鄭新勇
【摘要】? ? 本文簡要概述了5G承載網(wǎng)在網(wǎng)絡(luò)帶寬、超低時延、網(wǎng)絡(luò)切片、時針同步、靈活性能以及智能管控上的需求,并對該承載網(wǎng)SDN架構(gòu)、轉(zhuǎn)發(fā)平面、網(wǎng)絡(luò)管控架構(gòu)、CRAN架構(gòu)以及同步組網(wǎng)架構(gòu)進行了分析,對其中的大帶寬技術(shù)、超低時延技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)切片技術(shù)以及時針同步技術(shù)等關(guān)鍵技術(shù)展開了深入地探討。
【關(guān)鍵詞】? ? 5G承載網(wǎng)? ? 需求分析? ? 架構(gòu)分析
引言:
在信息高速發(fā)展的時代下,5G承載網(wǎng)在該環(huán)境中不斷成熟,并且體現(xiàn)諸多優(yōu)勢,該技術(shù)被逐漸應(yīng)用于各個行業(yè)之中,能夠滿足當前大多數(shù)通信運輸?shù)男枨?。在其實際的應(yīng)用之中需要對該承載網(wǎng)的需求與架構(gòu)予以重視,只有滿足其需求、完善其架構(gòu),才能夠確保5G承載網(wǎng)獲得更好的運行效果。
一、5G承載網(wǎng)的需求
1.1網(wǎng)絡(luò)帶寬
5G承載網(wǎng)造部署時較低的成本需求與其靈活演進的特點使其具備較大的商業(yè)價值。使用無線基站推導的公式可以測算出5G承載網(wǎng)的接入環(huán)需要控制在50GE~100GE之間,其匯聚環(huán)應(yīng)當在200GE~400GE之間。要想加強5G業(yè)務(wù)功能,必須要最大限度提升其無線頻譜效率和相應(yīng)基站的峰值帶寬,同時需要關(guān)注其均值帶寬的提升狀態(tài)。
1.2超低時延
uRLLC作為5G主要應(yīng)用的場景之一,其能夠節(jié)省大量的工作時間,將其勞動效率大大提高,改善生產(chǎn)產(chǎn)品的良品率,將溝通的體驗進一步升級,在無人駕駛、VR體驗以及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新興產(chǎn)業(yè)中發(fā)揮著重要作用。國際標準對超低時延做出了相關(guān)規(guī)定,低時延相關(guān)的業(yè)務(wù)必須要滿足其時延低于1ms的條件。
1.3網(wǎng)絡(luò)切片
作為數(shù)字信息社會的重要賦能技術(shù)和功能網(wǎng)絡(luò),5G的定位早已不再局限于通信手段,其作為功能性網(wǎng)絡(luò),在數(shù)字信息時代已然成為了物聯(lián)基礎(chǔ),其應(yīng)對業(yè)務(wù)場景較多,服務(wù)的等級具有較大的指標差異,即便商業(yè)模式有非常大的差異,其業(yè)務(wù)流量也能夠在同片網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)。網(wǎng)絡(luò)切片對引導數(shù)字化轉(zhuǎn)型具有重要作用,其將基礎(chǔ)的物聯(lián)網(wǎng)絡(luò)切分成大量子網(wǎng)絡(luò),其子網(wǎng)絡(luò)的功能各不相同,能夠切實多種業(yè)的需求。因此5G承載網(wǎng)需要對網(wǎng)絡(luò)切片的應(yīng)用進行滿足[1]。
1.4時針同步
以5G網(wǎng)絡(luò)為支撐的多項業(yè)務(wù)大多需要滿足高精度同步,其中囊括了高精度定位、高速移動網(wǎng)絡(luò)覆蓋以及時延精確測量等業(yè)務(wù)。其時間同步的精度關(guān)系著定位的精度。當其定位精度需要達到3m時的,空口信號能夠接受的最大偏差為10ns,若要定位精度達到m級,其對應(yīng)的空口信號能夠接受的最大偏差為3ns。
1.5靈活性能
5G承載網(wǎng)核心的虛擬化、SD等技術(shù)對其靈敏性的需求更大。為了確保突發(fā)業(yè)務(wù)能夠得到合適的承載,傳送網(wǎng)需要將L3沉放于UPF、MEC機房,按照網(wǎng)絡(luò)設(shè)備中流向不同的網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)請求,更靈敏地處理網(wǎng)絡(luò)流量,應(yīng)對路由功能,將客戶的體驗感受大大提升并將帶寬的實際使用效率提高。
1.6智能管控
5G承載網(wǎng)需要滿足諸多功能需求,為了更好地應(yīng)對需求,需要使用SDN技術(shù)進行配合,以提升5G承載網(wǎng)實際運行的效率,將OPEX大幅度減輕。隨著功能需求的逐漸擴大,運營商迫切需要5G承載網(wǎng)滿足智能管控。實現(xiàn)智能管控需求的技術(shù)有Telemetry技術(shù),其可以對網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)進行采集以實現(xiàn)遠程監(jiān)控,該技術(shù)擁有的數(shù)據(jù)采樣能力非常高,能夠到達毫秒級的水平。同時其推送模式的智能化還可以確保數(shù)據(jù)的匯報及時、可靠、精確,獲得全面、有效的監(jiān)控信息,更有利于應(yīng)對突發(fā)狀況。
二、5G承載網(wǎng)的架構(gòu)
2.1 SDN架構(gòu)
SDN架構(gòu)中,網(wǎng)絡(luò)管理員能夠在控制臺中對流量進行調(diào)整,不用直接接觸交換機。服務(wù)器連接設(shè)備的方式不會對網(wǎng)絡(luò)服務(wù)造成影響,集中式類型的SDN控制器能夠?qū)粨Q機下達指示,任何需要網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的地方都能夠獲得相應(yīng)服務(wù)。比較具有典型性的SDN架構(gòu)主要包含三層架構(gòu),第一層為應(yīng)用層,第二層為控制層,第三層為基礎(chǔ)設(shè)施層。應(yīng)用層中囊括了各項電信網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用以及其網(wǎng)絡(luò)功能,控制層代表著集中類型的控制器軟件。此類控制器通常長期駐留于服務(wù)器,對整個5G網(wǎng)絡(luò)中運行的策略與產(chǎn)生的流量進行管理?;A(chǔ)設(shè)施層由物理交換機構(gòu)建而成。其作為網(wǎng)絡(luò)硬件具有將SDN數(shù)據(jù)路徑實現(xiàn)并完成實際流量轉(zhuǎn)發(fā)的功能。
2.2轉(zhuǎn)發(fā)平面
5G承載網(wǎng)的主要組成部分是省內(nèi)干線以及城域網(wǎng),其中城域網(wǎng)的接入層包含前傳網(wǎng)絡(luò)與中回傳網(wǎng)絡(luò),其提供前傳CPRI/e CPRI類型的接口,也提供中傳 F1類型的接口,回傳類型的N2、N3 接口也在其提供范圍之內(nèi),其核心層、匯聚層以及省骨干網(wǎng)不但要承擔回傳基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)的功能,還要供給核心網(wǎng)中某些設(shè)備的N4、N6、N9類型的接口[2]。
2.3網(wǎng)絡(luò)管控架構(gòu)
5G承載網(wǎng)需要實現(xiàn)多種業(yè)務(wù)的協(xié)同管控,其網(wǎng)絡(luò)管控架構(gòu)的實現(xiàn)需要滿足以下要求。首先,確保提供的網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)靈敏便捷,在5G網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)云化后,應(yīng)當快速地響應(yīng)網(wǎng)絡(luò)配置;供應(yīng)通信設(shè)備需要具備即插即用的方便特性,能夠?qū)崿F(xiàn)智能化的規(guī)劃部署,自動化業(yè)務(wù)應(yīng)當滿足分鐘級別。其次,確保靈活控制端到端的網(wǎng)絡(luò),此技術(shù)能夠幫助業(yè)務(wù)跨層次實現(xiàn),跨區(qū)域進行業(yè)務(wù)部署并對其進行有效的運行維護。再次,合理管控網(wǎng)絡(luò)切片,按照業(yè)務(wù)賦予的不同功能請求,為客戶及時提供切片管理服務(wù),例如自動化部署網(wǎng)絡(luò)切片、隔離切片資源等管理式服務(wù)。最后,進行智能化運維。落實智能化運維功能,把客戶的實際需求當做架構(gòu)宗旨,在大數(shù)據(jù)的智能分析下,對故障進行智能化處理和監(jiān)測。
2.4同步組網(wǎng)架構(gòu)
5G承載在同步組網(wǎng)時大多沿用4G方案,其主要技術(shù)為逐點物理層同步。改同步網(wǎng)絡(luò)的具體傳遞方向一般為從左往右。具備高精度效果的時間服務(wù)器作為源頭設(shè)備通常采用衛(wèi)星授時來獲取精度較高的時間同步信號以控制5G同步網(wǎng)的祖時鐘功能。此類具備高精度效果的時間服務(wù)器需要滿足的性能指標應(yīng)滿足ITU-TG.8272.1的性能指標,5G組網(wǎng)中,重新劃分了無線接入網(wǎng)側(cè)的相關(guān)功能,對前傳中以太網(wǎng)e CPRI類型接口的使用進行了規(guī)范。
2.5 CRAN架構(gòu)
CRAN架構(gòu)是新興的組網(wǎng)架構(gòu),其以集中化處理(Centralized)為基礎(chǔ),協(xié)作式無線電(Cooperative Radio)為輔助,同時搭載實時云計算(Real-time Cloud Infrastructure)以確保綠色節(jié)能需求得到滿足。未來 5G承載網(wǎng)絡(luò)在發(fā)展過程中必然會面對隨著建設(shè)大量基站引發(fā)的能源大量消耗、潮汐效應(yīng)以及較低的資源利用率等挑戰(zhàn),而集中式的CRAN架構(gòu)是當前最節(jié)能的選擇,該架構(gòu)提供的解決方法性價比最高,解決效率較好。該架構(gòu)中應(yīng)用的光纖資源需要被認真考慮,其作為實際建設(shè)時網(wǎng)絡(luò)的決定因素,其CPRI 接口能否滿足帶寬需求對網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的影響較大[3]。
三、5G承載網(wǎng)的關(guān)鍵技術(shù)
3.1大帶寬技術(shù)
大帶寬是對5G承載網(wǎng)是否具備優(yōu)秀性能進行衡量的最重要的指標。5G的頻譜通常分成Sub6G與超高頻頻段。Sub6G頻段的分布范圍在3.4GHz~3.6GHz,其連續(xù)頻譜大致為150Mhz。超高頻段正常的頻譜范圍在24GHz~52GHz之間,其連續(xù)可用的最大頻譜資源是800Mhz。由此看來更高的頻段與更大的連續(xù)頻譜結(jié)合NR 技術(shù)將5G 基站需求的帶寬大大提高,由此估計該帶寬需求應(yīng)當為第四代的10倍以上。接入層至少需要保持25G的接口速率,其匯聚層至少要保證25G 或 50G以上的接口速率,由于核心層的業(yè)務(wù)流量最為集中,因此其接口速率至少需要達到100G。50GE作為5G承載網(wǎng)絡(luò)最為基礎(chǔ)的接口速率,其市場需求較大,并隨著5G承載網(wǎng)的普及獲得了井噴式地爆發(fā),擁有廣闊的發(fā)展空間。
3.2超低時延技術(shù)
5G承載網(wǎng)單獨依靠局部時延的優(yōu)化難以滿足極致時延的相關(guān)要求,為了達到極致時延的目的,需要應(yīng)用超低時延技術(shù),該技術(shù)需要將空口傳輸時延的時間大幅度降低,同時還需要將轉(zhuǎn)發(fā)節(jié)點盡可能地減少,同時要將源與目的節(jié)點的距離有效縮短。5G的核心網(wǎng)依靠多種接口協(xié)議為用戶進行了服務(wù)規(guī)劃。其集中控制的有關(guān)平面將信令傳遞的次數(shù)大大減少,在用戶平面實現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)層級的簡化,設(shè)備的布置較為分散并且更加靠近用戶側(cè),最大化滿足5G時延需求,MEC網(wǎng)絡(luò)通常單獨設(shè)置,該網(wǎng)絡(luò)的網(wǎng)元能夠放置于無線側(cè)、城域網(wǎng)核心的邊緣側(cè)。該技術(shù)還可以靈活調(diào)度L3 VPN,實現(xiàn)無線網(wǎng)絡(luò)邊緣側(cè)的計算功能,使用戶更加貼近業(yè)務(wù)處理的單元,為城域網(wǎng)內(nèi)用戶提供業(yè)務(wù)服務(wù),打造具備全連接功能的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)[4]。
3.3網(wǎng)絡(luò)切片技術(shù)
切片技術(shù)的引進主要是為了滿足5G承載網(wǎng)的個性化需求,達到靈活、可靠的要求。該技術(shù)將基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)資源按照不同業(yè)務(wù)的需求份額成多個網(wǎng)絡(luò),每個子網(wǎng)絡(luò)都能夠獲得虛擬資源,進而達到網(wǎng)絡(luò)隔離效果,每個子網(wǎng)絡(luò)的控制、管理平面各不相同。單獨的切片網(wǎng)絡(luò)都是完整的網(wǎng)絡(luò),能夠?qū)崿F(xiàn)基本運營、管理、維護功能。網(wǎng)絡(luò)切片一般分為三部分,其一為RAN 側(cè),其二為承載網(wǎng),其三為核心網(wǎng)。該技術(shù)有軟切片、硬切片兩種模式,如今應(yīng)用范圍較廣的VPN 技術(shù)是軟切片技術(shù),而以太網(wǎng)則是硬切片技術(shù)。以太網(wǎng)技術(shù)的網(wǎng)絡(luò)成本較低,其網(wǎng)絡(luò)帶寬的配置較為靈活,能夠承載多種業(yè)務(wù)。
3.4時針同步技術(shù)
5G覆蓋網(wǎng)要求的高精度同步需要依靠時針同步技術(shù)實現(xiàn),由于衛(wèi)星信號的覆蓋盲點引發(fā)的信號接收問題能夠因此得到解決。該技術(shù)能夠使同步網(wǎng)絡(luò)更加可靠,并且節(jié)約其設(shè)備成本與運營成本。在時針同步技術(shù)的支持下,高精度、高靈敏的同步網(wǎng)絡(luò)指日可待。
四、結(jié)束語
5G網(wǎng)絡(luò)代表著新舊技術(shù)的更迭,在不久的將來,其將成為承載海量數(shù)字信息的平臺,雖然當前的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)難以滿足5G承載網(wǎng)在網(wǎng)絡(luò)帶寬、超低時延、網(wǎng)絡(luò)切片、時針同步、靈活性能以及智能管控上的諸多需求,需要通過CRAN技術(shù)、大帶寬技術(shù)、超低時延技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)切片技術(shù)以及時針同步技術(shù)等關(guān)鍵技術(shù)配置合理的網(wǎng)絡(luò)資源。
參? 考? 文? 獻
[1]張繼云,符積磊,徐成軍.5G承載網(wǎng)與綜合業(yè)務(wù)區(qū)融合建設(shè)研究[J].數(shù)字通信世界,2020(05):149-150.
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