R["Reader receiver"]
R --> DEC["D-TAS detection + PDRCH decoding"]
9.2 D2R waveform与modulation
| 项 | 内容 |
|---|---|
| Baseband waveform | non-OFDM |
| Backscatter carrier | 外部CW提供;Device 2b也可内部生成single-tone carrier |
| Modulation | OOK、BPSK、Binary FSK/MSK均被研究 |
| Feasible baseline | OOK和BPSK对所有device可行 |
| MSK争议 | 低sidelobe/BER潜力 vs impedance switching复杂度、phase accuracy、spectral efficiency问题 |
| Sideband | 2SB可行;1SB取决于device filtering、image suppression、RF resource usage |
D2R不是NR PUSCH的简化版。reference signals如DMRS、PTRS、SRS不作为D2R设计基线;CSI feedback和autonomous SR也不作为L1 D2R control。
9.3 D2R line coding
| Line coding | 状态 | 技术影响 |
|---|---|---|
| Manchester | 重点候选 | 固定码长,利于clock recovery;多源评估显示相对Miller/FM0有0.5-5.5 dB或0.2-2.5 dB增益区间 |
| FM0 | deprioritized | 性能与复杂度收益不突出 |
| Miller | 候选 | 低频能量集中,靠近carrier,干扰处理较差 |
| No line coding | 候选 | 可降低device处理,但同步与频谱控制压力更大 |
Manchester映射:
9.4 D2R channel coding、CRC与repetition
PDRCH可attach CRC,baseline研究CRC-6或CRC-16,polynomial复用TS 38.212。CRC长度在短包中开销显著,因此需按TBS、message type和false alarm rate权衡。
D2R FEC主要研究convolutional code:
| 参数 | 候选 |
|---|---|
| Constraint length | K = 4/6/7/8 |
| Mother code rate | R = 1/6, 1/4, 1/3, 1/2 |
| 参考 | LTE convolutional code polynomial作为参考 |
Repetition类型:
| 类型 | 说明 | D2R观察 |
|---|---|---|
| Block-level repetition | CRC/FEC后block整体重复 | 可获得combining gain和time diversity,部分评估比无repetition有约5-6 dB增益 |
| Bit-level type 1 | CRC后、FEC前逐bit重复 | receiver端不能直接形成FEC前LLR合并,性能较弱 |
| Bit-level type 2 | CRC+FEC后逐bit重复 | 可LLR combining,性能优于type 1 |
| Chip-level repetition | chip持续时间扩展 | 等价于降低chip rate,是否单独标准化待定 |
9.5 PDRCH:Physical device-to-reader channel
PDRCH是D2R方向唯一被重点定义的physical channel,承载:
- higher-layer payload,例如AIoT NAS response、device ID、sensor data;
- contention-based access中的device response;
- 可能的L1 D2R control information;
- ACK/NACK或energy status等候选辅助信息。
PDRCH transmission scheduling由对应PRDCH提供,即reader先通过R2D告诉device何时、在哪个frequency resource、用什么chip duration/MCS-like信息发送PDRCH。
PDRCH生成链可抽象为:
flowchart LR
Payload["Higher-layer payload / random ID / control"] --> CRC["CRC attach optional"]
CRC --> FEC["FEC optional"]
FEC --> REP["Repetition optional"]
REP --> LC["Line coding optional"]
LC --> MOD["OOK / BPSK / MSK"]
MOD --> SFS["Small frequency shift optional"]
SFS --> RF["Backscatter or internally generated RF"]
无line coding时:
flowchart LR
Payload["Payload"] --> CRC["CRC optional"]
CRC --> FEC["FEC optional"]
FEC --> REP["Repetition optional"]
REP --> MOD["OOK / BPSK square wave"]
MOD --> SFS["Small frequency shift"]
SFS --> RF["D2R RF signal"]
PDRCH关键设计点
| 设计点 | 说明 |
|---|---|
| Start detection | 依靠D-TAS preamble,不属于PDRCH本体 |
| End detection | 可用D2R postamble或control information |
| Payload size | 需适配从16/20 bits短包到约1000 bits应用包 |
| Scheduling | PRDCH指示time/frequency/MCS-like/chip duration/repetition/midamble |
| Reliability | CRC、FEC、repetition、amble配置共同决定 |
| Energy | device可上报1-bit energy status候选,用于reader决定后续过程 |
9.6 D-TAS、preamble、midamble与postamble
D-TAS在每个PDRCH前,用于reader进行D2R timing acquisition,并可辅助SFO/CFO、channel、interference estimation。
| Amble | 位置 | 用途 | 代价 |
|---|---|---|---|
| Preamble | PDRCH前 | Start indication、timing、SFO/CFO/channel estimation | 必要开销 |
| Midamble | PDRCH中 | 长包中的tracking/channel estimation | 降低payload效率 |
| Postamble | PDRCH后 | End timing、SFO/channel估计补充 | reader需等postamble,影响pipelining |
研究中常见结论:
| Packet/Payload | 观察 |
|---|---|
| 16/20 bits短包 | preamble-only通常可达10%/1% BLER;midamble/postamble收益有限 |
| 96 bits中包 | preamble-only是否足够存在分歧;postamble或midamble可带来1-5 dB级收益 |
| 400 bits长包 | 在大SFO下preamble-only常难以达到10% BLER;midamble+postamble更有价值 |
SFO估计精度目标可按消息长度收紧:
适用于短消息的粗略目标;更长消息可能需要:
甚至更低。
9.7 D2R bandwidth与small frequency shift
D2R定义:
其中:
| 符号 | 含义 |
|---|---|
| reader为单个device D2R transmission调度的frequency resources | |
| transmission bandwidth加上AIoT内部guard band | |
| 由SFO、CFO、multiple access等引入的guard band |
Small frequency shift用于:
- D2R FDMA,支持多个device并发;
- 避开强CW附近的干扰;
- 将backscatter sideband移到reader更容易滤波/接收的位置。
对Manchester code,small-frequency-shift factor可表示为:
其中为bit duration内的codeword repetition或square-wave period相关因子,为information bit duration,为chip duration。
9.8 D2R multiple access
| Multiple access | 状态 | 解读 |
|---|---|---|
| TDMA | baseline | device/reader复杂度最低,但inventory latency较高 |
| FDMA | 重点研究 | 通过small frequency shift并发,提高效率;受SFO/CFO、guard band、harmonics影响 |
| CDMA | 候选 | 用m-sequence、Gold、orthogonal code等提升Msg1/preamble并发;SFO/CFO破坏orthogonality |
FDMA在D2R中尤其有吸引力,因为inventory场景常有大量device同时响应。但FDMA对device频率稳定度和reader多用户检测提出要求:
| 影响因素 | 说明 |
|---|---|
| Large SFO | 10^4-10^5 ppm级SFO可能造成inter-device interference或BLER floor |
| Timing offset | 不同device propagation/timing差异会带来数dB级损失 |
| Guard band | 需覆盖SFO/CFO和sideband泄露,降低频谱效率 |
| Harmonics | Backscatter square wave产生谐波,resource allocation需避开冲突 |
| Device count | device越多,reader检测和interference management越复杂 |
9.9 D2R link budget与接收灵敏度
D2R receiver sensitivity可按下式表达:
| 符号 | 含义 |
|---|---|
| reader接收D2R信号的receiver bandwidth,单位Hz | |
| receiver noise figure | |
| implementation margin | |
| residual CW interference或等效CW影响 | |
| 达到目标BLER所需SNR,例如10%或1% BLER |
Backscatter链路还要考虑双程path loss和backscatter loss。简化形式:
若CW和reader同址,常近似为双程路径损耗:
这解释了为什么D2R常比R2D更难:路径损耗可能出现“双程惩罚”,且backscatter signal远弱于reader发出的CW/R2D。
9.10 CW leakage与reader接收挑战
对于backscatter D2R,reader可能一边发/接收强CW,一边接收极弱PDRCH sideband。CW leakage可能使LNA desensitization,必须依靠:
| 技术 | 作用 |
|---|---|
| Spatial isolation | 分离TX/RX antenna或CW node与reader空间隔离 |
| Analog cancellation | LNA前生成反相信号抵消CW leakage |
| Digital cancellation | 基带DC/自干扰消除 |
| Frequency offset | 将PDRCH移离CW,降低phase noise与滤波压力 |
| Training time | CW cancellation需要训练时间,训练期间避免D2R接收 |
若CW leakage过强,单靠LNA线性度很难满足要求。研究中给出示例:monostatic场景下CW leakage可达到18 dBm级;若只允许3 dB SNR degradation,LNA IIP3要求会非常高,因此CW cancellation是reader实现的关键。
10. 应用场景
| 场景 | 典型业务 | 技术关注点 |
|---|---|---|
| 物流/仓储 | 托盘、包裹、容器inventory | 高density、slotted-ALOHA/FDMA、重复响应去重 |
| 零售 | 商品盘点、防伪、货架状态 | 低成本tag、reader覆盖、AF/NEF服务暴露 |
| 工业 | 零件追踪、工装夹具、温湿度/振动 | 金属环境、多径、reader布设 |
| 医疗 | 药品、器械、血袋追踪 | ID privacy、authentication、Disable/Write安全 |
| 农业/冷链 | 农产品追溯、温度记录 | 低功耗sensor、长时间energy harvesting |
| 城市资产 | 井盖、路灯、公共设施巡检 | reader ID granularity定位、室外覆盖 |
11. 标准化状态与工程判断
- Ambient IoT不是单一PHY技术,而是RAN、SA2、SA3、CT、RAN4共同推进的系统特性。
- AS侧已明确走轻量协议栈:AIoT PHY + AIoT MAC,无传统NR RRC/RLC/PDCP/SDAP。
- NAS侧核心是AIOTF和AIoT Device NAS,device对Topology 1/2透明。
- D2R/PDRCH是最关键瓶颈:覆盖、SFO/CFO、CW leakage、multiple access、reader cancellation共同决定系统是否可商用。
- PDRCH不应按PUSCH理解;它是面向极低功耗device的special-purpose physical channel。
- 对工程实现而言,reader能力比device能力更复杂:reader要承担CW管理、资源调度、多device检测、aggregation和CN协同。
12. 参考资料
- 3GPP TR 38.848 archive: https://www.3gpp.org/ftp/Specs/archive/38_series/38.848/
- 3GPP 38.769 archive: https://www.3gpp.org/ftp/Specs/archive/38_series/38.769/
- 3GPP TR 23.700-13 archive: https://www.3gpp.org/ftp/Specs/archive/23_series/23.700-13/
- 3GPP TR 22.840 archive: https://www.3gpp.org/ftp/Specs/archive/22_series/22.840/
- 3GPP TR 33.713 archive: https://www.3gpp.org/ftp/Specs/archive/33_series/33.713/