面向5G的高精度时间同步网演进策略
华为 5G-Advanced(2021)网络技术演进白皮书

5G-Advanced网络技术演进白皮书(2021)——面向万物智联新时代从产业发展驱动角度看,键,全球的主要经济体均明确要求将5G作为长期产业发展的重要一环。
从业务上5G将要进入千行百业,从技术上5G需要进一步融合DOICT等技术。
因此本白皮书提出需要对5G 网络的后续演进—5G-Advanced进行持续研究, 并充分考虑架构演进及功能增强。
本白皮书首先分析了5G-Advanced的网络演进架构方向,包括云原生、边缘网络和网络即服务,同时阐述了5G-Advanced的技术发展方向包括智慧、融合与使能三个特征。
其中智慧代表网络智能化,包括充分利用机器学习、数字孪生、认知网络与意图网络等关键技术提升网络的智能运维运营能力,打造内生智能网络;融合包括行业网络融合、家庭网络融合、天地一体化网络融合等,实现5G与行业网协同组网、融合发展;使能则包括对5G交互式通信和确定性通信能力的增强,以及网络切片、定位等现有技术的增强,更好赋能行业数智化转型。
,华为,爱立信(中国),上海诺基亚贝尔,中兴,中国信科,三星,亚信,vivo,联想,IPLOOK,紫光展锐,OPPO,腾讯,小米(排名不分先后)1 产业进展概述 (01)1.1 5G产业发展现状 (01)1.2 5G网络演进驱动力 (01)1.2.1 产业发展驱动力 (01)1.2.2 网络技术驱动力 (02)2 5G-Advanced网络演进架构趋势和技术方向 (04)3 5G-Advanced关键技术 (06)3.1 网络智能化 (06)3.1.1 网络智能化关键技术 (06)3.1.2 智能网络应用场景 (08)3.2 行业网融合 (08)3.3 家庭网络融合 (09)3.4 天地一体化网络融合 (10)3.5 交互式通信能力增强 (11)3.6 确定性通信能力增强 (11)3.7 用户面演进 (12)3.8 网络切片增强 (12)3.9 定位测距与感知增强 (13)3.10 组播广播增强 (13)3.11 策略控制增强 (13)4 总结和展望 (14)5G网络的全球商用部署如火如荼。
基于5G的电力系统时间同步方案

收稿日期:2020-02-29基于5G的电力系统时间同步方案Power System Time Synchronization Solution Based on 5G综合考虑成本、设备尺寸、工程安装和运维等因素,基于5G 网络的电力系统同步技术比其他时间同步技术更具备优势。
分析了5G 网络的时间同步精度,给出基于5G 网络的电力系统同步方案及应用实例,对未来基于5G 网络同步方案的大规模应用具有指导意义。
5G ;授时;时间同步;电力系统;IRIG-B 码Considering the cost, equipment size, engineering installation, operation and maintenance and other factors, the power system synchronization technology based on 5G network has more advantages than other time synchronization technologies. This paper analyzes the time synchronization accuracy of the 5G network, gives the power system synchronization solution and application examples based on the 5G network, which is of guiding signifi cance for large-scale application of the 5G network synchronization scheme in the future.5G; time service; time synchronization; electric power system; inter range instrumentation group-B code(1.中国移动通信集团广东有限公司,广东 广州 510000;2.广东省电信规划设计院有限公司,广东 广州 510000)(1. China Mobile Group Guangdong Co., Ltd., Guangzhou 510000, China;2. Guangdong Planning and Designing Institute of Telecommunications Co., Ltd., Guangzhou 510000, China)【摘 要】赵侠1,陈一强2,陈其铭1ZHAO Xia 1, CHEN Yiqiang 2, CHEN Qiming 1doi:10.3969/j.issn.1006-1010.2020.07.002 中图分类号:TN929.5文献标志码:A 文章编号:1006-1010(2020)07-0007-06引用格式:赵侠,陈一强,陈其铭. 基于5G的电力系统时间同步方案[J]. 移动通信, 2020,44(7): 7-12.[Abstract][Key words]0 引言随着数字化技术在电力企业的广泛应用,电力自动化设备对时间同步的要求越来越高,电力系统继电保护、自动化、安全稳定控制系统、能量管理系统和生产信息管理系统等均需要获得统一的时间基准来满足事件顺序记录(SOE )、故障录波、实时数据采集【关键词】OSID :扫描二维码与作者交流时间一致性,确保线路故障测距、相量和功角动态监测、机组和电网参数校验的准确[1]。
5G通信网络建设的技术策略及优化方法探析

通信网络技术 2023年7月25日第40卷第14期· 139 ·此外,WDM 网络连接较为集中,有利于后续网络运维工作的开展。
3.2 建设中传及回传网络相比于4G 通信网络,5G 通信传输网络建设期间对宽带以及组网的要求较高,必须要确保组网及宽带具有较强的灵活性,因此二者需要采用同样的承载方式。
网络架构中包含骨干层、汇聚层以及接入网等多个层次,要想确保整个网络的质量,就要对网络结构进行优化。
在光传送网网络中,通过多个协议与以太网实现流量监控交换,满足5G 通信网络的承载需求。
3.3 网络结构优化相比于4G ,5G 技术带来的是更高的数据传输速度以及更高的网络带宽。
同时,用户可以更快地浏览网站上的信息,并且可以更好地增强网络的稳定性。
此外,在5G 通信网络技术的支持下,能够实现大规模机器之间的信息交换。
科学技术发展的早期阶段,为了迎合IP 化趋势,在移动通信网络结构上选择了层次化的技术方案[5-8]。
随着当前科学技术的发展,结构逐渐由层次化朝着扁平化方向转变。
现阶段,5G 通信传输网络的主流发展方向为PTN 技术,这项技术本质上是朝着扁平化方向发展,优势如下。
首先,运营商可以通过统一的方式对5G 网络进行更好的控制。
其次,它能够进一步提高光纤的利用率,减少光纤部署,降低后期运维所需要的成本。
再次,扁平化的发展可以使网络节点得到优化和调整,大大减少了计算机机房的数目,从而降低了网络建设的费用。
最后,能够对当地网络系统进行优化,显著提高网络带宽,并缩简网格之间的层次化结构。
3.4 以MPLS 为核心5G 传输网络建设期间需要对原有的网络层次进行重新优化并改造PTN 设备。
为了保证骨干网IP 的传输质量,必须将MPLS 当作核心,并加以保留,而其他的则要视具体情况而定。
为使主干网更加稳定可靠,必须对标签交换路径(Label Switched Path ,LSP )带宽进行科学、合理的配置,并加强网络技术的研究与开发。
《5G技术发展与未来应用》中移网大考试答案

中国移动网络大学全员5G+通用知识考试《5G 技术发展与未来应用》习题库一、5G 驱动及应用场景1、全息技术属于对5G 三大类应用场景网络需求中的哪一种?(三大类应用场景网络需求中的哪一种?(A A )A. 增强移动宽带B. 海量大连接C. 低时延高可靠D. 低时延大带宽2、在5G 时代,时代,不同领域的不同设备大量接入网络,不同领域的不同设备大量接入网络,不同领域的不同设备大量接入网络,其实引用传统的组网方式和服务提供其实引用传统的组网方式和服务提供形式也是可以满足用户多样化的场景需求的。
那么请问传统的组网方式是什么?可以满足用户多样化的场景需求说法是否正确?户多样化的场景需求说法是否正确?(A) (A)A. 4G one-fit-all ,错误B. 4G one-fit-all ,正确C. 4G all-fit-one ,错误D. 4G all-fit-one ,正确3、在产业推进上,中国移动在巴展发布SPN 技术白皮书,并在OFC 联合业界厂商展示了5G 承载网关键技术承载网关键技术-FlexE -FlexE 多厂家互联互通。
请问这是在哪一年发生的事情?多厂家互联互通。
请问这是在哪一年发生的事情?(D) (D)A. 2015B. 2016C. 2017D. 20184、 2005年,全球迎来第四代移动通信(年,全球迎来第四代移动通信(4G 4G 4G)技术与标准竞争热潮。
为改变我国移动通信)技术与标准竞争热潮。
为改变我国移动通信技术、标准和产业缺乏整体国际竞争力的局面,政产学研用联合攻关,提出国际领先的TDD OFDM 和智能多天线技术方案,请问,这项技术方案主导成为什么国际标准?和智能多天线技术方案,请问,这项技术方案主导成为什么国际标准?(A) (A)A. TD-LTEB. TC-LTEC. DC-LTED. TD-LTF5、 是什么技术可以让运营商在一个硬件基础设施中切分出多个虚拟的端到端网络?( A)A. 网络切片技术B. 网络优化技术C. 网络隔离技术D. 网络传输技术6、 4K 4K、、8K 超高清视频业务 属于对5G 三大类应用场景网络需求中的哪一种?三大类应用场景网络需求中的哪一种?(A) (A)A. 增强移动宽带B. 海量大连接C. 低时延高可靠D. 低时延大带宽7、无人驾驶场景属于对5G 三大类应用场景网络需求中的哪一种?(三大类应用场景网络需求中的哪一种?(C C )A. 增强移动宽带B. 海量大连接C. 低时延高可靠D. 低时延大带宽8、高低频协作可以服务不同场景,如使用低频进行连续覆盖,中频进行基础覆盖,高频进行热点行热点//室内覆盖,协同保证5G 网络的覆盖、速率、时延等性能,网络的覆盖、速率、时延等性能,5G 5G 采用大规模天线不断提升网络性能,频谱效率相对4G 可提升几倍?(可提升几倍?(C C )A. 1-2B. 2-5C. 3-5D. 3-69、 自动工厂属于对5G 三大类应用场景网络需求中的哪一种?(三大类应用场景网络需求中的哪一种?(C C )A. 增强移动宽带B. 海量大连接C. 低时延高可靠D. 低时延大带宽1010、在、在5G 技术发展成熟之前,无线网络共发展了几代?(技术发展成熟之前,无线网络共发展了几代?(D D )A. 1B. 2C. 3D. 41111、为满足、为满足5G 需求和打造一个先进的面向未来的网络,需求和打造一个先进的面向未来的网络,5G 5G 核心网从4个系统设计理念出发,通过几大技术方向推进了架构的变革?(发,通过几大技术方向推进了架构的变革?(B B )A. 4B. 8C. 6D. 21212、农业传感器信息上报业务、农业传感器信息上报业务 属于对5G 三大类应用场景网络需求中的哪一种?(三大类应用场景网络需求中的哪一种?(B B )A. 增强移动宽带B. 海量大连接C. 低时延高可靠D. 低时延大带宽1313、、5G 可以与哪些行业深度融合,从而带来“万物互联”新机遇?(可以与哪些行业深度融合,从而带来“万物互联”新机遇?(ABCD ABCD ABCD))A. 教育B. 工业C. 服务D. 交通1414、、 mMTC 大连接场景下连接密度数每平方千米可达多少数量级?(大连接场景下连接密度数每平方千米可达多少数量级?(C C )A. 万B. 十万C. 百万D. 千万1515、、SPN 的SE 通道层在以太网PHY 的哪层增强实现的?(的哪层增强实现的?(B B )A. PMAB. PMDC. PCSD. MAC1616、、5G 网络的三类应用场景的服务需求是不一样的,请问是哪三类应用场景?(网络的三类应用场景的服务需求是不一样的,请问是哪三类应用场景?(ABC ABC ABC))A. 移动带宽场景B. 物联网场景C. 低时延、高可靠场景D. 高时延、高可靠场景1717、、 5G 的四大场景分别是?的四大场景分别是?(ABCD) (ABCD)eMBB A. eMBB连续广域覆盖场景连续广域覆盖场景eMBB B. eMBB热点高容量热点高容量C. 低时延高可靠场景D. 低功耗大连接场景1818、、 中国移动将继续在哪些方面推进5G 传输产业成熟?传输产业成熟?(ABCD) (ABCD)A. 标准B. 设备C. 芯片D. 仪表1919、、 5G 应用场景多样需要网络支持切片,应用场景多样需要网络支持切片,集中灵活分配资源,集中灵活分配资源,集中灵活分配资源,东西向流量增多东西向流量增多L3VPN 下沉,连接方向和数量大规模增加,因此业务需要做到哪几点?沉,连接方向和数量大规模增加,因此业务需要做到哪几点?(BCD)* (BCD)*A. 增加设备B. 按需连接C. 灵活调度D. 依流量调优2020、为降低空口时延,提升用户业务感知,、为降低空口时延,提升用户业务感知,、为降低空口时延,提升用户业务感知,5G 5G 设计三方面优化降低时延来,这三方面优化分别是?(分别是?(ACD ACD ACD))A. 空口帧结构设计B. 高性能运算C. 缩短空口调度时延D. 边缘计算2121、、5G 应用场景多样需要网络支持切片,集中灵活分配资源,东西向流量增多L3VPN 下沉,连接方向和数量大规模增加,因此业务需要做到哪几点?(沉,连接方向和数量大规模增加,因此业务需要做到哪几点?(BCD BCD BCD))A. 增加设备B. 按需连接C. 灵活调度D. 依流量调优2222、、MEC 可依托什么实现无线能力开放?(可依托什么实现无线能力开放?(A A )A. CUB. DUC. ACD. DC2323、、 5G 网络引入时,网络引入时,4G 4G 4G、、5G 无线网和4G 4G、、5G 核心网之间可以有多种组合的建网模式。
《5G无线网络规划与优化》第3章 5G网络架构

5G 承载网切片架构
5G业务模型驱使基站间协同越来越频繁,这要求基站间的时间精确同步,精确的时间同步是建立在高精度 时钟基础上的,5G在承载网的时钟精度上做了一些相关的优化,使得其可由4G时代的us级精度提升至5G时代 的ns级。
5G 承载网切片架构
5G承载网切片分为管理层切片、控制层切片、转发层切片三类。管理层切片主要是指不同的切片配置不同的模 板,而控制层切片主要是指拓扑管理、路由转发计算等功能的实施,转发层切片主要负责数据包的转发分配、隔离。
5G承载高带宽
5G承载网一般分为核心、汇聚、接入三层,接入层由用户侧运营商边缘设备,直接连接基站 ;汇聚层由上层运营商边缘设备,汇聚接入层的流量传递给上层核心节点,并完成不同接入环之 间的数据传递,核心层由网络侧运营商边缘设备,连接核心网网元设备。
5G的网络架构和业务模型相对4G有了很大的变化。
5G核心网功能云化且逐步下沉,导致除南北向流量外,DC之间东西向流量需求增强。 5G时代基站密度更高,带来站间深入协同需求,基站之间的流量也将远远超过LTE的流量。
5G 核心网典型特性:SBA、原生云、CUPS、网络切片
1. 【单选题】基于5G核心网哪个特性,可将用户面下沉至各级数据中心,实现流量的分 层终结,同时大大缩短用户端到端的体验时延?( ) A. 原生云 B. CUPS C. 网络切片 D. SBA
答案:B
目录
3 Part Three 5G网络架构
第三章 5G网络架构
目录
3 Part Three 5G网络架构
3.1 5G接入网 3.2 5G承载网 3.3 5G核心网 3.4 5G组网及架构演进
通过本节学习,您可以:
了解5G RAN架构的变化 掌握5G Cloud RAN总体架构
面向5G规模演进的C-RAN架构部署方案

——————————收稿日期:2019-09-030引言移动互联网的快速发展和物联网业务的快速增长,使传统通信网络却处于进退两难尴尬境地:一方面,为了应对爆发式增长的数据流量,需要加大网络基础设施建设,这不仅耗费大量的投资成本,同时也造成包括无线机房、无线设备、传输设备、后备电源、空调等设备重复投资和能源消耗;另一方面,网络的扩容,数据流量增长并没有给运营商带来相应的收入回报,实际收入增长缓慢。
同时,以高清视频、网购、VR/AR 、网联无人机等为代表的新型互联网业务均需更低的网络时延从而确保更好的用户体验,这类业务单纯提升速率已不能满足不同场景下的低时延需求,还必须将内容进一步下沉至边缘网络,因此,兼顾业务时延和计算能力需求,构建MEC 核心能力,分场景灵活部署MEC 是未来运营商拓展新业务模式,提升产业价值的重要解决方案。
在面向RAN2020的演进过程中,接入网侧新引入面向5G 规模演进的C-RAN 架构部署方案5G Scale EvolutionC-RAN架构,从而构建实时功能与非实时资源的灵活部署,功能模块化,协同弹性化,RAN切片化的能力。
虚拟化、集中化、可编排等方面的突破性创新不仅有利于实现MEC下沉部署,而且可支持多样的5G业务应用以及灵活、自动化的运维管理需求;另一方面,通过采用BBU集中化模式,不仅可以有效减少基站机房数量,降低能耗,提升站点主设备及配套资源利用效率,而且有利于协作化、虚拟化技术的部署实施,实现资源协作,提高频谱效率,以实现低成本、高带宽和灵活度的运营方式[1-2]。
现阶段,如何提前开展面向5G 系统演进及业务部署的C-RAN组网架构部署规划是运营商需要迫切考虑的问题。
1C-RAN规划概述1.1C-RAN原理架构C-RAN通过集中化的基带处理、高速的光传输网络和分布式的远端无线模块,形成集中化处理(Cen⁃tralized processing)、协作化无线电(Collaborative Ra⁃dio)、云计算化(real-time Cloud Computing Infrastruc⁃ture)的绿色清洁(Clean)无线接入网构架。
5G技术中的时间同步与频率精度控制技巧

5G技术中的时间同步与频率精度控制技巧随着科技的不断进步,5G技术已经在全球范围内得到广泛应用。
作为下一代移动通信技术,5G不仅提供了更高的数据传输速度和更低的延迟,还具备了更加精确和可靠的时间同步和频率精度控制技巧。
在这篇文章中,我们将深入探讨5G 技术中的时间同步和频率精度控制的关键技术。
时间同步是在5G网络中至关重要的一个方面,因为它可以确保多个设备之间的协同工作。
在5G网络中,时间同步的要求非常严格,需要保证微秒级的精度。
为了实现这种同步,5G网络采用了一种称为精确时间协议(PTP)的协议。
PTP可以通过网络中的控制器和时钟设备之间的协作来实现高精度的时间同步。
控制器通过发送时间戳请求,时钟设备在收到请求后将当前时间值返回给控制器,该过程从而能够确保所有设备具有相同的时间基线。
为了实现频率精度控制,5G技术引入了一种称为钟相位锁定环(PLL)的技术。
PLL是一种电路,可以将输入频率锁定到一个参考频率,同时能够控制输出频率的精度。
在5G网络中,PLL被用于调节基站的工作频率,以便与其他基站和移动设备保持同步。
通过使用高精度的时钟源和PLL技术,5G网络可以保持高度一致的频率精度,从而确保各个设备之间的数据传输准确无误。
除了PTP和PLL技术之外,5G技术还采用了其他一些关键的技术来进一步提高时间同步和频率精度的准确性。
例如,全球导航卫星系统(GNSS)被广泛应用于5G网络中,以提供高精度的时间和位置信息。
通过使用GNSS,5G基站和移动设备可以获得高精度的时间戳和位置信息,从而进一步提高时间同步和频率精度的控制。
5G技术中还引入了自适应频率校正(AFC)技术。
AFC技术可以根据环境条件的变化自动调整设备的工作频率,以确保设备在不同的环境中保持同步。
通过使用AFC技术,5G网络能够自动处理频率偏移问题,从而保持设备之间的高精度同步。
总结起来,时间同步和频率精度控制是5G技术中非常重要的一部分。
面向5G场景PTN演进SPN的建设策略研究

替换为能演进 SPN 的设备。
2 5G 承载网技术主要需求
4G 进入长尾期应用发展期阶段,与 5G 建设起步期时间基本 重合。4G 网络应对 DOU 值翻倍增长升级改造,考虑4G/5G 共承载, 兼顾 5G 需求,即满足不限量带宽需求,同时可平滑 5G,确保投 资不浪费。
对于 5G 建设规划围绕一个中心(三大应用场景):eMBB、 uRLLC、mMTC,三者各有不同需求特征。归纳起来总体为 :(1) 对于时延敏感的业务,应用网关下移接入边缘,协同就近转发;(2) 对于时延不敏感的业务,应用网关集中上移,优化网络运维。业 界观点 5G 到来第一波应用为 eMBB(2019-2021),对传输网为 带宽要求;第二波应用为 uRLLC(2022-),对传输网为时延要求; 第三波应用为 mMTC,对传输暂无要求 ;不同的业务需求衍生出 垂直行业的分片(2022-),对传输网为配套切片需求。
图5 新代PTN升级SPN承载方案(场景一)
3.2 场景二 5G 基站直接初期大规模部署,或 5G 建设中远期(uRLLC、
mMTC)时,5G 基站部署规模大、业务量大。本场景地市宜直
参考文献
[1] 5G 时代光传送网技术白皮书 . 中国电信 CTNet2025 网络重构开放实验室, 2017 年 9 月 .
关键词 :4G/5G 协同,SPN 演进 doi :10.3969/J.ISSN.1672-7274.2019.04.046 中图分类号 :TN915.0 ;TP391.44 文献标示码 :A 文章编码 :1672-7274(2019)04-0072-02
1 NSA 组网终端双模式连接下 4G/5G 协同传输
方案(2)采用和 LTE 相同的业务部署方案,承载 5G 于 B 类网络, 后期还涉及4G 站点由 PTN 网络割接搬迁到新代 PTN(SPN)网络。
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求 是 基 本 特 性 .如 时 间不 同 步 会 导 致 该 基 站 无 法 工 作 ;L TE
F DD系统 基 本 功 能 则 不需 要时 同 步 ,C o MP( Co o r d i n a t e d
站 GP S 授时同步 方式带来 “ 灭 线 森 林 ” 、大 情 占 用楼 问 箭 弄 资 源 等 新 问 题 ; 即 便 是 在 未 实 现BBU集 中 的 基 站 ,GP S 授 时
步l 旦 存 在 安 装 要 求 高 、成 本高 、故 障 率 高等 问题 ,同 时 存 在远 期 的 安 全 隐 患 、 、因 此 为满 足 尤 线 网 络 不 断 提 高 的 时 同 步 精 要 求 ,提 高 同 步 网络 安 全性 .建 设 地 面 同 步 网 络 ,为
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电信投
d oi : l O3 9 6 9 / i i s s n 1 0 0 0—1 2 4 7 2 01 70 801 4
面 向5 G的高精度时间同步网演进策略
王 悦 林泳泽
上 海邮 电设计 咨询 研 究院有 限公 司
口 引言
随 着 移 动 Ⅱ联 网 、 I J , 务的 迅 速 增 长 .无 线 网络 升 级 演 进 速
过B MC A( B e s t Ma s t e r Cl o c k A l g o r i t h m,最 他 上 1 ) 浊 )
f = r I 于L TE 基 站 的 射 频 拉 远 技 术 可 以 有 效 省机 房空 间及
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时 序 配 的 工业 控 制 , 为 _ r顺 应 迎 f M 中 对 离 J  ̄f r , J 问 川 步 需 求 的 快 速 增 长 ,I E EE 1 5 8 8 从原 9 g t I 9 皈 本一 发 劁 版 小 二。 1 5 8 8 v 2 规 范 中的一j } 特 悱 是 基 ¨ 信 网 络 环 境 l 1 9 需 求 而 丌 发 的 ,如增 加B( ( B o u n d a r y C1 t wk ,边 } 1 ‘ 钟 )卡 ¨ T( ( T r a n s p a r e n t Cl o c k .透 … 时 钟 ) 的P T I l 』 1 j 钟 类 以 及 辽 J l _ 不 时 钟 类 型 的 路 延 迟 测 机 制 , 从 在 大 规模 ¨ 时能 有 效减 少 络 延 迟 带 求 的 同 步精 眨 羊.1 H i 寸 I  ̄ ] J I I P TI 侧络
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