1、 !1.0#$%&()*+,!-./0 TR/XS 00001-2021 SparkLink 2021-04-14 第2页,共26页 1 2 缩略语清单:.7 1 引言.8 2 星闪1.0空口技术介绍.9 2.1 星闪1.0空口系统架构.9 2.1.1 网络架构.9 2.1.2 协议栈架构.9 2.2 星闪1.0空口物理层基础特性.11 2.2.1 传输波形.11 2.2.2 信道和子载波设计.11 2.2.3 超帧结构和无线帧结构.11 2.2.4 系统工作参数.12 3 星闪1.0空口系统关键技术.13 3.1 同步和接入.13 3.1.1 系统同步.13 3.1.2 系统接入和高并发传输
2、.13 3.2 资源分配.14 3.2.1 频率域资源分配.14 3.2.2 时间域资源分配.15 3.3 信道编码和调制.16 3.3.1 第一类数据传输信道编码.16 3.3.2 第二类数据传输信道编码.16 3.3.3 物理层HARQ.17 3.4 多域协同.18 3.4.1 多域同步.18 3.4.2 多域资源协调.19 3.5 低功耗设计.20 3.6 信息安全.20 3.6.1 信息安全特性.20 3.6.2 信息安全机制.20 3.6.2.1 认证凭证配置.20 3.6.2.2 认证和信息安全参数协商.21 3.6.2.3 空口通信信息安全保护.21 4 星闪1.0空口系统性能评
3、估.21 4.1 超低时延第一类数据传输性能.21 4.2 第二类数据传输性能.22 4.3 高可靠传输.23 4.3.1 混合自动重传请求.23 4.3.1.1 CC和IR重传性能比较.23 2021-04-14 第3页,共26页 4.3.1.2 ARQ重传、HARQ重传吞吐量对比.24 4.3.1.3 HARQ反馈时延.24 4.3.1.4 HARQ性能小结.24 4.3.2 抗频率选择性衰落.24 4.3.2.1 频率选择性调度.24 4.3.2.2 性能评估.25 4.4 性能评估总结.25 5 总结&展望.26 2021-04-14 第4页,共26页 312 图 1-1 星闪技术应用
4、场景.8 图 2-1 星闪系统通信域组成示意图.9 图 2-2 星闪系统协议栈架构.10 图 2-3 星闪系统协数据封装过程.10 图 2-4 星闪系统跨层透传机制.10 图 2-5 星闪系统子载波划分(20MHz载波).11 图 2-6 星闪系统超帧结构.12 图 3-1 高并发关键技术.14 图 3-2 星闪系统精细调度粒度和业务智能调度.14 图 3-3 分散调度原理示意图.15 图 3-4 数据包发送示意图.15 图 3-5 数据包调度单位(周期)示意图.16 图 3-6 混合自动重传请求方案示意图.18 图 3-7 多节点时频同步过程示意图.19 图 3-8 多域资源协调示意图.20
5、 图 3-9 用户口令到PSK转换.21 图 4-1 AWGN信道下Polar和RS性能比较(信息bit数:16bits).22 图 4-2 大包/高流量数据传输MCS性能(AWGN信道,理想信道估计,N=1024bits MCS031)23 图 4-3 CC/IR重传性能对比.23 图 4-4 车内信道频域衰落特征.25 图 4-5 离散子载波调度相比连续子载波调度性能增益.25 412 表 2-1 基于常规循环前缀配置的无线帧配比.12 表 2-2 基于扩展循环前缀配置的无线帧配比.12 表 2-3 星闪系统主要工作参数.13 表 3-1 超低时延数据信息传输调制编码方式表格.16 表 3
6、-2 大包/高流量信息传输调制编码方式.16 表 4-1 HARQ相对ARQ吞吐量增益.24 表 4-2 星闪1.0空口技术性能总结.25 2021-04-14 第6页,共26页 !1.0#$%&()*+,关键词:关键词:星闪技术星闪技术 低时延低时延 高可靠高可靠 精同步精同步 高并发高并发 高安全高安全 摘摘 要:要:数字化社会的飞速发展数字化社会的飞速发展,进一步,进一步加快了信息在人加快了信息在人、物物、环境之间的环境之间的循环流转,让连接变得循环流转,让连接变得更加无可或缺。更加无可或缺。作为信息传播的最后一环作为信息传播的最后一环,无线短距通信技术在社会生活的方方面面发挥着巨大的无