5G对传输网的影响课件.ppt
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- 传输 影响 课件
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1、 2018.1一、5G业务场景及承载架构演进5G的三类业务场景eMBB(Enhanced Mobile Broadband,增强型移动宽带):主要场景包括随时随地的 3D/超高清视频直播和分享、虚拟现实、随时随地云存取、高速移动上网等大流量移动宽带业务,带宽体验从现有的 10Mbps 量级提升到1Gbps 量级,要求承载网络提供超大带宽。uRLLC(Ultra Reliable&Low Latency Communication,高可靠低时延通信):主要场景包括无人驾驶汽车、工业互联及自动化等,要求极低时延和高可靠性,需要对现有网络的业务处理方式进行改进,使得高可靠性业务的带宽、时延是可预期、
2、可保证的,不会受到其它业务的冲击。mMTC(Massive Machine Type Communication,大规模机器通信):主要场景包括车联网、智能物流、智能资产管理等,要求提供多连接的承载通道,实现万物互联,为减少网络阻塞瓶颈,基站以及基站间的协作需要更高的时钟同步精度。BBU 的部分物理层处理功能将与原 RRU 合并为 AAU(Active Antenna Unit,有源天线处理单元);BBU 的剩余功能重新定义为 DU(Distribute Unit,分布单元),负责处理物理层协议和实时服务;BBU 的非实时部分将分割出来,重新定义为 CU(Centralized Unit,集中
3、单元),负责处理非实时协议和服务;5G 的 RAN 网络将从 4G/LTE 网络的 BBU(Baseband Unit,基带单元)、RRU 两级结构将演进到 CU、DU 和 AAU 三级结构。5G RAN架构演进趋势其中,AAU 和 DU 之间是前传(Fronthaul),DU和 CU 之间是中传(Middlehaul),CU 以上是回传(Backhaul)。当CU 和 DU 合设时,称为 gNB,其承载网的结构和与 4G 类似,仅包括前传和回传两个部分。5G 核心网架构演进4G 时代,核心网元位置一般处于骨干层,UE(User Equipment,用户设备)到核心网的时延将难以满足要求。因此
4、,核心网下移以及云化成为 5G 发展的趋势,3GPP 已经将核心网下移纳入讨论范围,并推动 MEC(Mobile Edge Computing,移动边缘计算)的标准化。5G 低时延核心网元下移New Core+EMC二、5G承载需求分析5G 承载网需求分析-大带宽关键指标前传中传&回传(峰值/均值)5G 早期站型:Sub6G/100MHz3*25Gbps5Gbps/3Gbps5G 成熟期站型:超高频/800MHz3*25Gbps20Gbps/9.6Gbps一个大型城域网为例,5G 基站数量 12000 个,带宽收敛比取 6:1。核心层带宽需求在初期就将超过 6T,成熟期将超过 17T。因此,在
5、 5G 传送承载网的接入、汇聚层需要引入 25G/50G 速率接口,而核心层则需要引入 100G 及以上速率的接口。5G 承载网需求分析-低时延指标类型时延指标来源移动终端-CU(eMBB)4ms3GPP TR38.913移动终端-CU(uRLLC)0.5ms3GPP TR38.913eV2X(enhanced Vehicle to Everything)310ms3GPP TR38.913前传时延(AAU-DU)100useCPRI可以考虑采用更大的时隙(如从 5Gbps 增加到 25Gbps)、减少复用层级、减小或取消缓存等措施来降低设备时延,达 1us 量级甚至更低。可以考虑树形组网取代
6、环形组网:环形组网输出节点逐一累积传输时延,而树形组网只要考虑源宿节点间的时延累积,可大力提升网络对苛刻时延的耐受性。设备时延组网架构5G 承载网需求分析-网络切片边缘云NFV核心云NFVeMBBuRLLCmMTC时延QOS带宽可靠性移动性为更好支持不同的应用,5G 将支持网络切片能力,每个网络切片将拥有自己独立的网络资源和管控能力前传网络:对于 5G 采用的 eCPRI 信号一般采用透明传送的处理方式,不需感知传送的具体内容,因此对不同的 5G 网络切片不需要进行特殊处理中传/回传:需要考虑如何满足不同 5G 网络切片在带宽、时延和组网灵活性方面的不同需求,提供面向 5G 网络切片的承载方案
7、5G 承载网需求分析-灵活组网5G初期,DU 与 CU 归属关系相对固定,一般是一个 DU 固定归属到一个 CU,因此中传网络可以不需要 IP 寻址和转发功能。但是未来考虑CU 云化部署后,需要提供冗余保护、动态扩容和负载分担的能力,从而使得DU 与 CU 之间的归属关系发生变化,DU 需要灵活连接到两个或多个 CU 池。这样DU与CU之间的中传网络就需要支持 IP 寻址和转发功能。中传和回传承载网络中,网络流量仍然以南北向为主,东西向为辅。并且不存在一个DU/CU会与其它所有DU/CU有东西向流量的应用场景,一个DU/CU只会与周边相邻小区的 DU/CU有东西向流量,因此业务流向相对简单和稳
8、定,承载网只需要提供简化的 IP 寻址和转发功能即可。5G 网络的 CU 与核心网之间(S1 接口)以及相邻 CU 之间(eX2 接口)都有 连 接 需 求,一般认为是 S1 流量的1020%。如果采用人工配置静态连接的方式,配置工作量会非常繁重,且灵活性差,因此回传网络需要支持 IP 寻址和转发功能。另外,为了满足 uRLLC 应用场景对超低时延的需求,需要采用 CU/DU 合设的方式,这样承载网就只有前传和回传两部分了。此时 DU/CU 合设位置的承载网同样需要支持 IP 寻址和转发能力。中传回传5G 承载网需求分析-时钟同步精度提升100nsBITSMasterRRU1天线RRU2天线R
9、RU3天线BBU 30ns 1500ns1200ns30跳 30nsATOMGPSMasterRRU1天线RRU2天线RRU3天线BBU 8ns 130ns 80ns10跳 100ns 20nsGPS升级,提升同步精度BITS从核心下移到汇聚,小型化,减少跳数承载网设备升级,提升同步精度无线基站升级,提升同步精度4 4G G5G承载需要更高精度的同步:5G承载网架构须支持时钟随业务一跳直达,减少中间节点时钟处理;单节点时钟精度也要满足ns精度要求精度受限于无线空口帧长度,5G的空口帧长度1ms比4G空口帧10ms小10倍,从而给同步精度预留的指标也会缩小,具体指标尚待确定三、5G承载方案有源O
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