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主题:无线网络论文写作 时间:2024-01-20

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【摘 要】 下一代网络业务和运营部署的需求是为了满足未来网络发展的需要,为了满足物联网发展的需求所体现出来的技术发展趋势.在重点介绍软件定义网络的过程中,网络功能的虚拟化和内容储存非常重要,在未来更好的使用和实现下一代的蜂窝 SDN 架构,实现控制和转发的分离,实现接入网和核心网的融合,异构网络之间的无线资源协调管理极为重要.下一代电信业务有多种多样,不同的业务类型和容量需求,下一代网络中引入了非独立的和独立部署的组网架构,这一组网架构依据核心单元和分布单元,实现设备形态的组合及分离.新的无线网络架构,对于未来传输网络的部署作出了新的挑战,在当下,下一代网络架构的标准性进展,从无线网络的角度分析了网络架构对传输网的影响和需求.文章内容仅供参考.

【关键词】 下一代 无线网络架构 传输网 影响

引言

下一代无线网络的设计目标是为多种不同类型业务提供满意服务的过程,这一典型的业务通常可以分为增强型的移动宽带业务、面向垂直行业的大规模机器类通信业务,以及超可靠性低时延的业务.不同种类和业务,对于移动网络,空口能力以及架构存在一定的差异,这些差异常常体现在延长时间,空口传输回传能力等各个表现.新型的网络架构需要满足千倍流量增长、降低时延、海量设备连接的网络发展需要,支持网络管理的自动化、网络资源的虚拟化和网络控制的集中化.根据未来下一代网络业务和运营部署的需求,以及技术发展的趋势,重点介绍软件定义网络、网络功能虚拟化、内容存储和分发、以及未来下一代的蜂窝 SDN 架构下如何实现控制与转发分离、接入网和核心网融合、异构网络间无线资源协调管理、网络虚拟化、网络能力开放等,使得下一代网络具有可编程性、灵活性和可扩展性,最终达到以用户为中心的服务目标.

一、下一代无线网络架构与传输网概念及特点

1.1 下一代网络架构概念

下一代网络架构是网络业务和运营部署的一种综合连接体,是在技术发展快速的优化环境之内,满足千倍流量增长,并且能够降低时延,实现海量设备连接的网络发展需要,实现网络管理自动化发展,以及网络资源虚拟化,网络控制集中化发展的一种部署.下一代网络空空至少支持 20Gbps 速率,可以在很短的时间之内下载较大的数据流量.下一代网络核心功能分离,采用核心网用户面,部分功能下沉的方法,在地理位置上更加靠近终端,减少不必要的时间浪费.

1.2 NFV 网络功能虚拟化

NFV( 网 络 功 能 虚 拟 化,Network FunctionVirtualization),就是将网络中的专用电信设备的软硬件功能(比如核心网中的 MME, S/P-GW 和 PCRF,无线接入网中的数字单元 DU 等)转移到虚拟机(VMs,Virtual Machines)上,在通用的商用服务器上通过软件来实现网元功能.

1.3 SDN 网络切片技术

SDN,NFV 和云技术使网络从底层物理基础设施分开,变成更抽象灵活的以软件为中心的构架,可以通过编程,来提供业务连接.网络切片.下一代网络将面向不同的应用场景,比如,超高清视频、虚拟现实、大规模物联网、车联网等等,不同的场景对网络的移动性、安全性、时延、可靠性,甚至是计费方式的要求是不一样的,因此,需要将物理网络切割成多个虚拟网络,每个虚拟网络面向不同的应用场景需求.虚拟网络间是逻辑独立的,互不影响.

二、下一代无线网络设计的内容

2.1 下一代无线网络典型业务的类别

下一代无线网络电信业务可以分为三大类别,增强型的移动宽带业务、垂直行业的大规模机器类通信业务、超可靠性低时间延迟的相关业务,不同的业务对于移动网络的空口能力和架构存在更多的差异,这些差异主要体现在时间的延长率、空口传递速度以及前传、回传能力等等方面.

2.2 移动宽带业务

下一代无线网络架构设计中的移动宽带业务主要是指,包括更大带宽和低时间消耗的延迟类服务业务,也就是说在交互式视频或者增强虚拟现实类业务之中,相对于传统时代的网络架构,典型的业务和用户体验的带宽及时间消耗有比较明显的差异.无线网络架构所使用的移动宽带业务,在业务的种类和类型之中,往往更加能够满足灵活性,个性化的需求和移动的动态化信息传递需求,这些信息传递需求结合的现代化的移动宽带业务, 具有低时效和高传播效率的特点.

2.3 大规模的信息通信连接业务

所谓大规模的信息通信连接业务,指的是在下一代网络架构拓展的业务,场景之中,重点解决传统移动通信没有办法很好支持的物联网,以及垂直行业的种种应用问题.这种类型的业务往往具有数据包更小功能,能耗更低,数据连接海量的特点,终端在分布范围相对广泛,数量不多的同时,网络具有超千亿连接的支持能力,可以满足更加密集的网络传递指标,而且可以保证下一代网络架构超低功耗和超低成本,在支持巨大的网络传输数目,并且设计合理的网络架构时,降低网络的部署性成本.

2.4 低时延高可靠需求业务

目前一些新兴的业务对于时间延长率和可靠性提出了较为苛刻的要求,这些业务最低要求支持,很小的空口时延,要求下一代网络架构在一些场景内,能够达到更高的传输可靠性,对于传输可靠性的精度要求极高,是一些传统的蜂窝网络设计,没有办法满足的,这是因为其特殊的场景通信要求有更多的可靠性需求.因此,为了满足精细化要求、高可靠性性能要求的特殊场景,通信需求,必须要在蜂窝网和传统的传输网络之上进行升级,在传输网的可靠性和实时性上提出更多的挑战.使用网络接入下一代的无线接入网,基于长期演进的类型基站,在覆盖面、容量、时间延长、新业务支持等各个方面产生更大的差异性, 不断的优化传输的质量.

三、下一代无线网络架构对传输网的影响及拓展

3.1 新型下一代核心网络的优势

连接到下一代核心网络的下一代演进节点,具有更好的拓展类型,它在原有网络基础之上实行升级支持了,广泛连接的相关特性,通常可以使用多种多样的网络知识,对于很多数据业务的连续性覆盖业务,都能够很好的满足.基站的物理结构,在天线和帧结构方面就已经有很大的区别,采取超高速率的业务来满足,新型网络通信定义,采用全部关键绩效指标的要求, 拓展不同类型基站和传输网络的基本需求.

基于下一代新空口等下一代节点,从理论上可以满足下一代定义的独立组网方案,其网络架构的特点,主要是可以实现到核心网络之后的混合网络需求, 可以保证业务连续性,实现网络和分组核心网络之间的单独升级,支持跨核心网络的移动性,并且可以完成不同标准的冻结工作.通过研究和实验,可以发现,所有的关键绩效指标的需求都必须要支持下一代典型业务未来的拓展需要为了能够支持更高的空口速率.因此,在这种类型的基站使用前传和回传的带宽及时延,满足更高的苛刻性要求是有必要的,运营商在未来的下一代网络架构部署的过程中,一定要充分的考虑到多种网络能力的容纳特点,以及在选择业务时应该选择如何的支撑方案.

3.2 SA/NSA 标准进展

针对传统的 3G 和 4G 网络之间的协作关系,人们发现了传统网络与未来下一代网络之间的独立部署关系,在不同类型架构的满足方面,网络操作协议应该基于传统的标准采用一种,结合和升级的双链接操作方案,为具体的参考意见提供更多的设计可能.新型的网络连接标准应该满足不同的新空口和独立组网方案的架构特点.也就是说,传统的网络架构和新型的网络架构之间不断的独立部署,可以形成一张或者两张独立的网络,为了保证业务的连续性和顺畅性,可以实现网与网之间协议与核心的升级,在支持跨核心网络移动性方面做出更多的尝试.

根 据 3GPP 的 规 划, 下 一 代 标 准 分 为 NSA 和 SA(Standalone,独立组网)两种.其中,下一代 NSA 组网方式需要使用 4G 基站和 4G 核心网,以 4G 作为控制面的锚点,满足激进运营商利用现有 LTE 网络资源,实现下一代 NR 快速部署的需求.NSA 作为过渡方案,主要以提升热点区域带宽为主要目标, 没有独立信令面, 依托4G基站和核心网工作,相对标准制定进展快些.同时,NSA 的下一代性能和能力也会大打折扣,另外,实现下一代的 NSA,需要对现有 4G 网络进行升级,对现网性能和平稳运行有一定影响,需要运营商关注.

3.3 CU/DU 分离的标准化特点

在对于下一代网络的设置和标准设计过程中, 人们发现,支持 CU/DU 分离的两种不同部署方案,在合并设计的过程中可以满足基站实际上实现实体的全部协议功能,也就是说这个下一代网络架构功能更加适用于密集的城区,或者连接点比较多的室内热点场景.在不同的协议层可以满足,中心地带和底层协议都位于同样的分离动机之中,硬件之间可以实现更加灵活的调配,因此,节约了通信连接的成本.CU/DU 分离的操作做法,可以在相互分离的架构之下,更好的实现性能和负荷管理之间的协调性,实时性地进行系统的优化,并且易于实现 SDN/NFV 功能方面的操作.

在对于网络结构和系统的功能分割方面,使用可配置的研究方法,满足不同应用场景的需求,尤其是在室内传播热点角度的情况之下,满足传播时间延长率更多的多变性需求是在实际部署中,更多采用合适或分离部署,解决网络部署场景以及业务类型和传输网性能等各个因素可变性的一种尝试方法.在实际的通信网络连接部署的过程中考虑到了网络部署场景和业务类型,以及传输网性能等各种因素,人们发现在网络高速运转的时间段,对于传输网提出的考验是非常苛刻的.

3.4 下一代网络架构对于传输网的良性影响分析

下一代网络架构连接场景,可以基于运营商对于下一代部署业务的过渡性场景,再一个,本质架构的基础之上增设4G+ 增强性的网络使用硬件的改造或者升级,实现特殊的会话管理功能,这与会话管理功能一般来说是与其他场景不相兼容的.如果使用这一场景,那么要考虑到其部署方案的带宽可能要大幅度的增加,在切换信息指令以及切换数据时,前端规划的带宽至少应该比传统网络带宽提升 10% 以上的速率.该方案势必会赢得更多运营商的足够兴趣,支持下一代网络架构获得更加稳定的用户体验, 获得更加良好的口碑,在现代带宽的基础之上,升级基站与基站之间的接口带宽,达到百兆比特每秒量级的高速运转率.

非移动类的超低时延和高容量业务可以考虑通过纯粹的下一代网络支持来改善部分低时延业务的综合体验,采用下沉部分的核心网络功能,来减少基站与核心网络之间的传输时延,可以适当的综合改善下一代网络的规模性连续需求不能很好满足的现状.在进行架构调整和部署的过程中,要时刻记住,下一代网络架构比之前的 4G 网络要提升很多高速空口的需求,这种提升是为了使部分低时延我的体验能够更加稳定和良好,基站到核心网之间的总传输带宽满足数据传输的需要.

3.5 下一代网络架构相比较传统 4G 的优势进展

在传统 4G 带宽方面有了很好的提升和满足,假设在基础基站天线配置良好的情况之下,上行端口数和下行端口数均为 35 左右,上行数据带宽增至传统网络连接的 20 倍以上,下行为同样数额,那么在控制信道端口,和带宽需求计算数额的过程中,完全可以根据 MAC 信息相关假设性的需要,对于方案所提供的带宽进行更好的科学升级.

基于传统的网络架构场景,在规划和划分方案是与物理层进行更好的提炼,控制好受 LTE 最大单项时延,缩短空口时延,并且将其余部分在剩下的时间之内迅速完成.处理好包含 DU 的处理时延、 CU 上的处理时延 (物理层和上层处理)和 CU-DU 之间的传输时延之间的等量关系,刨除两端处理的可能滞后性.通过多次实验数量的比较可以发现,下一代将比 4G 有着更严格的端到端时延要求,因此对传输网络时延和抖动的要求会更高.

结论:

综上所述,随着 IP 业务的快速增长,对网络带宽的需求不仅变得越来越大,对网络带宽的动态分配要求也越来越迫切.之前的移动通信主要是解决人与人之前的通信,未来下一代时代是万物互联时代,人与人通信只是其中一部分,甚至说一小部分.3GPP 列出的下一代时代三大典型的应用场景分别是移动宽带、大规模机器通信、高可靠低延时通信.下一代无线网络可以满足多种多样不同的业务和运营商的部署需求,引入,网络部署解决方案,采用分离的基站结构技术,可以使得下一代无线网络的标准取得新的进展,结合现有的架构,进行优化升级.下一代无线网络对于传输网的带宽和时间延长,都提出了非常严格的要求,在后续的部署和网络连接的过程中,一定要根据实际的业务需求和网络发展进行合理的调度,这种调度和规划,如果能达到智能化的发展需求,那么将更好的满足下一代用户的实际体验,也可以达到万物互联的未来效果.

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