5G核心网关键技术及业务能力研究
5G移动通信核心网关键技术分析

5G移动通信核心网关键技术分析摘要:在目前,每个行业内都加入通信技术,5G 通信技术要远比4G 更加稳定可靠,并具备通信实效性。
同时,5G 技术也在部分较为特殊业务中灵活应用。
以此为前提,我们需要深入探究现阶段的5G 通信技术,充分了解其技术特征和应用优势,根据核心网系统所使用的关键技术,对未来发展做出有效判断。
关键词:5G技术;移动通信网络技术;核心网;关键技术引言:移动通信在科技快速发展的大环境下,企业平台的主要业务就是移动数据的流量,这为用户带来了极大的便利,但同时伴随新问题的出现。
技术人员每天需要面对大量信息数据的处理,通过合理利用5G 网络,实现功能与资源的有效划分,将核心网的关键技术应用在行业中。
事实上,通信行业的首要目标是为了满足人们对于信息的交互功能,因此移动通信属于具备服务属性的工作,需要技术人员合理分配网络构建方案的完成。
一、5G移动通信技术特征及应用1、高传输速率5G移动通信作为最新通信传输技术,它使用无线传输作为主要形式,具有较高的传输能力。
以通信技术为例,2G通信技术仅能够实现通话和短信的传输;3G通信技术增加了网络图片与动态图像的传输;4G通信技术可以很好完成网络语音通话、网络视频通话;5G通信技术下载速度快,传输频率可以达到10GB 每秒,是4G网络的数百倍,通过使用5G可以瞬间完成大容量文件的下载。
总之,5G技术的应用给予了人们在工作和生活上更大的便利性。
2、高应用价值5G移动通信技术不仅仅是一种网络通信技术,可多个领域中实现技术创新融合,满足多种设备信息数据传输的要求,从而实现设备传输效率的提升和改善,并且能够为行业带来了新的动力。
5G移动通信技术可以很好实现技术智能化与系统协同化,逐步成为人们随时随地都在使用的通信手段,同时可以将城市建设、交通建设、网络建设等领域配备该技术,进而保障交互信息的实时传输。
在我国通信传输的进程中,计算机技术、通信技术、多媒体技术等手段,其应用价值越高则越受行业认可,让信息交流不在限制于地域和时间,是现代社会发展的一大表现。
5G 核心网网络架构及关键技术分析

81Internet Technology互联网+技术引言通信技术在近几十年跟随着现代科学的演变革新趋势,也同样发生了翻天覆地的变化,尤其是移动通信技术,在各项应用中得到了广泛的延伸,给人们生活的提供了很多便利。
如今通信网络的建设主体已由过去几年的4G 广覆盖转变为5G 的逐步推行,自2012年起,第5代移动通信系统在业界成为关注的重点,5G 网络的规划与建设涉及的相关技术成为通信行业发展的热点。
事实表明,5G 将开启一个大连接、全业务的时代。
一、5G 及其核心网概述5G 相关技术带来的移动通信产业的变化,让未来通信不仅仅是在追求更大带宽、更高速率,或是更强的空中接口技术,而是想要建设以用户为中心的弹性智能网络。
随着5G 网络的建成,未来在任意时间和任意地点,人们之间、人和物之间、物与物之间的通信速率将能够达到1Gbit/s,峰值下行速率甚至可达50Gbit/s。
与此同时,用户获得的移动数据容量将更多、数据传输时延将更低、电池使用寿命将更长,而设备也可拥有更低的功耗、更多的终端连接。
而在整个5G 网络中,最为核心的便是5G 核心网。
核心网作为全连接和全业务的管理中枢,在5G 网络建设中处于至关重要的环节,它能够满足端到端的业务体验需求,按需提供服务,支持多种多样化的无线接入场景,可实现高效的网络运营和灵活的网络部署。
二、5G 核心网网络架构为了满足不同场景下多样化业务的需求,按需灵活部署的核心网建设势在必行。
5GC(5G core,5G 核心网)充5G 核心网网络架构及关键技术分析□刘大畅 丁浩 曾晶 广东南方电信规划咨询设计院有限公司【摘要】 首先介绍5G 核心网及其网络架构,随后详细阐述网关控制与转发功能分离与控制平面功能重构、移动边缘计算、新型移动性管理和会话管理、网络功能虚拟化(NFV)及网络切片,最后对5G 核心网的发展进行了总结并展望。
【关键字】 5G 核心网 NFV 边缘计算 网络切片分利用了各领域技术优势,打破传统网络的限制,通过对4G 核心网的解耦与重构,将传统的4G EPC 核心网的网元按功能进行拆分,5GC 控制平面的网元在SBA 微服务的架构下使用统一的接口SBI(Service-based Interface,服务化接口)进行相互间的数据传输,并随着NFV(network function virtualization,网络功能虚拟化)和SDN(software defined networking,软件定义网络)等技术的成熟,5G 核心网通过这些新技术实现网络功能的重新部署,使得网络由基于传统的通信技术逐步向基于IT 技术实现转型。
5G移动通信网络关键技术及分析

5G移动通信网络关键技术及分析1. 引言1.1 5G移动通信网络的重要性5G移动通信网络作为下一代移动通信技术,具有极其重要的意义。
5G技术将极大提高移动通信网络的数据传输速度和容量,能够支持更多的移动设备连接,满足日益增长的数据需求。
这将极大改善用户体验,使得用户可以更加流畅地享受高清视频、在线游戏等大流量应用。
5G移动通信网络还将加快物联网的发展,实现更多设备之间的智能连接。
这将推动物联网在各个领域的应用,包括智能家居、智慧城市、智能交通等。
通过5G技术的支持,各种物联网设备能够更快速、更稳定地进行数据传输和通信,进一步促进智能化、自动化的发展。
5G移动通信网络还将成为推动经济增长的重要引擎。
5G技术的广泛应用将催生出大量新的产业和商机,为各行各业带来更多发展机遇。
5G技术还将为数字经济和数字社会的建设提供强有力支撑,促进信息化进程加快,推动经济结构升级。
5G移动通信网络的重要性不言而喻,它将带来全新的移动通信体验和商业模式,助力推动数字化社会建设和经济发展。
随着5G技术的不断推进和应用,其重要性将变得愈发突显,将为未来的信息社会带来更多惊喜和便利。
1.2 5G移动通信网络的发展背景随着互联网的飞速发展,人们对移动通信网络的需求也不断增加。
传统的4G网络已经无法满足人们对于更快速、更稳定、更智能化的通信需求。
5G移动通信网络应运而生。
5G网络不仅可以提供更高的数据传输速率,更低的延迟,还可以支持更多的连接设备,实现更广泛的智能化应用。
随着物联网、云计算、大数据等技术的快速发展,人们对于更加智能化、数字化的生活方式需求日益增加。
传统的4G网络已经无法满足这种需求,因此需要更先进的5G网络来支持未来的数字化社会。
随着移动互联网用户数量的持续增长,4G网络已经面临容量瓶颈和频谱资源紧张的问题。
5G网络通过使用毫米波、大规模MIMO等技术,可以有效提高网络容量和频谱效率,解决传统网络的瓶颈问题。
5G网络还可以为新兴行业提供更好的通信支持,推动工业互联网、智能制造等领域的发展。
5G承载网面临的挑战及关键技术探究

透视Hot-Point PerspectiveI G I T C W 热点144DIGITCW2020.121 5G 应用场景根据ITU (国际电信联盟)建议,对5G 网络可能要服务的业务类型进行了分类,主要有以下3种。
(1)eMBB (增强型移动宽带),也就是超大带宽,主要满足用户对大流量的需求,随着互联网的发展,流量已成为各个互联网企业必争之地,而运营商5G 商用的第一目标就是提升客户的体验速率,一般使用情况下用户体验速率达到1Gbps ,峰值速率达到数10Gbps ,流量密度最高可达和数10Tbps/km 2。
适用于连续广域覆盖和热点高容量的场景,也是5G 初步商用的第一目标。
(2)uRLLC (超低时延、高可靠),这类应用对时延及其敏感,并具有高可靠性的特点,主要面向的是车联网、工业控制等垂直领域,主要满用户毫秒级的端到端时延,并为时延敏感型的特殊行业提供高可靠性保证。
(3)mMTC (低功耗、大连接),这类应用的主要特点是数据包较小、功耗较低但是连接数量巨大,主要面向的应用场景是智慧城市(例如垃圾分类)、智能农业、森林防火和环境监测等方面。
要求网络能够支持海量连接,具有支持千亿级别的连接的能力,满足100万/km 2的连接密度要求,对终端产品也提出了要求,即满足低功耗和超低成本的特点。
总之,5G 关键能力指标所必须具备的特点有:大带宽高速率、低时延高可靠、海量连接,与4G 网络相比,在速率、时延、移动性、流量密度及连接数密度等关键指标上必须具有较大的飞跃。
表1 5G 关键指标与4G 参考值进行对比关键指标用户体验速率峰值速率时延移动性流量密度连接数密度4G 参考值10Mbps 1Gbps空口10ms 350km/h 0.1Mbps/m 210万/km 25G 取值0.1-1Gbps 20Gbps空口1ms500km/h10Mbps/m 2100万/km 22 5G 承载网应具备的特点(1)灵活性:随着各项业务不断发展,5G 网络必须具有灵活性及丰富性的特点才能够充分适应各类业务要求,与传统的4G 网络相比,必须具有更好的业务实现能力、更强的带宽承载能力、更合理的网络组织架构,与不断更新的新技术能够更好的融合。
5G网络技术有哪些?20种5G关键技术详解

5G⽹络技术有哪些?20种5G关键技术详解5G⽹络技术有哪些?5G⽹络技术主要分为三类:核⼼⽹、回传和前传⽹络、⽆线接⼊⽹。
接下来的⽂章中⼩编将会介绍多种5G关键技术,想知道的朋友不要错过哦!核⼼⽹核⼼⽹关键技术主要包括:⽹络功能虚拟化(NFV)、软件定义⽹络(SDN)、⽹络切⽚和多接⼊边缘计算(MEC)。
1 ⽹络功能虚拟化(NFV)NFV,就是通过IT虚拟化技术将⽹络功能软件化,并运⾏于通⽤硬件设备之上,以替代传统专⽤⽹络硬件设备。
NFV将⽹络功能以虚拟机的形式运⾏于通⽤硬件设备或⽩盒之上,以实现配置灵活性、可扩展性和移动性,并以此希望降低⽹络CAPEX和OPEX。
NFV要虚拟化的⽹络设备主要包括:交换机(⽐如Open vSwitch)、路由器、HLR(归属位置寄存器)、SGSN、GGSN、CGSN、RNC(⽆线⽹络控制器)、SGW(服务⽹关)、PGW(分组数据⽹络⽹关)、RGW(接⼊⽹关)、BRAS(宽带远程接⼊服务器)、CGNAT(运营商级⽹络地址转换器)、DPI(深度包检测)、PE路由器、MME(移动管理实体)等。
NFV独⽴于SDN,可单独使⽤或与SDN结合使⽤。
2 软件定义⽹络(SDN)软件定义⽹络(SDN),是⼀种将⽹络基础设施层(也成为数据⾯)与控制层(也称为控制⾯)分离的⽹络设计⽅案。
⽹络基础设施层与控制层通过标准接⼝连接,⽐如OpenFLow(⾸个⽤于互连数据和控制⾯的开放协议)。
SDN将⽹络控制⾯解耦⾄通⽤硬件设备上,并通过软件化集中控制⽹络资源。
控制层通常由SDN控制器实现,基础设施层通常被认为是交换机,SDN通过南向API(⽐如OpenFLow)连接SDN控制器和交换机,通过北向API连接SDN控制器和应⽤程序。
SDN可实现集中管理,提升了设计灵活性,还可引⼊开源⼯具,具备降低CAPEX和OPEX以及激发创新的优势。
3 ⽹络切⽚(Network Slicing)5G⽹络将⾯向不同的应⽤场景,⽐如,超⾼清视频、VR、⼤规模物联⽹、车联⽹等,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,需要将⼀张物理⽹络分成多个虚拟⽹络,每个虚拟⽹络⾯向不同的应⽤场景需求。
5G移动通信核心网关键技术研究

通信技术移动通信核心网关键技术研究高丽华,高乐文,任新宇,井志强(中国移动通信集团设计院有限公司黑龙江分公司,黑龙江网络商用的主要问题集中在无线网络、核心网络以及传输网络上。
包括网络功能在设备配置方面的虚拟化及控制平面与用户平面的分离,网络的结构,即非独立组网核心网;虚拟化;控制平面;网络切片Research on Key Technology of 5G Mobile Core NetworkGAO Lewen,REN Xinyu,China Mobile Communications Group Design Institute,Heilongjiang BranchG network for commercial use focus on wireless networktransmission network.This paper discusses the issues related to the 5G core networkthe separation of control plane from user planeslicing and low-cost profit computation for diversified services,and it reviewed the分离控制面和用户面是移动通信网络演变的一2G语音4G使用网络结构继承结构,并在控制面与用户面的分离中有了进一步的提高,从而减少用户的流速失真和因特网的主要技术。
在一个具体实施中,传统媒体网关设备的控制面和用户面作为会话管理功5G系统地址分配、选择与控制用于数据分组路由的用户节点,其主要功能为用户掩码,如重发、数据分组检测以及策略执行等。
图1 5G核心网SBA架构图1.3 网络切片网络切片分割物理网络形成多个独立终端逻辑网络,包括接入网络、核心网络以及传输网络等,可被视为5G网络中的虚拟专用网络,为用户提供个性化服务,并表现了5G网络的灵活性。
5G网络架构分析

5G网络架构分析5G时代将是一张网络满足多样化业务需求,基于NFV/SDN技术,采用通用硬件,实现 网络功能软件化和基于差异化业务的资源编排。
业务及网络平台运营通过数字化平台实现网络能力和业务需求的对接,开放网络能力,按用户面部署,减小业务时延。
降低传输网压力,打破传 统数据仅能从省级出口的路径,用户及业务数据下沉到本地,高频和低频混合组网。
5G核心网与 NFV基础设施结合,为普通消费者、应用提供商和垂直行业需求方提供网络切片、边缘计算等新型业务能力。
5G核心网将从传统的互联网接入管道转型为全社会信息化的赋能者。
5G核心网的创新驱动力源于5G业务场景需求 和新型ICT使能技术,旨在构建高性能、灵活可配的广域网络基础设施,全面提升面向未来的网络运营能力。
5G时代要求未来能形成虚拟化、分层化的核心网络,以及资源开放、适宜开发新业务的网 络架构,从而能够提供从网络运营到业务服务的经济和可持续发展的模式。
随着5G标准冻结,商用部署提上议程,5G需求中所描绘的未来美好的全社会信息化生活正在从畅想变得触手可及。
作为连接万物,赋能业务的社会化信息基础设施的重要环节,移动核心网在5G阶段实现架构、功能和平台的全面重构。
相比于传统4G核心网(EPC) , 5G 核心网采用原生适配云平台的设计思路、基于服务的架构和功能设计提供更泛在的接入,更灵活的控制和转发以及更友好的能力开放。
5G核心网的网络架构1.1两种5G核心网络架构呈现方式5G核心网采用控制转发分离架构,同时实现 移动性管理和会话管理的独立进行,用户面上去除 承载概念,QoS参数直接作用于会话中的不同流。
通过不同的用户面网元可同时建立多个不同的会话 并由多个控制面网元同时管理,实现本地分流和远 端流量的并行操作,5G的核心网络架构分为两种 架构呈现,即参考点方式呈现和服务化架构方式呈现,如图1所示。
5G核心网的参考点方式架构5G核心网的服务化架构服务化架构是在控制面釆用API能力开放形式 进行信令的传输,在传统的信令流程中,很多的消息在不同的流程中都会出现,将相同或相似的消息提取出来以API能力调用的形式封装起来,供其它网元进行访问,服务化架构将摒弃隧道建立的模式, 倾向于采用HTTP协议完成信令交互。
浅谈5G移动通信网络架构及关键技术

浅谈 5G移动通信网络架构及关键技术摘要:本文以5G移动通信系统为研究对象,重点阐述2G-5G网络架构的演进,分析5G移动通信关键技术,为通信学习者提供一定的理论借鉴。
关键词:5G;网络结构;关键技术5G作为4G技术的“升级”版,其中一个重要因素是,5G是一个更聪明的网络,而4G的网络是一个预定义的网络。
这个聪明的网络不光体现在网络架构上,还体现在采用的关键技术上。
与2G/3G/4G网络相比,5G 网络架构是一个更加灵活、智能、高效和开放的网络系统,要求5G接入网与核心网功能需要进一步增强、逻辑功能界面清晰,但是部署方式却更加灵活,甚至可以融合部署。
此外,由于引入了SDN、NFV等多种关键技术,5G可以根据你的需求,不停地变形,找到你个人最需要的业务。
本文重点从网络结构和关键技术两个角度进行5G介绍。
1.2G-5G移动通信网络结构的演进随着公用移动通信网络从1G到5G技术不断的发展、业务不断的演进,网络结构也在不断的发生变化。
对比2G-5G系统网络结构的演进过程,变化主要有5个方面:(1)整体架构名称的演变2G到5G的网络架构分成了终端、无线接入网以及核心网三个部分,但是具体的名称发生了变化。
2G网络由移动台MS、基站子系统BSS、网络子系统NSS组成;3G网络由用户设备UE、无线接入网RAN和核心网CN组成;4G网络由用户设备UE、无线接入网RAN、核心网EPC构成;5G网络由用户设备UE、无线接入网NG-RAN、核心网NGC构成。
(2)基站系统的演进2G基站系统称为基站子系统BSS,由BSC基站控制器和BTS基站收发信台组成。
在一个BSC下有多个BTS,BSC主要完成无线信道的分配、BTS和MS发射功率的控制以及越区信道切换等功能。
BTS主要负责无线传输功能,受BSC控制。
3G基站系统称为UTRAN,由RNC和NodeB组成。
在一个RNC下可以有多个NodeB。
RNC是交换和控制单位,实现无线资源管理和控制功能。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
5G核心网关键技术及业务能力研究
摘要:本文结合5G核心网的结构体系特点,对5G核心网关键技术和业务能
力进行分析与研究,以供同仁参考。
关键词:5G核心网;结构体系;关键技术;业务能力
一、前言
5G核心网是一个虚拟化、分层的核心网络。
5G核心网是一种资源可以共享
的网络体系架构,极其适用于当下新发展背景所需,并且完成从网络运营到业务
服务的经济可持续发展模式。
随着5G标准的出台,商业部署被提上议事日程,
描述整个社会更好的信息生活的5G需求变得可以想象。
作为连接社会一切服务
和业务支持业务之间的现代社会信息基础设施架构的一项重要基础组成结构部分,移动宽带核心网络架构将力争在移动5G阶段时实现对其整体架构、功能和平台
等的一次全面的重新配置。
与目前传统运营商的移动4G核心网部署(EPC)技术相比,5G核心网技术采用了适应云平台技术的先进设计规划思想,采用了面向云服
务的底层架构技术和功能优化设计,提供用户更方便通用的和更经济适合的数据
接入、更灵活快速的数据控制操作和网络传输功能以及用户更多易于扩展使用的
扩展能力开放。
二、5G核心网网络架构体系分析
为了能够满足不同情景下多样化服务的需求,必须建设一个核心网络,必要
时进行灵活部署。
随着NFV技术和SDN技术等新兴技术的日益深入的发展,第五
代移动通信基础网络系统也已经通过整合运用了这些移动网络基础新的架构技术
来有效实现和完成实现了运营商对原有网络功能进行划分和的网络重新分配,传
统的移动通信基础技术网络结构模式将向逐渐地面向基于移动基础IT支撑服务
的网络新技术方向的转变。
图1中所示便是以第五代核心体系结构为设计理论基础,将移动第五代核心网络体系结构依次再拆分为成若干个功能模块。
5G核心网
络模块系统的网络基本的功能特性设计之一即是要通过设计将其每个核心网络功
能块都划分为至少几个功能不同的层次上的核心功能模块,在这种将核心网络功能模块完全按照模块化原理设计出来的新技术基础上,网络模块中的控制面功能又可被和核心网络的转发和平台功能相较完全有效地分离。
其中,控制面模块就可以通过单独实现模块功能的集中管理和转发实现,而无需专门调度管理和分配需要控制管理和转发实现的平面资源。
用户界面可以用来实现网络集中部署或网络分布式的部署,在距离最靠近点的网络边缘区域进行网络部署操作时就可以直接使用本地流量,提供距离最靠附近区域的网络流量传输的服务,并会自动地将由网络远端中心到最远端中心的网络延迟的响应的时间自动的缩短几秒到毫秒。
图1、基于服务的5G网络架构
三、5G核心网络关键技术
(1)MIMO网络技术。
从目前MIMO无线宽带网络技术发展阶段的整体战略视角下去来看,需要天线技术在原有空间领域多元化的发展道路的基础上,向着具有更为广大空间应用能力范围的发展新的应用空间方向去进行战略实施空间的延伸。
满足用户提高各类现代化信号设备系统抗干扰信息处理技术能力方面的综合应用系统需求,满足现代企业在信息化设备应用产品需求量方面的整合。
(2)FBMC网络技术。
从某种一定程度上的程度意义层面上去分析看,5G核心网络的建设也需要建立一个在现有技术和科学化业务处理体系的基础上,构建成一个高度小型化的基站所,并一定要考虑根据其与下一代WIFI、4G技术以及
LTE等相关通信内容服务之间存在的高度有效的信息交互融合问题而寻求加大提
升其核心基础功能和建设,满足网络建设现代化管理需要新的业务技术和发展的
途径方法和业务技术延伸新路径。
从纵观全球以及目前中国互联网领域的网络应
用技术形势及其变化态势上都可以这样看,移动终端互联蜂窝网络应用虽然也得
到了相对较好快速有程度上的蜂窝网络的延伸和扩展和的快速的发展,蜂窝数据
网络所覆盖到的区域面积上或者更主要的是在应用的范围上虽然出现一些明显缩
小了或者的降低到了的这种尴尬的局面,但是其网络频谱效率和本身质量就依然
是可以持续地得到的比较好有效和程度上的快速提升。
在互联网目前这样复杂的
网络实际运行情况条件下,最优站点的具体位置信息本身也就会变得很容易难得
的影响到最精确化位置信息本身的快速有效地获取。
(3)毫米波通信网络技术。
一般的使用情况条件下,毫米波通信频率需要
重点思考研究的对象是各类信道损耗分配和信道接收频率的问题。
毫米波在通信
与网络技术方面的波束分布相比之下,比较明显的比较狭窄。
在一定宽度的辐射
距离分布当中,不仅是可以显著降低来自临近通信基站之间的微波干扰衰减问题,还意味着可以有效保持整个网络稳定运行期间的传输安全以及可靠性。
四、5G核心网业务能力
(1)基于服务化架构技术的业务能力。
1)网元功能正在逐步的逐步被分解。
5G网络中则所使用到的同样也是由网络技术定义,网元通常也就能够是同时地被
切分为成很多个的网络中小的功能单元,在这些API的调用和机制的共同的作用下,网元单元中往往也是会有一些多样性特征的网络功能单元组合,可以更快速
地实现对这些网络功能单元组合功能的扩展。
网元可以通过实现自动连接完成服
务功能的自动升级、扩展、网络接口等多种网络功能实现到了自由的连接,信息
资源的共享方式变得也更加充分地灵活与开放。
刚性网络已经逐渐成功地被发展
升级为"柔性网络"网络,更多的能以适应于各种不同规模的无线数据的传输等业
务情景。
2)更全面细致地管理网络上的各类服务及功能。
NRF(网络功能存储)模
块也是5G网络架构的最重要一个组成模块部分,能够用于灵活的管理各种网络
的服务及功能,NF服务用户可以同时在两个存储服务模块的共同管理作用下来执
行服务注册、升级、功能的选择配置等过程。
3)通信网关协议。
5G网络架构与现
有4G网络构架完全没有不同。
它能够支持一个以符合现代网络Internet环境特
点和以基于云计算架构网络为基本计算平台基础来构建网络的一种新型的网络体
系结构,将标准的TCP协定规范和标准HTTP/2集成技术嵌入应用到这个新型的
网络体系结构和设计体系中,形成一系列更为方便灵活可靠与更加高效的统一集
成的通信网关协议。
运营商也可以选择通过其REST API来连接到该网络,其他
没有任何的第三方可供选择通过使用其自身相应版本的API接口来实现连接到了
该运营商网络环境中以来实现并完成了上述这一系列的数据的传输任务。
(2)基于CUPS技术的网关控制转发分离。
5G核心网技术很好的地解决了这
个瓶颈问题,在混合网络架构系统中应用到了SDN、NFV等技术,引入到了C/U
网关控制系统,将过程的控制向前推进,有效实现分离,混合网络技术逐步开始
形成,面向过程控制的网络集成和运营优化方向,实现网络功能模块的划分,网
元的同时独立工作,不应完全影响了正常业务的网络传输。
网络层是显而易见的。
在这种不同业务类型下的业务场景环境中,中央网络层DC、本地区域层DC和边
缘区域提供层的对业务功能要求和对服务交付能力分别是各有各不同的要求标准的,当所有这些服务层级之间能彻底地实现业务分离或者整合后,用户端也能够
迅速的实现对分布式服务系统的更大规模地部署,且核心网层和终端用户层间的
业务物理距离也极可能会被逐步的随之的变得很近,极大可能地实现的能力有效
的提升保障增加了向用户终端传输数据的信息与传输链路的稳定可靠性。
(3)功能虚拟化。
在下一代SDN/NFV技术平台的全面支持帮助下,5G网络
功能得以逐步全面虚拟化,虚拟软件资源层不仅限于是可以直接用来为核心网络
服务器系统提供的vIMS平台和vEPC平台,还应该在于还可以被用来直接支持第
三方系统访问。
服务系统状态不太系统稳定,工作系统效率也太过高。
各主要业
务功能模块系统响应服务的响应时间过太短,各主要系统模块协调性过高。
(4)移动边缘计算。
MEC本质理论上应该是一种分布式计算。
它甚至可以通
过将网关位置自动推给近边缘网络,并可以将其相应位置的内容自动推送给用户。
利用该系统也可以直接完成最简单的网络实验和无线宽带信号传输。
MEC系统由
各种智能设备模块组成,如网关设备和终端,具有智能渗透。
五、结语
总之,伴随着5G移动通信技术的深入持续发展,5G核心网网络体系健全程
度与完善程度正不断增强。
为能够进一步加快助推下一代5G高速网络化应用发
展和进程,建议在今后行业和内部技术研究人员也应该着力加强自身对下一代核
心网络架构体系设计以及关键应用技术问题的对策应施研究。
以期可以从根本上
实现5G移动通信技术全覆盖、高效应用的建设目标。
参考文献:
[1]朱延敏. 面向服务的5G网络架构——传承与创新分析[J]. 中国新通信,
2021,23(13):84-85.
[2]司春波,赵志强,李晓勇,米凯,康珺. 5G通信关键技术应用与研究[J]. 电子世界,2021(17):15-16.
[3]张宏宇. 5G核心网网络架构及关键技术[J]. 通信技术,2019,52(09)
:2177-2183.。