5G组网部署实验总结

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《5G移动通信系统》第7章 5G组网

《5G移动通信系统》第7章 5G组网

Option 3x
EPC
5GC
LTE
NR
Option 7x
EPC
5GC
eLTE
NR
Option 3x和Option 7x的部署方式
➢ Option 3x是将用户面数据分为两个部分,将4G基 站不能传输的部分数据使用5G基站进行传输,而 剩下的数据仍然使用4G基站进行传输,两者的控 制面命令仍然由4G基站进行传输。
《5G移动通信系统》第7章
5G网络部署总体方案
张月霞
5G网络部署总体方案
2
7.1 5G组网策略 7.2 5G覆盖策略 7.3 5G 室分/微覆盖方案 7.4 5G天馈方案
7.1 5G组网策略
3
自2010年以来,4G网络在全球部署,4G网络在商用后有效支撑了移动数据业务的飞速 发展。当前,移动网络进入了一个新的发展阶段,还需要满足数据流量的数千倍增长、 千亿级的设备连接和更多样化的业务需求。为了进一步满足新业务及连接大数据的发展 要求,需要建设和部署5G网络,5G网络的组网将沿用传统网络架构,主要由无线接入 网(Radio Access Network,RAN)和核心网(Core Network,CN)组成。其中,无线 接入网的作用是为用户提供无线接入功能。核心网的作用是为用户提供互联网接入服务 和相应的管理功能等。下面将对5G组网策略重点介绍。
EPC
5GC
LTE
NR
eLTE
NR
NR
eLTE
NR
实线:用户面 虚线:控制面 其含义为传输用户的实际数 据和传输控制信令。
10种SA网络的部署方式
7.1.1 5G SA网络部署方式
5
Option 1 4G网络的部署方案,由 4G 的 核 心 网 ( Evolved Packet Core , EPC ) 和 4G的基站组成,其组网 方式与5G网络完全独立。

5G和4G融合组网部署方案浅析

5G和4G融合组网部署方案浅析

“5G”专题即松耦合方案(Option 2+Option 1):松耦合方案中,口,L T E和N R无线网5G N R接入5G C,两网元U D M、P C F、S MP C R F、P G W-C、P G WA M F和E P C M M E之略该接口可选,支持P G W-C+S M F和U P F+作,这种基于核心网融合,可以在5G C和息、策略、M M上下直接的映射,避免了更多的交互过程,有利于减少切换时延。

核心网互操作方案可能存在于5G网络初期,5G网络以SA(Standalone)方式部署,通过此方案保障业务连续性。

由于对现有无线网络改造较少,且终端简单(SR,Single前期快速部署5G网络。

除此之外,这种方案可以4G、5G网络异厂家部署,商。

2.2 紧耦合方案5G和4G融合组网紧耦合方案主要包括了双连接方面经S1-U接口接入EPC(如图2-3x所示)。

这种网络部署可能存在于5G网络初期,在5G标准和5G 核心网还未成熟前,为快e M B B业务和对4G 的容量补充,只引入了基且5G基站只起到分担用户面流量的作用。

图3展示的是5GC控制的Option 7系列融合组网方案,这种方案也是NR NSA方案之一,方案的关键点是:1)核心网由5GC控制,UE和核心网之间通过5G NAS信令连接;2)U E 和网络之间的控面信过L T E e N B (必须升级成Evolved eNB,以支持5G网络N2和N3接口),即通过LTE Uu和N2接口;3)支持LTE和5G RAN双连接。

这种方案相比于Option 3的差异在于引入了5GC (5G核心网),5G业务从Option 3的EPC控制改为5G C 控制,4G 基站也必须升成Ee de N B 接入5GC。

5G基站gNB也只有用户面,通过三种方式接入5GC:1)MCG split bearer(Option 7方案):通过Evolved eNB汇聚Evolved eNB和gNB的用户面经N3接口接入5GC(图3-7);2)MCG bearer(Option 7a方案):Evolved eNB 和gNB分别通过N3接口接入5GC(图3-7a);3)SCG split bearer(Option 7x方案):通过gNB汇聚Evolved eNB和gNB的用户面经N3接口接入5GC(图3-7x)。

5G网络的部署-CPRI

5G网络的部署-CPRI

5G网络的部署SA(Standalone,独立组网)NSA(Non-Standalone,非独立组网)CPRI:(Common Public Radio Interface):通用公共无线电接口RRU至BBU之间的通信协议,Fronthaul(前传)多集中在分析BBU与RRU之间的传统的CPRI接口。

目前LTE系统中,2x2 MIMO,20MHz小区带宽,峰值速率170Mbps,所需的CPRI带宽约为2.5Gbps。

随着载波数和MIMO流数的增加,CPRI带宽资源也几乎成倍增长。

5G的话准确的就是指AAS与DU之间或CU之间的通信网络,即拉远光纤建立的传输网络,CPRI是两者之间的通信协议,AAS光口一般叫做CPRI接口或eCPRI接口“回传”是指从基站到基站控制器之间的网络,可以是PTN/MSTP/OTN组网Hybrid口(混合型接口)ICMP:协议是一种面向无连接的协议,用于传输出错报告控制信息它属于网络层协议从技术角度来说,ICMP就是一个“错误侦测与回报机制”,其目的就是让我们能够检测网路的连线状况﹐也能确保连线的准确性。

当路由器在处理一个数据包的过程中发生了意外,可以通过ICMP向数据包的源端报告有关事件其功能主要有:侦测远端主机是否存在,建立及维护路由资料,重导资料传送路径(ICMP重定向),资料流量控制。

ICMP在沟通之中,主要是透过不同的类别(Type)与代码(Code) 让机器来识别不同的连线状况。

ICMP 是个非常有用的协议﹐尤其是当我们要对网路连接状况进行判断的时候一个新搭建好的网络,往往需要先进行一个简单的测试,来验证网络是否畅通;但是IP协议并不提供可靠传输。

如果丢包了,IP协议并不能通知传输层是否丢包以及丢包的原因。

所以我们就需要一种协议来完成这样的功能–ICMP协议。

RSL:Recevice Signal Level 接收信号电平TSL:发送信号电平RSSI 接收信号强度指示RSSI电压(实际上是电压表的值)与RSL有直接关系.。

5g-C-RAN-无线云网络总体技术报告

5g-C-RAN-无线云网络总体技术报告

业务支持角度
基于 CU/DU 分离架构的 C-RAN 网络,可以有效的支持多连接,基站间协同等技术,更好 的提高网络吞吐量,降低干扰,提升用户体验,有效支持增强移动带宽业务;同时,通过将 多个 DU 或者 RRU 连接到一个 CU,由 CU 进行区域物联网的集中管控,可实现对机器通信和 物联网的支持; 最后, 将 RAN 的实时处理 DU 和非实时处理功能单元 CU 部署在更加靠近用户 的位置,并配置相应的服务器和业务网关,满足特定的时延和可靠性需求,C-RAN 可有效的 支持低时延、高可靠业务。
基于时延差异性的部署优化对于语音业务带宽和时延要求不高实时功能du可以部署在站点侧非实时功能可以部署在中心机房而对于大带宽低时延业务如视频或者虚拟现实一般需要高速传输网络或者光纤直接连接rru和中心机房并在中心机房部署缓存服务器以降低时延并提升用户体验
5G C-RAN 无线云网络总体技术报告
(v1.0)
RAN-PNF 拓展编排方案
结合 RAN 侧特点, 文中提出了针对 RAN-PNF 的轻度编排方案和 DU/RRU 的功能抽象建议。 RAN 由 CU VNF 和 DU PNF 等共同构成。扩展管理的目标是,使得不属于 NFVI 且不能被 VIM 管理的 PNF 支持配置管理和业务的“轻度编排” 。初步研究结论,虽然 PNF 不能像 VNF 那样 软硬完全解耦,但可实现轻度的功能和资源分离,并且可对 PNF 处理资源进行抽象表述。文 中阐述了四种潜在的方案,经对比分析两种较为可行的管理路径是: 1)NM->EM->PNF; 2)NM->EM-&g少无线云化在现网落地的阻力, 对现网无线机房和传输组网延迟进行了调研, 分析 CU 部署位置及设备规格需求。通过对全国 10 省的传送网延时的统计分析,建议 CU 机房可 规划在骨干汇聚机房位置(县/区级) 。根据实测统计,从该位置到基站的单向延迟基本可以 控制在 3ms 内,1 个 CU 机房可以对应 1000~3000 不等数量的小区,这一比例与各省规划建 设原则相关,随更加深入的调研,后续还会有所更新。另外,对机房部署可行性评估,还需 结合 CU 计算资源占用比来估算,也还需进一步增强。 根据无线网络云化资源共享需求, 需考虑网络软件层、 硬件层、 和虚拟化层的解耦策略。 文中针对无线网特征, 给出了几类可行的解耦方案建议, 考虑核心网业务下沉以及 MEC 的共 平台部署需求,优先推进软/虚间完全或部分解耦。

5G知识总结--5G信令流程

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切换流程
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谢 谢!
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第79页
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5G网络基本架构
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5G网络接口概述
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NG接口
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测量控制中的信元实例
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辅站添加
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SgNB Addition Request
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SgNB Modification流程(MeNB触发)
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SgNB Modification流程(SgNB触发)
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SgNB Change流程
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5G连接管理状态
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5G网络中传输接入光缆的建设及组网研究

5G网络中传输接入光缆的建设及组网研究

5G网络中传输接入光缆的建设及组网研究摘要:4G网络技术出现以来,极大地改变了人们的生活与工作方式,为社会发展提供了新的方向,而随着科学技术的进一步发展,5G技术的正式出现并面向社会,也势必会赋予未来更多的可能性。

相较4G技术来说,5G技术更具有效率性、时效性与连接性,能够为互联网用户提供更多的功能,更好地服务于互联网用户,丰富其网络应用体验。

我国对于5G技术的研究处于世界前沿,而若想真正实现5G技术的普及,还需要做好光缆网的建设以及组网的研究。

关键词:5G网络;光缆网;建设;组网5G技术,又被叫做第五代移动通信技术,是通信工程领域目前的研究重点,也是未来发展的重点方向,通过对5G技术的研究与应用,将进一步提升全人类社会的自动化与智能化建设水平,从而为人类社会的发展奠定一定的技术基础。

4G网络发展并应用至今,存在一个较为明显的缺陷,主要表现在传输网络的数据信息拥堵问题,一旦在同一区域内的同一时间点存在多个信号传输工作同时进行,就会在一定程度上造成拥堵现象,从而导致传输速度变慢,在一定程度上会为人们的生活与工作带来不便,而5G技术的应用,则能够很好地解决此类问题。

然而,5G技术的面世与应用,对于通信建设行业来说,无疑是一项全新的挑战,需要其能够进一步提升光缆网与组网的建设水平,从而为5G技术的应用奠定良好的基础。

一、5G技术应用优势随着科技的发展,人类终将迎来5G时代,届时,信息的传输速度将会得到飞跃性的提升,相较4G时代来说,一些依托于网络的功能效率也将同样会得到明显的提升。

例如,在进行数据分析时,5G技术的运行效率是4G技术的百倍以上,因而相对应的,现阶段需要耗费一定量时间才能够得到的分析结果,届时将极大地缩短分析时间。

除此之外,5G技术还赋予了人类发展更多的可能性,例如,在4G时代,物联网、自动驾驶等技术由于受到传输速率的限制而无法具备更多的功能,而通过应用具有更高速率的5G技术,智慧城市与智能驾驶将会迎来更加良好的发展;再比如,依靠人工智能机器人所进行的远程医疗工作,在4G网络下,机器人可能会由于数据传输的不及时而出现错误操作或操作不及时的问题,从而对患者造成不利的影响,而应用5G技术,提升了传输速率,便能够大大提升智能机器人的工作效率,得以为远程医疗技术的发展奠定技术支持。

5G优化案例:5G共建共享场景下“辅站(SGNB)添加成功率”提升总结案例

5G优化案例:5G共建共享场景下“辅站(SGNB)添加成功率”提升总结案例

5G 共建共享场景下“辅站(SGNB)添加成功率”提升总结案例XX目录5G 共建共享场景下“辅站(SGNB)添加成功率”提升总结案例 (5)一、问题描述 (5)二、分析过程 (6)2.1电联5G 网络“共建共享”简介 (6)2.1.1现阶段NSA“共建共享”架构 (6)2.1.2XX电联“共享共建”共享基本方案 (11)2.1.34G 双锚点(电信LTE 侧)+5G 共享载波(联通NR 侧) (13)2.2NSA 辅站添加基本流程 (14)2.2.1NSA 组网辅站添加基本信令流程 (14)2.2.3NR B1 测量流程 (15)2.2.4随机接入gNodeB (16)2.2.5DRB 建立 (17)2.3NSA 辅站添加指标统计原则 (18)三、解决措施 (20)3.1参数配置优化 (20)3.1.1性能类参数优化 (20)3.1.2接入关键参数优化 (21)3.1.3参数配置优化效果 (23)3.2X2 链路优化 (23)3.2.1X2 链路自建立功能开启 (24)3.2.2X2 满规格优化 (25)3.2.3X2 链路故障优化 (25)3.2.4X2 链路优化效果 (27)3.3“共享站”锚点重规划 (27)3.3.1锚点站规划合理化原则 (27)3.3.2锚点重新规划效果 (28)3.4锚点侧外部邻区数据核查 (29)3.4.1GC 平台锚点侧配置核查简述 (29)3.4.2核查结果与优化效果 (32)3.5辅站添加成功率优化小结 (33)四、经验总结 (33)5G 共建共享场景下“辅站(SGNB)添加成功率”提升总结案例XX【摘要】随着X5G“共建共享”进入加速期网络规模快速扩大,现阶段 5G“共建共享”主要采用NSA 结构组网(联通为承建方、电信为共享方),在 NSA 结构组网情况下如何保证 5G用户顺利接入 5G 网络是XX电信现阶段重点优化目标。

本文针对 5G 用户“连的上”的需求,总结了一套提升 NR 辅站变更成功率的合理方法。

5G和4G融合组网部署方案浅析

5G和4G融合组网部署方案浅析
案 ,结 合 现 有 网 络 条 件 ,分 析 各 种方 案 的业 务 感 矢 u 度 、网 络 改 造 要 求 、终 端 需 求 , 并 且 进 , 亍『 尤缺 点 对 比, 述 方 案 的适 用场 景 .以供 广大设 商 和运 营 商
通 信 速 率 、更 短 通 信时 延 、更多 通 信连 接 的需 求 ,5 G
中图分类号 :TN‘ ) ! 文献 标志码:A 文章编号 :
d o i : 1 I L 3 0 6 9 / j i 1 1 ( ) o 6 一l f 2 】 o 1 7 1 7 o 0 5
引用格 式:刘柳 , 李 丈苡, 吴锦莲 一 -, …, a/ … x _ b 网部 署方案浅析U 组 l移动通信 2 0 1 7 , 4 1 ( 1 7 ) : 2 3 2 7
o er p a t o r .
o r e n e w t [ K e y wo r d s ] c
o r k i n t e r o p e r a t i o n
d u a l c o n n e c t i o n ne wo t r k i n t e g r a t i o n
l 引 言
随 着 移动 互 联 网技 术 的迅 猛 发 展 ,人 们对 移 动 通 信服 务 的 需 求 ,尤其 是 对 数 据 业 务 的需 求 急 剧增 多 ,
这 给 现 有 的 通 信 系 统 带 来 了 挑 战 为 了 满 足 用 户 更 高
本 文 将 详 细 介 5 G和 4 G融 合 网络 部 署 的 各利 方
5 G” 专题
5 G 和4 G融合组网部署方案浅析
刘柳 ,李文苡 ,吴锦莲
中国、 乜信 股 份 有 限 公 司 广 ¨ 研 究院,广东 广_ ¨ l 5 …^
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5G组网部署实验总结
5G组网部署将包含增强型挪动宽带,大规模机器类型通信以及超可靠和低时延通信三类用例。

每一代的通信技术都致力为挪动设备获得更快的网络速度和更多的网络功能,5G不同于传统的几代挪动通信,它不仅是更高速率,更大带宽,更强才能的空口技术,更是面向业务应用和用户体验的智能网络;它将是一个多业务多技术交融的网络,通过技术的演进与创新,满足将来包含广泛数据和连接的各种业务的快速开展需要,提升用户体验。

5G不再以单一的多址技术作为主要技术特征,而是一组关键技术来共同定义,即大规模天线阵列,超密集组网,全频谱接入,新型多址技术,以及新型网络架构将成为5G的最核心技术。

以下是这组关键技术的特点:
1.大规模天线阵列可以大幅度提升系统频谱效率。

2.超密集组网通过增加基站部署密度,可实现百倍量级的容量提升。

3.新型多址技术通过发送信号的叠加传输来提升系统的接入才能,可有效支撑5G网络的千亿设备连接需求。

4.全频谱接入技术通过有效利用各类频谱资,有效缓解5G网络频谱资的宏大需求。

5.新型网络架构:采用SDN,NFV和云计算等技术。

5G网络关键技术在网络技术方面,集中化的、协作的、“云”化的无线接入网〔C-RAN〕技术,软件定义网络SDN/网络功能虚拟化NFV技术,超密集网络技术UDN,自组网技术SON,Multi-RAT技术,设备到设备D2D等是5G网络架构的候选关键技术。

1.C-RAN是基于集中化处理,协作式无线电和实时云计算构架)
的绿色无线接入网构架。

其本质是通过实现减少基站机房数量,减少能耗,采用协作化、虚拟化技术,实现资共享和动态调度,进步频谱效率,以到达低本钱,高带宽和灵敏度的运营。

2.软件定义网络SDN,一种新型网络创新架构,是网络虚拟化的一种实现方式,其核心技术OpenFlow通过将网络设备控制面与数据面别分开来,从而实现了网络流量的灵敏控制,实现控制功能和转发功能的别离,结合云计算实现硬件资按需分配和动态神缩,以到达最优的资利用率。

3.NFV,即网络功能虚拟化。

通过使用_86等通用性硬件以及虚拟化技术,来承载很多功能的软件处理。

从而降低网络昂贵的设备本钱。

可以通过软硬件解耦及功能抽象,使网络设备功能不再依赖于专用硬件,资可以充分灵敏共享,实现新业务的快速开发和部署,按需定制网络资和业务逻辑,增强网络弹性和自适应性。

4.UDN--超密集网络技术,核心技术包括:干扰协调,无线回传,网络动态部署,SDN,UDN结合四个方面。

可显著进步频谱效率,改善网络覆盖,大幅度提升系统容量,具有更灵敏地网络部署和更高效的频率复用。

5.D2D--设备到设备通信系统,5G系统引入D2D通信后,大量设备通过D2D方式接入邻近的终端,可以获得资空分复用增益,进步频谱效率;由于数据在终端之间直接传输,从而缓解基站的压力,提升数据传输效率;由于D2D直接在终端时间传输数据,从而降低端到端的传输时延,降低终端发射功率;由于D2D利用了广泛分布的终端,可以改善覆盖,拓展覆盖范围,当无线通信根底设施损坏,或者在无线网络的覆盖盲区,终端可借助D2D实现端到端通信甚至接入蜂窝网络,提升链路灵敏性和可靠性。

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