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一、组织架构
移动通信网络主要包括无线接入网、承载核心网、核心网三部分。
无线接入网负责将终端接入通信网络,对应终端和基站部分;
核心网主要起运营支撑的作用的,负责处理终端用户的移动管理、会话管理和服务管理等,位于基站和因特网之间;
承载网主要负责数据传输,介于无线接入网和核心网之间,是为无线接入网与核心网提供连接的基础网络。
无线接入网、承载网和核心网分工协作,共同构成了移动通信的管道。
二、
5G标准提出了5G网络的无线接入网和核心网的新架构,与4G网络有较大的区别,无线接入网的功能重新划分及部署方式对承载网的架构将产生较大影响,而5G的三大应用场景对网络性能的极端差异化需求,推动了核心网切片及分布式部署,也对承载网的架构和性能有较大影响。
5G承载组网架构包括城域与省内/省际干线两个层面,其中城域内组网按逻辑包括接入、汇聚和核心三层架构。
接入层通常为环形组网,汇聚和核心层根据光纤资源情况,可以分为环形组网与双上联组网两种类型。
5G基站引入了CU/DU分离,提高了组网的灵活性,针对不同业务场景和网络发展的不同阶段,CU/DU可以部署在承载网的不同位置,其中DU部署位置和4G的BBU类似,一般部署在承载网的接入层机房,CU可以部署在承载网接入层机房、汇聚层机房或者核心层机房,随着部署层次越高,回传接口的带宽越大,CU容量越大,可连接的DU越多,系统可获得的资源池化增益越大,但同时传输距离越远,CU与DU间的传输时延越大,对于uRLLC等时延敏感的业务场景,需要将CU尽量下沉并靠近DU部署。
三、核心网:控制面和用户面分离,用户面部署下沉
对于5G核心网部署方式,控制面网元主要集中部署在承载网的省级核心或区域核心,用户面将采用根据业务特点切片部署的方式,根据不同类型的业务的功能、性能等进行网络切片,并分别进行部署,不同切片部署在网络的不同层级。
eMBB业务单向时延小于10ms,同时也是5G网络流量最大的部分,基于时延和流量优化的目的,eMBB业务的用户面会从4G承载网的省级核心下沉到城域网,随着CDN网络的下沉,甚至会下沉到城域网的汇聚层,mMTC业务对时延不敏感,mMTC业务的用户面将在较高层面集中部署,如承载网的省级核心,在5G初期主要是eMBB和mMTC业务,uRLLC相关标准尚未完成,uRLLC业务的用户面部署策略有待研究。
四、 组网方式:NSA向SA过渡
从无线接入网与核心网的关系角度看,考虑到4G向5G的平滑过渡,5G架构分为独立组网方式(SA)和非独立组网方式(NSA),这两大类又有多种具体的无线网与核心网的组合选择。
对于国内运营商的组网选择,主要有两种:采用option2的SA,此时5G无线接入网(NR)与5G核心网(5GC)直接连接;采用option3的NSA,此时5G无线接入网(NR)与4G核心网(EPC)连接,不需要5G核心网,终端与5G无线接入网(NR)和4G无线接入网(eNB)采用双连接机制。
在NSA的option3架构中,先演进5G无线接入网,保持4G的核心网,现网的物理和虚拟化网元均可软件升级支持NSA,利旧现网机构、接口、网管、计费、运维体系,NSA方式是5G核心网尚未成熟阶段的过渡方案,立足于尽快部署5G网络。
SA的Option2通过部署5G无线网接入5G核心网,是5G系统最终的目标架构,能够最大程度实现5G的新特性和新功能,但是无法利旧现网资源,初期部署成本较高。
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