5G无线网络技术培训交流

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5G移动通信 无线网络优化技术与实践 第2章 5G无线网络典型技术特点

5G移动通信 无线网络优化技术与实践 第2章 5G无线网络典型技术特点
5G移动通信 无线网络优化技术与实践
第2章 5G无线网络典型技术特点
2.1 5G物理层新技术设计
• 2.1.1 全新的广播信道波束设计-SS/PBCH • 系统消息设计是无线通信系统中重要概念之一,小区级系统消息主要为了配置小区驻留、提
供用户接入、互操作等一系列重要参数配置。5G NR对于系统消息进行了一定程度的简化,相 比4G不仅在同步信号以及系统消息设计方面都进行了完全不同的设计,因此有必要重新认知。 • 有别于4G将小区下行同步信号以及物理广播信道分离设计,5G中将小区主辅同步信号(SS, Synchronization Signal)与物理广播信道(PBCH,Physical Broadcast Channel)进行了某种程度 上的耦合,以SS/PBCH资源块的形式出现,简称为SSB。在4G系统中,主辅同步信号占用基带 频域的位置是固定的,例如主辅同步信号PSS/SSS固定占用整个频域带宽中间连续62个RE的位 置,PBCH固定占用整个频域带宽中间6个连续PRB的位置,而5G NR中SSB占用频域资源20个连 续PRB,最多共计240个连续RE资源,其中主辅同步信号分别占用SSB中第1个和第3个OFDM符 号中连续的127个RE资源,如图2-1所示。
第2章 5G无线网络典型技术特点
2.1 5G物理层新技术设计
• 2.1.1 全新的广播信道波束设计-SS/PBCH
• 5G NR系统组网中,每个小区的SSB频域中心位置尽管都可以进行差异化灵活配置,但为了避 免与业务信道的干扰,在实际组网规划中建议各个小区的SSB中心频点统一设置。尽管5G系统 中在频域可能存在配置多个SSB,但是包含有效MIB信息的SSB只有一个,并且该SSB的中心频 点设置应遵循如下几个准则:
• NSA模式下SSB的中心频点与PointA通过RRC重配通知UE,SSB的中心频点满足channel raster设 置准则即可;

5G定制网培训 - 概述及无线侧关键技术

5G定制网培训 - 概述及无线侧关键技术
3
5G定制网-总体认识
中国电信5G定制网是一个“网定制、边智能、云协同、应用随选”的网、边、云、应用融合协同的综合解决方案,目标是为行业客户打造一体化定制融合服务,实现“云网一体、按需定制”。
4
“网定制、边智能、云协同、应用随选”
网定制:针对行业客户对5G网络的覆盖范围、安全隔离等级要求、空口定制深度等差异化 需求提供“虚拟专网”、“边缘专网”、 “私享专网”三类专网服务。
谢谢
低频:
高频:
10
5G频谱
1GHz
6GHz
100GHz
410MHz
低频段
中频段
高频段(毫米波)
1、重耕频谱2、上下行对称频谱,FDD3、覆盖良好4、中高速移动5、最大载波带宽:50/100/200MHz6、子载波间隔:15/30/60kHz
1、新频谱2、上下行不对称频谱,TDD3、路径损耗大4、慢速移动、固定5、最大载波带宽:200/400MHz6、子载波间隔:60/120kHz
峰值速率20 Gbit/s
传输延迟(空口)1ms
连接密度1百万/公里
5G将在增强移动宽带(eMBB)、海量机器类通信(mMTC)和 超高可靠低时延通信(URLLC)三大类应用场景有绝对优势ITU提出了8大关键性能指标,相对于4G均有大幅提升
ITU提出了8大关键性能指标

所以必须在无线接入技术上突破才有可能支持性能指标的大幅提升
845kHz
98.28%
4G频谱利用率
FR1 30k子载波间隔的频谱利用率
调制阶数
12
20
5G新空口关键技术-大规模天线
顾名思义,大规模天线就是 天线通道数量、天线阵子数 量多。4G时代,最大天线数量为8个发射天线5G引入的大规模天线技术,发射天线数量以32和 64为主流

5G系统无线网络核心技术

5G系统无线网络核心技术

5G系统无线网络核心技术了解5G 系统关键无线技术特征 熟悉5G 系统关键无线技术优势 掌握5G 系统超大规模天线技术 掌握5G 系统关键无线传输技术 掌握5G 系统密集组网 相关策略✓无线通信系统原理 ✓LTE 网络原理与技术 ✓通信工程与网络技术先修课程• 用户体验速率100Mbps• 用户体验速率1Gbps • 用户峰值速率数十Gbps • 流量密度数十Tbps/km^2• 低功耗/低成本/广覆盖• 海量连接(1e6-1e7/km^2)• 空口时延:1ms• 端到端时延:ms级• 可靠性:接近100%体技术带来✓海量设备带来的能耗增加为绿色通信的要求带来⏹技术原理–当基站侧天线数远大于用户天线数时,基站到各个用户的信道将趋于正交。

–用户间干扰将趋于消失,而巨大的阵列增益将能够有效地提升每个用户的信噪比,从而能够在相同的时频资源共同调度更多用户。

⏹功能和优势–若基站配置400根天线,在20MHz带宽的同频复用TDD系统中,每小区用MU-MIMO方式服务42个用户时,即使小区间无协作,且接收/发送只采用简单的MRC/MRT时,每个小区的平均容量也可高达1800Mbps。

⏹应用场景–城区宏覆盖、高层建筑、室内外热点、郊区、无线回传链路⏹技术方案–面向异构和密集组网的massive MIMO网络构架与组网方案–Massive MIMO物理层关键技术–大规模有源阵列天线技术–大规模天线与高频段的结合4G :3GPP LTE-A 标准4G :3GPP LTE 标准5G3G :WCDMA HSPA+标准大规模天线:基站使用大规模天线阵列(几十甚至上百根天线)支持SISO ,2×2MIMO ,4×4MIMO 。

下行峰值速率100Mb/s 。

支持2×2MIMO ,下行峰值速率42Mb/s最多支持8×8MIMO ,下行峰值速率1Gb/s3G :WCDMA HSPA 标准只能使用SISO ,下行峰值速率7.2Mb/sMIMO C-RAN 分布MIMOMIMO 技术的演进用户水平+垂直分布•大规模天线应用场景:中心式天线系统–适用于宏蜂窝小区,中心基站使用大规模天线–微小区为大部分用户提供服务,而大规模天线基站为微小区范围外的用户提供服务,同时对微小区进行控制和调度256(8*32)MRT ZF天线数频谱效率•大规模天线应用场景:分布式天线系统–多根天线分布在区域内联合处理(C-RAN)–适用于高用户密度或者室内场景室外密集小小区部署分布式大规模天线阵列理想回程理想回程室内密集小小区理想回程室外密集小小区非理想回程室内密集小小区非理想回程VS三维立体信号可扩展高层楼宇室内覆盖的深度和广度三维立体信号可针对不同用户实现垂直面空分,显著提升频谱效率三维立体信号波束更窄,降低对邻区的干扰平面信号可实现高层楼宇的室内覆盖无法实现垂直面空分平面信号无法在垂直面跟踪用户传统MIMO 3D-MIMO扇区天线3D MIMO 天线3D MIMO每个垂直的天线阵子分割成多个阵子(天线数目大幅增加),大规模天线阵列正是基于多用户波束成形的原理,在基站端布置多根天线,对几十个目标接收机调制各自的波束多天线技术的标准化现状LTE Rel-8LTE Rel-9LTE Rel-10LTE Rel-11DL MIMO EnhancementUL MIMOCoMPSU-MIMOMU-MIMO & Beamforming Dual-layer Beamforming最多 4 层最多8层最多2层 最多4层 (rank1-2/UE)SU 维度MU 维度 优先级 SU-MIMO MU-MIMO Network MU-MIMO• MIMO 技术的性能增益来自于多天线信道的空间自由度 • 维度扩展始终是MIMO 技术演进的重要方向大规模天线核心技术CSI-1CSI-2 CSI-3 CSI-4 CSI measurement &feedbackTransmission3D-GoBActive Antenna System (AAS)•更多的基带可控通道,维度扩展成为可能•2D AAS阵列中的水平/垂直基带可控通道•UE-specific 3D-MIMO•垂直扇区化•灵活的 RET•多RAT独立tilt调整•降低功率损耗,更高的最大发射功率•顺应C-RAN趋势:云计算+AAS•降低维护成本3D MIMO有利于:☐在密集的城市环境中对不同楼层的室内覆盖☐降低对邻小区干扰☐实现小区内多用户干扰协调BBUAAS峰速:4Gbps⏹技术原理–PDMA图样分割多址接入(Pattern Division Multiple Acess)是一种基于多用户通信系统整体优化的新型非正交多址接入技术,通过发送端和接收端的联合设计,在发送端采用功率/空间/编码等多种信号域的单⏹技术方案–发射端图样设计–导频设计–与MIMO结合–低复杂度检测算法⏹应用场景–宏蜂窝及宏微蜂窝异构网络图样分割多址接入1G2G3G 4G正交多址接入技术−已有通信标准都采用正交接入技术发端非正交传输,接收端串行干扰抵消检测,能够达到多用户信道容量。

5G网络的无线接入技术

5G网络的无线接入技术

5G网络的无线接入技术随着科技的不断发展,我们的生活也变得越来越依赖于数字化和无线通信技术。

而在这场数字化浪潮中,5G网络的出现将为我们的生活带来巨大的变革。

5G网络是第五代移动通信网络,主要特点是速度快、延迟低和数据流量大。

其中,5G网络的无线接入技术是一个重要的组成部分,本文将从这个角度探讨5G网络的无线接入技术。

一、5G网络的无线接入技术有哪些5G网络的无线接入技术主要包括以下几种:1、毫米波技术。

毫米波指的是30GHz-300GHz之间的频段,射频波长在1mm-10mm之间,具有高频传输、大容量、低延迟等特点,是5G网络实现高速数据传输和支撑大规模数据量的重要技术。

2、多输入多输出(MIMO)技术。

MIMO技术是指多个天线(发射端和接收端)同时进行通信的技术,通过合理的信道编码和解码技术,可以显著提高数据传输速率和通信质量。

3、波束赋形(Beamforming)技术。

波束赋形技术是利用多个天线阵列来生成一个方向性的信号,可以将信号聚焦到某一个区域,从而增加了信道利用效率和降低了干扰。

二、毫米波技术的优点和局限性毫米波技术在5G网络中扮演了至关重要的角色。

首先,毫米波频段的可用带宽很大,可以支持更高的数据传输速率。

其次,毫米波频段的信号传输距离比较短,可以降低信号的传输延迟。

此外,毫米波技术还可以实现多用户同时传输数据,从而支持更多的连接数量。

不过,毫米波技术也存在着一些局限性。

毫米波信号的传输距离比较短,会受到建筑物、雨雪和植被等障碍物的影响,因此需要增加基站的数量。

此外,毫米波信号的穿透力比较弱,无法穿透墙壁,对于室内覆盖需要进行额外的优化。

三、MIMO技术的优势MIMO技术是5G网络中用于提高数据传输速度和通信质量的重要技术。

具体地,MIMO技术可以采用空间多路复用(SM)和空间调制(SG)两种技术方式来实现。

SM技术可以通过多个天线同时传输不同的数据,从而实现多用户同时传输数据;SG技术可以在同一个频谱段上实现多个数据流的传输,从而提高了频谱效率。

5G时代下的无线传感网络技术探讨

5G时代下的无线传感网络技术探讨

5G时代下的无线传感网络技术探讨随着5G技术的普及,无线传感网络技术也逐渐发展壮大。

无线传感网络的应用范围广泛,从智慧城市、智能家居、智能医疗到智能制造等领域都有着重要作用。

一、5G时代下需求的变化在5G时代下,无线传感网络技术的应用范围更加广泛,需求的变化也更加多元化。

一方面,人们对快速、高效、安全的无线连接需求越来越高,另一方面,物联网、智能制造等新兴领域的需求也在逐渐增加。

在智能城市方面,无线传感网络技术将发挥巨大作用。

通过无线传感网络,城市中的各种设备和设施可以相互连接,实现智慧化管理。

例如,通过车辆中的传感器,可以实现交通信号灯的智能控制,从而缓解交通拥堵;通过环境监测传感器,可以及时了解城市空气质量状况,及时采取措施提高城市环境质量。

在智能家居方面,无线传感网络技术也可以实现家居设备之间的互联互通,提供更加便捷的生活方式。

例如,通过家庭中的智能音箱,可以通过语音控制各种设备,实现更加智能化的家居管理;通过摄像头等设备,可以实时监控家中情况,提高家庭安全性。

在智能医疗方面,无线传感网络技术可以实现医疗设备之间的连接,提供更加便捷的医疗服务。

例如,通过医疗传感器,可以将患者生命体征数据实时传输给医院,医生可以远程查看患者数据,提前发现并处理疾病。

在智能制造方面,无线传感网络技术可以实现生产设备之间的连接,实现生产智能化。

例如,通过各种传感器可以实现生产设备实时监测,保证生产设备的运行状态;通过物联网技术,可以将监测数据实时传输到生产管理系统中,实现自动化的生产流程。

二、无线传感网络技术的优势5G时代下,无线传感网络技术的优势也更加明显。

一方面,无线传感网络技术可以实现数据的快速、高效传输,保证数据的安全性和可靠性,提高工作效率。

另一方面,无线传感网络技术还可以实现设备之间的互联互通,提高管理效率,缩短设备维护时间。

在智慧城市方面,无线传感网络技术可以实现各种设备之间的连接,提供更加高效的城市管理。

5G通信与无线网络技术的突破进展培训ppt

5G通信与无线网络技术的突破进展培训ppt
5G网络部署案例
介绍5G在智慧城市建设中的一些典型应用,如智慧交通、智慧安防、智慧环保等,以及这些应用如何提升城市管理和服务水平。
5G在智慧城市中的应用
探讨5G在工业互联网中的一些应用场景,如智能制造、工业自动化等,以及这些应用如何促进工业转型升级和高质量发展。
5G在工业互联网中的应用
介绍5G在医疗健康领域的一些应用案例,如远程医疗、智能健康管理等,以及这些应用如何改善医疗服务和健康管理体验。
03
5G通信中的关键技术
大规模多输入多输出(MIMO)技术通过在基站和移动终端上配置多个天线,显著提高了无线通信系统的容量和可靠性。
总结词
大规模MIMO技术利用了空间复用的概念,允许多个用户在同一时间共享相同的频谱资源,从而提高了频谱效率。此外,大规模MIMO技术还能通过波束成形和干扰抑制等手段,降低信号干扰,提高通信质量。
详细描述
5G无线网络的发展趋势
5G网络的高速度、大带宽和低时延特性为物联网提供了强大的支持,使得物联网设备能够实时地传输大量数据,提高了物联网应用的效率和智能化水平。
5G与物联网的融合将推动各行业的数字化转型,如智能交通、智能制造、智慧城市等领域,为人们的生活和工作带来更多便利。
5G网络与云计算的结合,使得云计算服务更加普及和易用,用户可以通过高速的5G网络随时随地接入云服务,享受云端计算和存储的能力。
5G通信与无线网络技术的突破进展培训
汇报人:可编辑
5G通信技术概述无线网络技术基础5G通信中的关键技术5G无线网络的发展趋势5G通信的安全挑战与解决方案实践操作与案例分析
contents
目录
5G通信技术概述
01
02
5G技术是在4G技术的基础上发展而来,继承了4G技术的优点并进行了大幅度的改进和提升。

2024版华为5G培训

华为5G培训contents •5G技术概述•华为5G技术解决方案•5G网络规划与设计•5G网络安全与隐私保护•5G应用场景与案例分析•华为5G创新实践与展望目录高速度低延迟大连接高可靠性5G技术定义与特点5G网络的速度远高于4G,理论上可以达到10-20Gbps,是4G速度的100倍。

5G网络能够支持每平方公里百万级的设备连接,满足物联网等大规模连接需求。

5G网络的延迟极低,仅为1毫秒,远低于4G的50毫秒,使得实时应用如自动驾驶、远程医疗等成为可能。

5G网络具有高可靠性和稳定性,能够保证关键业务的不中断运行。

技术研发和标准制定。

这一阶段主要进行5G 技术的研究和开发,以及国际标准的制定和完善。

第一阶段第二阶段第三阶段试验网建设和测试。

这一阶段在各个国家和地区建设5G 试验网,进行技术验证和测试。

商用部署和推广。

这一阶段开始大规模商用5G 网络,推广5G 业务和应用。

0302015G 技术发展历程ITU-R 规范ITU-R 是国际电信联盟无线电通信部门,负责制定国际无线电通信规范。

其针对5G 的规范包括IMT-2020等。

3GPP 标准3GPP 是国际移动通信标准化组织,负责制定全球通用的5G 技术标准。

其标准包括R15、R16等版本,不断演进和完善。

各国频谱分配各国政府根据自身情况分配5G 频谱资源,并制定相应的频谱使用规范和政策。

例如,中国政府在3.3-3.6GHz 和4.8-5.0GHz 频段分配了5G 频谱资源。

5G 技术标准与规范华为5G 采用C/U 分离架构,实现控制面和用户面的灵活部署,满足低时延、高可靠性的业务需求。

分布式架构支持端到端的网络切片技术,为不同行业和应用场景提供定制化的网络服务。

网络切片将计算、存储等能力下沉到网络边缘,降低数据传输时延,提升用户体验。

边缘计算华为5G 技术架构华为推出业界领先的5G 基站产品,支持大规模天线阵列、超高速数据传输和低功耗等技术特性。

5G网络中的无线传输技术

5G网络中的无线传输技术5G网络是目前移动通信技术的最新版本,它不仅在速度和可靠性上比4G网络有了巨大的改进,同时还提供了更广泛的功能和更好的用户体验。

与此同时,5G网络的无线传输技术也进行了根本性的变革。

本文将从技术原理、发展状况和应用前景三个方面探讨5G网络中的无线传输技术。

一、技术原理5G的无线传输技术有两个主要方面:一是毫米波技术,二是大规模MIMO技术。

毫米波技术是指使用频率在30 GHz到300 GHz之间的电磁波进行通信。

与4G网络使用的频段相比,这些频段的带宽更宽,可以提供更高的数据传输速率。

但是,毫米波信号的传播距离较短,而且很容易受到障碍物和天气等因素的干扰。

因此,在5G网络中,毫米波技术主要用于城市中心区域,提供高速和低时延的服务。

大规模MIMO技术则采用了多个天线同时发送和接收信号,以实现更快的数据传输速率和更好的网络覆盖范围。

MIMO主要在3G和4G网络中得到了广泛应用,但是在5G网络中,大规模MIMO技术的规模更大,每个基站可以安装数百个天线,从而极大地提高网络的容量和效率。

二、发展状况5G网络的无线传输技术已经在全球范围内得到了广泛的研发和部署。

目前,各国已经开始建设5G网络,并逐步投入使用。

例如,在中国,自2019年以来,已经在数百个城市部署了5G网络,并计划在未来几年内进一步扩大网络覆盖范围,提供更多的应用和服务。

在美国,5G网络的建设也在加速进行中。

截至2020年底,美国已经有超过1500个5G基站,可以覆盖超过400个城市。

此外,欧洲、亚洲和其他地区的许多国家也在积极推动5G网络的发展。

三、应用前景5G网络的无线传输技术将为智能家居、自动驾驶和虚拟/增强现实等新型应用提供巨大的支持。

例如,5G网络可以大大提高智能家居设备的连接速度和稳定性,使得用户可以更快速地控制和监控家中的设备。

同时,5G网络还可以在自动驾驶领域得到广泛应用。

由于拥有更大的带宽和更低的时延,5G网络可以实现车辆之间的实时通信,从而提高自动驾驶汽车的安全性和效率。

5G网络下的无线接入技术

5G网络下的无线接入技术随着5G网络的到来,人们的生活正在迎来新的变革,5G网络将能提供更快的网速、更稳定的网络连接以及更广泛的覆盖范围,而无线接入技术也将因此得到大幅度的提升。

在这篇文章中,我们将详细地探讨5G网络下的无线接入技术的新变革和发展。

1. 5G网络的基础架构首先,我们需要了解5G网络的基础架构。

5G网络的基础架构是基于前几代移动通信技术的基础上不断发展而来的。

它采用了新一代的Mobile Broadband(MBB)技术,配合千兆光纤、云计算、网络智能化、物联网等技术,构成了一个全新的、开放式、高可扩展性、高可靠性、超低时延、超高带宽的5G网络架构。

在5G网络的技术架构中,有三个关键的部分:用户终端设备、无线接入网和核心网。

用户终端设备包括智能手机、平板电脑、可穿戴设备等;无线接入网指无线基站和无线网关,旨在提供高效的无线传输和接入服务;核心网则是网络语音、数据等服务的中心,通常位于网络的中心,负责维护网络中的各种功能、连接、流量管理和资源配置等服务。

2. 5G无线接入技术的重要性在5G网络中,无线接入技术起到了至关重要的作用。

它承担着许多重要的任务,如连接设备、提供高速数据传输、保持网络连接稳定等。

无线接入技术也是用户接入网络的第一步,同时还要保证短距离的无线连接和长距离的流量传输。

与4G网络相比,5G网络的无线接入技术有许多改进。

5G网络下的无线接入技术,采用了更广泛的频谱资源,使用更先进的天线技术,用更高的带宽来传输数据,由此实现更高的数据吞吐量和更低的网络延迟。

3. 5G无线接入技术的新变革与4G网络相比,5G网络的无线接入技术有许多新的变革。

其中最显著的一个是毫米波技术(mmWave),这种技术通过使用更高的频率和更薄的波长来传输数据,达到更高的速度和更低的延迟。

由于毫米波技术使用的频率非常高,它可以提供更高的数据传输速度。

同时由于这些频段已经申请获得执照,因此不会与现有的电信服务产生干扰。

5G无线网络技术理论-5g信令流程[电信培训教材]

MCS-C-RNTI SFI-RNTI INT-RNTI
TPCPUSCH/PUCCH/SRS-
RNTI SP-CSI-RNTI
应用场景 随机接入中 用于指示接收随机接入响应消息 随机接入 中,没有进行竞争裁决前的CRNTI 用于标识RRC Connected状态的UE 半静态调度标识 寻呼消息调度 系统广播消息调度 用于指示 PUSCH/PDSCH使用的MCS表格 用于加扰Format 2_0,指示时隙结构 用于加扰Format 2_1,指示抢占信息
Monitor PDCCH
geNNBodeB
RA Preamble
• RA-RNTI
PDCCH DL Alloc. To RA-RNTI
Check Preamble ID
DL-SCH: RA Response
PDSCH • Preamble ID,TC-RNTI,TA,UL Grant
PUSCH UL-SCH: RRC Connection Request
加扰上行功控DCI,用于上行功率控制流程
用于指示半静态CSI的资源
获得方式 根据PRACH时 频资源位置获取 gNodeB在随机接入响应 消息中下发给终端 初始接入时获得 gNodeB在调度UE进入SPS时由RRC分配 FFFE(固定标识) FFFF(固定标识)
通过RRC消息中的 PhysicalCellGroupConfig信源携带
• NGC和gNodeB的连接管理 • UE接入上下文的管理 • gNodeB管理UE使用的小区无线资源 • 上下行用户数据的收发 • 网络控制的UE移动性管理
RRC Setup
RRC Release
RRC Resume
RRC空闲态
• PLMN选择 • 系统消息的广播 • 基于小区重选的移动性 • NGC触发的空闲态寻呼以及寻呼
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由于NR上下行时隙配比以及 UE/gNB上下行功率差异大等原因, 导致3.5G/3.7G/4.9G等频段上下行 覆盖不平衡,上行覆盖受限成为5G 部署的瓶颈。
高频覆盖 例如3.5G频段
低频覆盖 例如1.8G频段
NR上下行解耦定义了新的频谱配对 方式,使下行数据在 3.5G/3.7G/4.9G等频段传输而上行 数据在1.8G等低频传输,从而提升 了上行覆盖。
DCN
AAU(NR3.5G) 同框上下行解耦
SDN+L3VPN
业务EOR
防火墙 防火墙
无线组网关键点:
1、射频:5G是AAU、64T64R 2、传输接入:5G基站接口10GE 3、单站带宽:商用4.6G, 峰值可达8.5G 4、NSA:X2通过传输互联 关键技术:NSA DC、上下行解耦
承载网组网关键点:
面走4G和5G双连接,主要适用于eMBB场景 ,用于提升用户速率
LTE BBU
UBBPd/e
UMPTx(L)
5G BBU
UBBPfw1
UMPTe(N) CI
960/970
PTN7900 PTN7900
S1-U 4G 5G X2-U S1-C 4G5G X2-C (Xn)
960/970
4G EPC
5G NewCore
4G&5G双模 UE PLMN:5G
① 为5G网络规划单独的新的PLMN;
② LTE同时广播两个PLMN信息;
③ LTE根据UE上报的selected PLMN将UE转发到不同的网络。4G用户走
4G核心网,5G用户走5G核心网。
① 存量EPC升级支持Decor功能。 ② 5G NSA组网需要eNodeB同时连接存量EPC和新建EPC+两个核心网
1、接入环:基站接口10GE,环上50G/100GE。 2、汇聚环:单汇聚环带小于等于10个接入环 3、核心环:核心环200G,后续会采用N*200G或者400G。 关键技术: FlexE/ FlexE+组网、 SDN Based L3VPN 、SR-TP
核心网组网关键点:
1、服务器: VNF的所有虚拟机均是部署在服务器上 2、接入点:服务器各出一对10GE光口连接不同业务、存储、I层TOR。 3、汇聚点:通过EOR实现不同VNF间的流量转发,VNF跟外部网络通信。
5G NSA方案
E2E部署方案1-MOCN双PLMN
PLMN: 4G
PLMN: 5G
已有核心网
新核心网
PLMN:4G
PLMN:5G eNodeபைடு நூலகம் gNodeB PLMN:5G
E2E部署方案2-DECOR单PLMN
混合组pool
EPC (+Decor)
EPC+
LTE
NR
4G终端
5G终端
4G Only UE PLMN:4G
NSA组网:OSS网管、核心网割接方案
eNB割接到新的网管
核心网 网管
RAN侧 网管
核心网 网管
RAN侧 网管
新RAN网管
核心网
eNodeB
核心网
组网原则: 1. 针对此次验证区域新建一套RAN网管、核心网网管以及新核心网和NR基站 2. 新建的5G站点,建议都割接到5G的网管 3. 新建测试PLMN(MOCN)方案,或者升级存量核心网支持Decor(Decor方案)
L/NR频谱共享+NR上下行解耦,促进黄金频谱平滑演进,增强NR上行覆盖能力,使能NR规模连续组网
NR上下行解耦 & L/NR上行频谱共享
射频
基带
主控
C-Band+SUL频段组合 C-Band频段
C-Band子载波间隔 C-Band带宽
C-Band天线规格 SUL频段
SUL子载波间隔 SUL带宽
SUL天线规格 NR组网架构
S1-C
MME
S1-U
S-GW/P-GW
核心网
TOR/EOR
原4G网络 CMNET
防火墙
NSA DC
RRU(FDD1800 跨框) 上下行解耦 CI互联
L2 VPN
BBU5900(LTE&NR)
接入(50/100G)
AAU(NR3.5G)
PTN990 GE
RRU(FDD1800 BBU5900(NR) 10GE
5G无线培训交流

目录
1
组网方案介绍
2
产品介绍
3
产品场景及解决方案
5G整体技术组网方案
无线
天线
BBU39X0(LTE)
RRU(TDD1900) RRU(TDD2600)
PTN960 GE
承载网
接入(10G) 接入(10G)
PTN7900
汇聚 (100G)
核心 (100G)
SRAN15.0支持范围
RRU3971(4T4R)、RRU3959(2T2R)、RRU5704(4T4R)、RRU5905(2T2R)、RRU3938 (2T2R)
LTE: UBBPd/UBBPe; NR: UBBPfw1 LTE: UMPTa/b/e; NR: UMPTe
支持L/NR分离主控,也支持L/NR共主控 3.5G+1.8G/3.7G+1.8G/4.9G+1.8G 3.5G 30KHz 100M/80M/60M/40M 64T64R 1.8G 15KHz 20MHz/15MHz 2R/4R(推荐4R) NSA
)
接入(50/100G)
L3 VPN
2*20GE PTN7900
磁阵5600 HSS+
汇聚 (200G)
汇聚 (200G)
三墩
核心 (200G)
NR往LTE 限速200M
2*40GE
石桥
存储TOR
MME+
PCRF+ GW U+ GW C+ 管理
…..
业务TOR
I层TOR
CMNET
试点5G网络
管理EOR
,利用该功能实现单PLMN下多核心网选择。 ③ eNodeB根据UE的Initial UE Message消息选择初始MME,MME根
据UE开户信息为用户分配核心网,5G用户重定向到新的核心网。 ④ 重定向流程触发后,核心网发送Reroute请求给eNodeB, eNodeB根
据消息中携带的信息选择到新的核心网。
5G 对接PTN 80G流量, CMNET出20G经过旁挂防火墙访问公网。 关键技术:虚拟化、云化
5G NSA方案
架构方案
EPC+ S1
控制面 用户面
LTE
5G NR
Option 3x
▪ 5G基站作为数据分流控制点 ▪ 根据无线情况制定分流策略,性能最佳 ▪ 4G作为控制锚点,信令面走4G网络,数据
eNodeB gNodeB
新核心 网网管
新核心网
返回
NR上下行解耦 & L/NR上行频谱共享
LTE/NR上行频谱共享 LTE FDD 下行 LTE FDD 上行
LTE FDD 下行 LTE FDD 上行 + NR 上行 LTE/NR上行频谱共享,充分 利用Sub3G FDD上行空闲资 源,为NR提供上行频谱
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