浅析4G网络向5G演进方案
4G5G网络融合演进探析
『SA核心网”专题罷中国电信4G/5G网络融合演进谢沛荣,李文戎(中国电信股份有限公司研究院,广东广州510630)【摘要】随着5GSA网络的商用部署,5G与4G协同演进是运营商十分关心的迫切问题。
首先,分析了EPC网络为何将长期存在,提出5GC与EPC融合组网是中国电信移动核心网的中长期架构,随后,重点分析中国电信EPC网络如何与5GC网络协同演进发展,探讨了MME、DRA等EPC网元的演进路径,同时考虑了后续EPC网络的部署形态,为中国电信未来的移动网络演进做出有益的探讨。
【关键词】4G/5G融合;MME;DRAdoi:10.3969/j.issn.l006-1010.2021.01.014中图分类号:TN929.5文献标志码:A文章编号:1006-1010(2021)01-0076-05引用格式:谢沛荣,李文就中国电信4G/5G网络融合演进町.移动通信,2021,45⑴:76-80.OSID:China Telecom4G/5G Network Convergence EvolutionXIE Peirong,LI Wenyi(Research Institute of C hina Telecom,Guangzhou510630,China)[Abstract]With the commercial deployment of5G SA network,the collaborative evolution of5G and4G is an urgent issue that operators concern.This paper first analyzes why the EPC network will exist for a long time,and proposes that the convergence network of5GC and EPC is a medium-and long-term architecture for the mobile core network of C hina Telecom.Then how China TelecomEPC network cooperatively evolves with5GC network is emphatically analyzed,and the evolution path is discussed for the EPCnetwork elements such as MME and DRA.Finally,the deployment fbnn is considered for subsequent EPC networks,whichprovides a beneficial discussion for the fiiture mobile network evolution of China Telecom.[Keywords]4G/5G convergence network;MME;DRA0引言中国电信始终坚持以SA(Stand alone,独立组网)为目标的5G发展策略,并于2020年11月率先实现了5G SA在全国300多个城市的正式商用。
4g 向 5g 演进策略和原则
4g 向 5g 演进策略和原则
4G向5G演进的策略和原则可以概括如下:
1.平滑演进:4G向5G的演进应该是平滑的,以保证现有的4G网络和业务的稳定性和连续性。
在升级过程中要避免给现有网络和用户
造成不必要的中断和影响。
2.渐进部署:5G网络的部署应该是渐进的,可以从重点区域和场景开始,逐步扩大覆盖范围。
这样可以有效利用资源,并降低网络建
设和维护成本。
3.兼容协同:4G和5G网络应该实现兼容和协同。
在演进过程中,要确保4G和5G网络之间的互操作性,以保证不同网络之间的无缝切
换和业务连续性。
4.灵活切换:4G和5G网络应该支持灵活的切换。
用户在使用过
程中,可以根据需要自由选择使用4G或者5G网络,而无需手动切换。
5.资源优化:在4G向5G演进的过程中,要合理利用现有资源。
可以通过技术手段,比如网络切片和共享基础设施等,优化网络资源
的利用效率,提高网络的性能和容量。
6.生态建设:在4G向5G的演进过程中,要积极推动相关生态建设。
打造适应5G需求的应用、硬件和服务等,促进5G网络的全面发
展和应用场景的拓展。
7.安全保障:在4G向5G演进的过程中,要重视网络安全。
加强
网络安全技术的研发和应用,保证用户数据的安全和隐私。
总之,4G向5G的演进策略和原则应该是平滑、渐进、兼容、灵活、资源优化、生态建设和安全保障。
sa 4g到5g定向切换原理
从4G到5G的定向切换是一种无缝的网络演进过程,通常涉及到以下一些关键原理:1. 双连接支持:SA(Standalone)5G网络可以与LTE(Long-Term Evolution)4G网络并存,这允许设备在4G和5G之间进行定向切换。
2. 信令切换:当设备在4G网络中移动到5G覆盖区域时,网络通过信令进行感知,并触发切换过程。
这包括在5G网络中建立新的连接、释放4G连接等操作。
3. 小区搜索与选择:设备在5G网络中进行小区搜索,选择最适合的5G小区。
这通常包括考虑小区的信号质量、负载情况、传输能力等因素。
4. Beamforming技术:5G使用了更先进的天线技术,如波束赋形(Beamforming)。
通过波束赋形,网络可以在空间上定向发送和接收信号,提高数据传输速率和网络覆盖范围。
5. NR频段配置:设备需要支持5G的新无线频段,同时在切换时,需要合理配置频段以确保设备在5G网络中能够获得更好的覆盖和性能。
6. NG-RAN控制:5G网络的RAN(Radio Access Network)控制部分被称为NG-RAN,负责控制用户设备的接入和切换。
NG-RAN与4G EPC(Evolved Packet Core)进行交互,支持设备在两个网络之间的平滑切换。
7. 利用Dual Connectivity:在某些情况下,可以采用双连接(Dual Connectivity)的方法,即同时连接4G和5G网络,以提高设备的传输速率和稳定性。
总体而言,从4G到5G的定向切换涉及网络的智能感知、切换决策、频段配置、小区选择等多个方面的技术。
这些技术的协同作用确保了设备在移动时能够无缝切换到最适合的网络,以提供更高的数据速率和更好的服务质量。
4g 向 5g 演进策略和原则
4g 向 5g 演进策略和原则
4G向5G的演进策略和原则主要包括以下几点:
1.平滑升级:在4G网络的基础上逐步引入5G技术和设备,以平滑升级的方式进行演进,避免对现有网络和设备的大规模替换和投资。
2.网络容量:优化4G网络,提升网络容量和带宽,以满足日益增长的数据需求,同时为5G网络的接入和使用提供充足的资源。
3.频谱共享:通过频谱共享技术,将4G和5G设备共享同一频谱使用,提高频谱利用效率,降低网络维护成本。
4.网络架构和协议:逐步引入5G的网络架构和协议,如虚拟化网络功能(NFV)和软件定义网络(SDN),以支持更高的灵活性、可扩展性和自动化管理。
5.设备兼容性:确保4G设备向5G网络的平滑过渡,通过软件和硬件的升级,实现4G设备对5G网络的支持,减少用户替换设备的成本。
6.业务创新:利用5G的高速、低时延和大连接性能,推动业务创新和发展,开发符合5G特性的应用场景,如增强现实、虚拟现实、物联网等。
总体来说,4G向5G的演进策略和原则是以平滑、渐进的方
式进行,充分利用现有网络和设备资源,同时引入5G的网络架构、协议和技术,以满足不断增长的数据需求和推动业务创新。
4G到5G技术的发展现状与未来趋势
4G到5G技术的发展现状与未来趋势随着科技的不断进步,我们生活中离不开的移动通信技术也在不断发展。
从最早的2G到后来的3G,再到目前普及的4G网络,每一次技术的升级都为我们的生活带来了更多的便利。
而现在,我们正站在一个新的技术转折点上,5G技术即将来临。
本文将探讨4G到5G技术的发展现状与未来趋势。
首先,我们来看一下4G技术的发展现状。
4G技术主要是基于LTE(Long Term Evolution,即长期演进)标准,它提供了更高的数据传输速度和更广泛的覆盖范围。
相比于3G网络,4G网络不仅仅能够满足用户在移动互联网上浏览网页、观看视频等基本需求,还能够支持更多的应用场景,如高清视频直播、网络游戏等。
而且,4G技术还为物联网的快速发展提供了基础,实现了各种设备的互联互通。
然而,尽管4G技术已经取得了巨大的成功,但它仍然存在着一些不足之处。
首先,4G网络的延迟相对较高,特别是在高密集用户区域,用户可能会遇到网络拥塞等问题。
此外,4G网络的频段资源也较为有限,导致网络容量可能无法满足日益增长的用户需求。
另外,物联网的快速发展也给4G网络带来了挑战,因为物联网设备的数量庞大且分布范围广,4G网络可能难以满足其高密度的连接需求。
为了解决4G网络的不足,人们开始了对5G技术的研究与探索。
5G技术被视为下一代移动通信技术的重要突破。
根据国际电信联盟的定义,5G技术的关键性能指标包括更低的延迟、更高的带宽以及更大的连接密度。
与4G相比,5G网络将提供更快的速度,用户可以在短短几毫秒的时间内完成数据传输,实现实时互动。
同时,5G网络的频段资源更加丰富,能够支持更多的用户和设备接入,满足全球大规模物联网的需求。
除了更高速率和更低延迟,5G技术还具备其他突出特点。
例如,5G网络将采用更多的天线和更先进的调制解调器技术,以提高传输效率。
此外,5G技术还将支持更多的新兴应用,如增强现实、虚拟现实和自动驾驶等,为各行各业带来创新与机遇。
3G→4G→5G:一张图看懂核心网演进史
3G→4G→5G:一张图看懂核心网演进史来源:网优雇佣军(hr_opt)物联网智库转载二次转载请联系原作者导读3G→4G→5G:一张图看懂核心网演进史~3G→4G3GPP诞生于1998年,旨在对第三代(3G)移动通信网络进行技术规范。
1999年,3GPP基于2G系统发布了首版标准Release 99。
在Release 99中,核心网分为电路交换域和分组交换域两部分。
电路交换域主要包括MSC(Mobile Switching Center,移动交换中心)和GMSC( MSC Gateway,MSC网关),分别负责承载传统用户呼叫与外部基于电路的网络的接口。
为了使能3G支持广泛的互联网多媒体应用,3GPP还设计了一个分组交换域来承载用户数据,其包括SGSN(Serving GPRS Support Node,服务GPRS支持节点)和GGSN(Gateway GSN,网关GSN),SGSN是负责移动性、会话管理和计费的实体,GGSN负责确保和管理与外部分组交换网络(例如Internet)的连接。
此外,EIR(Equipment Identity Register,设备标识寄存器)、HLR(Home Location Register,归属位置寄存器),和AuC (Authentication Center,鉴权中心)是电路域和分组域共享的实体,包含了每个订阅的用户设备 (UE) 的所有管理信息,还负责连接规则以及信息和数据保护。
2009年,为了更好的支持移动互联网广泛普及,以及支持更多的用户连接和数据流量,3GPP发布了4G首版标准Release 8。
Release 8提出了分组交换系统的标准,称为EPC(Evolved Packet Core,演进分组核心)。
在这个新架构中,所有的服务(比如语音、数据和短信)都由IP协议驱动,这意味着传统电路交换域从核心网中消失了。
传统MSC 和 EIR 的功能被合并到MME(Mobility Management Entity,移动管理实体)中,MME负责移动宽带网络的鉴权、漫游和会话管理等。
4G5G互操作 知识点
Fast return
5G RSRP>-114 (ServBasedNrB1RsrpThld)
方案3:EPSFB测量切换(小区) RSRP>-114(EpsFbB1RsrpThld)
电信4G (2.1G/1.8G/800M)
建议底层网优先
5G->4G语音:当前5G不支持VoNR,语音业务仍是VoLTE, 电信SA用户语音业务推荐采用EPSFB盲重定向策略,起呼时 回落4G(建议优先回落至底层网频点),无需测量4G侧小区 RSRP信号,直接回落,减少回落时延。
✓ 基于Redirection方式的EPS Fallback回落,终端回落到LTE之 后需要读取4G侧系统消息,然后再建立VOLTE业务;并且如 果在EPS Fallback之前有数据业务,也需要在LTE侧重新建立 承载以恢复数据业务;
✓ 基于PSHO方式的EPS Fallback回落,终端的语音业务与数据 业务(如果存在)一起切换至LTE侧,语音建立时延与数据业 务中断时延相对较短;
LTELTE系统消息广播:
NR邻区小区重选参数
5G->4G基于覆盖的小区重选:NR小区不 连续,移出到NR覆盖区,重选到LTE小区
5
空闲态:5->4基于覆盖重选,4->5基于频点优先级重选
SA用户空闲态45G重选
SA (承建方 MOCN)
5->4基于覆盖重选
5G RSRP<-110(NonIntraFreqMeasRsrpThld=9) 测量,5GRSRP<-116 (ServFreqLowPriRsrpReselThd=6)&4G RSRP>-108(EutranFreqLowPriReselThld=10)
4G-5G室分优化服务方案
排查原则:现场排查的基 本原则是再次验证先是否 存在外部干扰,如私装放 大器、无线直放站、 CDMA杂散干扰、再进行 故障器件(互调干扰)的 定位,主要测试主集和分 集天馈系统的接收频谱( 上行平均噪声<-100dBm) ,以及无源器件5阶反射互 调性能(5阶反射互调要求 <-97dBm)。
三阶互调干扰排查
具体场景应用
窗口切换;出入口切换;电梯切换
邻区/切换优化
室分和室外协同优化邻区设置原则:
•室分小区应添加建筑底层的出、入口主要室外邻区为双向邻区; •对于多信源(室分由多个小区覆盖)物理分层的底层小区,需要增加建 筑出入口的几个主要室外邻区为双向 小区,外还需要增加底层小区和高 层小区之间的双向邻区,保证室内切换; •增加中、高层窗边的部分最强室外宏小区为双向邻区,以保证窗边发生 质差、干扰时能正常切出;切出到室外宏小区并在宏小区间发生切换后, 能够切回室分小区; •除多信源小区的室分系统外,单信源小区室分小区不增加其他室分小区 为邻区,避免临近的单信源室分小区之间发生直接的切换,而是借助室 外宏小区作为过渡小区,通过2次及以上切换完成;因为室分小区间若发 生直接切换,则切换带必然在室外区域,避免室分小区间的同、邻频干 扰导致质差和切换失败。
如果不具备频谱仪、双工器或驻波测试 仪、互调仪设备,可以通过更换主信源 设备后端的前三级无源器件或主干线无 源器件解决问题。
检测驻波问题可以遵循:由整体到局部、主干到分支
天馈系统驻波检测
导致驻波测试不合格的原因有以下几方面原因(不限于这几点),
(1)分布系统馈线接头进水 (2)分布系统天线出现开路状态 (3)分布系统无缘器件损坏 (4)分布系统无缘器件连接错误
邻区/切换优化
频 繁 切 换
5G核心网部署演进方案
5G核心网部署演进方案
随着5G技术的不断发展,5G核心网的部署也越来越重要,已经成为网络架构快速发展的一个重要组成部分。
5G核心网部署演进涉及多个领域,包括网络框架、网络服务和网络管理等。
下面介绍一下5G核心网部署演进的总体方案。
首先,对于5G核心网的部署演进,需要从网络架构、网络服务和网络管理几个方面进行分析。
1、网络架构:根据网络部署演进的总体方案,网络架构中要考虑的关键因素包括:安全模式、网络结构、接入方法、数据路由以及服务、优先级、新服务等。
2、网络服务:5G核心网部署演进的总体方案中,要考虑的网络服务因素包括:支持最低技术标准的网络服务,支持多种场景下服务和体验的网络服务,根据用户所在位置和需求提供服务的网络服务,以及支持多种应用的服务和场景的网络服务。
3、网络管理:5G核心网部署演进的总体方案中,要考虑的网络管理因素包括:安全、可用性、灵活性、负载管理及其他管理功能等。
最后,5G核心网部署演进的总体方案还要考虑资源管理、性能管理等因素,以及将5G核心网与IP网络无缝集成的实施方案等。
2024年全球4G和5G网络发展前景展望
智能交通
02
03
智能家居
通过4G和5G网络,交通管理部 门可以实时监测交通状况,优化 交通流量,提高道路通行效率。
4G和5G网络可以实现家居设备 的远程控制和智能化管理,提高 家居生活的便捷性和舒适性。
05
4G和5G网络技术创新及挑战
技术创新
大规模MIMO技术
通过增加基站天线数量,提高信号传输效率和系统容量。
随着5G网络的不断发展和成熟,将涌现出更多新的应用场 景和商业模式。例如,基于5G的远程医疗、智能交通、虚 拟现实/增强现实等应用将改变人们的生活方式。
研究不足与展望
01
目前,5G网络的建设和运营成本仍然较高,这可能会限制其在某些地区和行业 的应用。未来需要进一步降低成本,提高网络覆盖范围和服务质量。
低延迟高可靠性
5G网络的低延迟和高可靠性特性将使其在自动 驾驶、远程医疗等领域发挥重要作用。
3
创新应用涌现
5G网络将催生更多创新应用,如虚拟现实、增 强现实、智慧城市等,推动社会进步。
4G与5G网络融合趋势
网络平滑过渡
4G和5G网络将在一段时间内共存,运营商将采取平滑过渡策略, 逐步迁移用户和业务。
THANKS
感谢观看
望4G和5G网络的未来发展趋势。
03
提供决策参考
通过报告的分析和展望,为政府、企业等决策者提供有关4G和5G网络
发展的参考和建议,推动全球移动通信网络的持续健康发展。
02
全球4G和5G网络市场现状
4G网络市场现状
网络覆盖广泛
应用场景丰富
4G网络在全球范围内已经得到广泛部 署和应用,网络覆盖率高,为大多数 用户提供了稳定的移动宽带服务。
02
4G-5G互操作性能优化措施探讨
4G-5G互操作性能优化措施探讨发布时间:2022-01-18T07:50:37.550Z 来源:《现代电信科技》2021年第16期作者:郭荣李振宇[导读] 为了解决4G-5G网络的互操作问题,通过层层深入分析的方法,介绍了4G-5G网络几种互操作类型,研究了当前5G网络下语音业务解决的方案,分析了5G网络下回落4G网络存在的问题及相关的优化思路。
(中国电信股份有限公司桂林分公司无线网络优化中心 541001)摘要:为了解决4G-5G网络的互操作问题,通过层层深入分析的方法,介绍了4G-5G网络几种互操作类型,研究了当前5G网络下语音业务解决的方案,分析了5G网络下回落4G网络存在的问题及相关的优化思路。
关键字:4G-5G网络;5G网络语音回落;回落模式;互操作性能优化;一、概述在5G网络建设期间,5G网络覆盖不完善时4/5G网络将长期共存,4/5G互操作性能优化措施探讨,从用户在使用5G网络与4G网络互操作类型进行分析,详细介绍了SA网络下的空闲态及业务态的重选及回落过程和模式,对4G-5G语音不同回落模式进行了优缺点分析,并探讨了语音EPS FB 优化、EPS FB时延分析、寻呼、鉴权优化等互操作优化思路及优化措施,可以为今后4/5G互操作性能优化提供基本优化思路,指明优化方向,可以有效指导网络问题的快速处理。
二、4/5G互操作类型(一)、SA下空闲态4-5G互操作1、5G小区重选原理根据服务小区的Srxlev及邻区频点小区重选优先级确定是否启动重选邻区测量,测量后根据测量结果及小区重选规则进行小区重选,小区重选规则与邻区频点重选优先级相关。
是否支持N26接口,在SA网络注册流程中,会在NR Registration Accept- 5GSNetworkFeatureSupport中提示。
在5GSNetworkFeatureSupport中没有N26接口的支持信息,即默认为0(不支持)。
2.2、回落模式对比通过SA话音专题测试结果,可以发现“盲重定向”的回落时延最短且技术实现最简单,回落稳定性(容错性)最高。
5G技术的演进路径与关键技术
5G技术的演进路径与关键技术随着移动互联网时代的到来,人们对于网络的需求不断增长,普及率也水涨船高。
而5G技术则成为了当前最受关注的网络技术之一。
5G技术的演进路径与关键技术是我们需要关注的焦点。
本文将从5G技术的发展历程、5G技术的演进路径以及5G技术的关键技术三个方面详细阐述这一话题。
一、5G技术的发展历程5G技术是移动通信领域的一项新型技术,其甚至被认为是第四次工业革命的关键技术之一。
但其路程却并不平坦。
在5G技术萌芽期,学术界对于5G技术的概念以及应用方向都出现了不同的声音。
而当2015年3GPP冻结了5G标准以后,各大企业开始了对于5G技术的深度研究。
短短数年,5G技术已然成为了全球的热门话题,其推动着人类通信的桎梏不断发展进步。
二、5G技术的演进路径5G技术总体的演进路径主要包括三个阶段——非独立组网(NSA)、独立组网(SA)、全面组网(FA)。
NSA阶段把5G NR放在LTE系统上层来使用,这一阶段主要利用已有的LTE网络来降低5G的投资成本、降低风险。
在NSA阶段,5G将会使用频谱进行组网。
SA阶段则是5G的一个重大难题——它必须完全独立使用频谱来建立组网。
目前,SA阶段已经成为5G网络的核心阶段,当前的5G手机大多支持NSA和SA两种模式。
但相比之下,SA架构下的5G将会更为普遍化、更为成熟化。
FA阶段也被称为5G的“辐射”阶段,这是5G技术向着全面组网的阶段发展的重要里程碑,也是5G技术的发展大势所趋。
三、5G技术的关键技术1、宽带毫米波(mmWave)技术。
mmWave技术被认为是5G 技术的核心产物之一,它能够实现更高的带宽,同时还能满足无线网络更高速率和更低延迟的需求。
2、大规模天线阵列(Massive MIMO)技术。
这一技术能够增强系统的容量、提高信道的频谱效率、提高网络的能量效率。
3、窄带物联网(NB-IoT)技术。
随着物联网的发展,大规模部署、低功耗的设备系统将是5G的重点建设方向之一,而NB-IoT则成为这一方面的核心技术。
浅谈4G5G网络融合组网部署方案
浅谈4G/5G网络融合组网部署方案张天华,周斌(中国移动通信集团广西有限公司钦州分公司,广西钦州35000)摘要:在满足公众移动通信服务要求的前提下部署4G/5G网络融合组网方案,充分发挥4G与5G网络的优势,在提高移动通信速率的基础上增加5G网络覆盖的范围,将4G网络覆盖范围广与5G网络容量大的特点进行融合,满足移动通信服务需求。
文章将就4G与5G网络的融合组网方案进行研究,并就如何更好地进行部署提一些意见和建议。
关键词:4G/5G网络;融合组网;部署方案中图分类号:TN929.5文献标识码:A文章编号:1673-1131(2020)02-0225-0214G与5G网络融合组网部署过程中面临的问题当下用户对新型数据业务体验发展要求激增的情况,主要是由于优化目标与用户实际需求不一致,现行的4G网络虽然可以满足移动通信的覆盖范围,但在通信服务的质量以及速率方面仍然无法满足需求。
5G网络移动通信速率较高,但覆盖范围无法达到通信区域内的全覆盖,使得4G与5G网络在融合组网过程中出现了融合组网优势无法展现以及部署的外部条件有待完善等问题。
24G/5G网络融合组网部署的优势5G网络不仅具有网络覆盖范围广、资源利用率髙的特点,而且具有网络传输速率高、连接速度快、可靠性强、传输过程时延小等优点。
首先加强4G/5G网络融合组网部署,支持的移动业务更加丰富,可以使用户获得更好的体验。
其次加强4G/5G网络融合组网部署,能够同时为多个用户服务,使系统整体性得到显著提高。
再次加强4G/5G网络融合组网部署,通信系统性能得到了很大的提高。
运营商可以结合多种多点、多天线的协作和组网方式,以多用户、多小区为主要研究对象,更新了传统的通信系统理论。
3如何更好地进行4G/5G网络融合组网的部署3.1立足用户感知,循序渐进地推进5G通信传输网络建设在4G/5G网络融合组网时,相关人员必须对5G通信传输网进行准确的网络定位,确定其承载的主要业务类型,确定其网络容量和承载效率。
2016-2017年无线网络的演进4G无线vs5G无线(总结)
无线网络的演进:4G无线 vs 5G无线芜湖办证 利用更多的频谱和先进的天线,厂商和运营商们计划增加4G 移动网络的速度。
但是提高速度的关键是什么呢?正如研究者们在研发所谓5G移动网络时所发现的,关键在于缩短用户和基站之间的距离,并且允许他们自动进行重新配置。
爱立信的架构与产品组合副总裁Hkan Djuphamma说,从历史发展的观点看,新一代的移动网络应包含两个基本组件,即移动标准和频谱的分配。
由于LTE存在物理上的限制,看来要以它为基础再开发下一代的移动标准是不太可能了,Djuphamma说。
而且,频谱的分配也越来越碎片化,因为无线波段目前已经十分拥挤了。
按照Djuphamma的说法,移动网络仍将会继续向前演进,但是就目前来看,移动行业并没有朝着5G的方向走。
目前的Hetnet网络,也就是混合型网络的演进趋势将成为移动网络未来发展的关键。
所谓Hetnet就是传统大基站与小蜂窝的混合,基站一般放在用户较多的区域。
其基本概念和现在的femtocell(毫微微蜂窝)相同,基站最常见的是放在家庭住宅里,分流网络流量,既能改善网络覆盖,又可提供更高的容量。
但是在Hetnet中,更小的基站和网络的其他部分的集成是更加紧密的。
在构建网络架构时,需要能够兼容2G、3G、4G的设备,而且在大多数情形下还要兼容Wi-Fi,需要依据网络各部分的负载和正在使用的应用等情况在不同的接入方式间切换,并能够动态地智能地管理设备的接入。
Djuphamma认为,要做到这一切是一个非常有挑战性的任务。
各种不同的移动标准将会使用相同的频段。
而根据接入一个基站的设备类型,将可以实时地改变频率,以使性能最大化。
“我们今天是静态分配频率的,但是未来这一分配过程将会是完全动态的。
举例来说,如果一个蜂窝内没有GSM手机在通信,那么所有频率都可用于4G手机。
但是如果有一部GSM手机进入了该蜂窝,那么基站就会再次重新分配频率,”Djuphamma说。
4G与5G融合组网及互操作技术研究
4G与5G融合组网及互操作技术研究融合组网即互操作技术,是提升数字通讯稳定性,保障移动通信体系传输可靠性的代表技术,在当代数字化技术传输中,发挥着越来越重要的地位。
基于此,本文结合4G与5G融合组网优势,着重对该模式下互操作数字传输渠道实践要点进行探究,以达到提升信息传输速率,构建完整信息传输体系的目的。
标签:4G与5G;融合组网;互操作技术引言:互操作技术,是当前数字化传输信息体系升级发展的必然阶段,它不仅继承了传统数字传输网络优势,又以新的数字信息传输模式,弥补当前信息传输中的缺失,进而达到提升移动数据可靠性的效果。
为了进一步发挥新传输手段优势,首要条件,就是准确把握该技术设计实践要点。
一、4G与5G融合组网优势4G与5G分别是当代移动数据传输的主要形式,是移动数据传输阶段性特征的代表。
随着社会移动数据更新速率逐步加快,仅仅依靠4G构建起来的数据传输网络,逐步暴露出传输安全、速率、以及完整性层面的问题。
为了满足当代移动数据传输需求,将构建4G与5G融合式组网传输形式。
该种组网传输,将实现串口字节接收与缓冲同步,输出串口与移动数据结构同步,进而最大限度的,建立起信息传输网络,满足高效率、完整性信息传输需要。
同时,4G和5G联合组网结构,始终将组网信号传输安全性,作为其条件,达到了提升组网信号传输安全性的目的,这是当代移动数据传输中,4G和5G 融合组网传输第二大优势。
二、4G与5G融合互操作技术(一)串口网络发现1.串口发现形式4G和5G联合组网结构,首先在原有4G网格结构上,构建信息传输渠道,然后再进一步实行移动数据传输网格完善,寻求与4G和5G联合组网下,传输移动数据相互匹配的传输端口,这一实践过程,就是4G和5G联合组网融合后,互操作技术实施中的串口网络发现环节。
一般来说,当前以4G和5G联合组网组建的串口发现渠道,均是在用户外部网络信息阶段,寻求与之匹配的串口方式,如通过AP节点,或者STA广播传输渠道,获取移动数据信息方法,均属于这一环节技术应用形式。
4G与5G网络切换策略及优化方法研究
4G与5G网络切换策略及优化方法研究随着物联网和智能设备的普及,移动通信技术不断发展。
从第一代(1G)到第四代(4G)再到第五代(5G),每一代的网络技术都有其独特的优势和应用场景。
然而,在过渡期间,需要确保用户能够平稳地从4G网络切换到5G网络。
因此,研究4G与5G网络之间的切换策略和优化方法变得非常重要。
首先,我们来了解一下4G和5G网络的特点和差异。
4G网络以其高速、高能力和低延迟等特点而受到广泛应用。
然而,由于用户数量的增加以及对更快速度和更低延迟的需求,5G网络应运而生。
5G网络以其更高的带宽、更低的延迟和更好的网络容量而备受瞩目。
两者之间的切换策略和优化方法可以帮助用户获得更好的网络体验。
首先,我们需要研究4G到5G切换策略。
在4G网络中,用户设备通常通过基站与核心网交互,而在5G网络中,用户设备可以通过4G基站与5G核心网交互,也可以通过5G基站与5G核心网交互。
为了保证平稳的切换体验,需要确保4G和5G基站之间的无缝切换。
在用户从4G网络切换到5G网络时,需要考虑到信号覆盖范围、切换时延以及用户需求等因素。
此外,针对特定的应用场景,也可以通过主动切换或者预切换等方法来优化切换策略,以满足用户的特殊需求。
其次,我们需要了解5G到4G切换策略。
虽然5G网络具有很多优势,但是由于5G基站在某些地区的覆盖不如4G,或者因为网络负荷过大等原因,需要将用户切换回4G网络。
在这种情况下,需要确保用户在网络切换过程中不会出现连接中断或者服务中断的情况,从而提供稳定的网络连接。
同时,需要考虑到用户的需求以及网络信号的强弱等因素,通过合理的切换策略来实现5G到4G网络的无缝切换。
除了切换策略,我们还需要研究4G与5G网络的优化方法。
优化方法可以帮助提升网络性能,提供更好的用户体验。
首先,我们可以通过改善网络覆盖范围和信号强度来优化网络连接。
例如,在城市中,可以增加基站的密度和覆盖范围,以确保用户在不同地点都能获得稳定的网络连接。
面向5GC的核心网接入控制网元演进思路浅析
2020/09/DTPT——————————收稿日期:2020-07-29面向5GC 的核心网接入控制网元演进思路浅析Control Network Elements for 5GC0前言对全球大多数正在运营4G 网络的通信运营商来说,5G 网络的商用部署进程都将是一个与4G 系统长期并存,逐步替代的过程,尤其是在5G 网络部署的初期阶段,5G 覆盖尚不完善,其与4G 系统的互操作,可以为5G 用户提供更好的业务连续性体验。
因此,如何简化4G/5G 网元互操作的复杂性,正是当前各大运营商在5G 网络部署中需要重点考虑的难点问题。
网元融合部署,减少网元和外部接口数量,是降低网络复杂性的重要手段。
4G/5G 核心网融合涉及的网元范围较广,本文仅针对接入控制面网元MME 和AMF 的融合部署进行分析,从MME 和AMF 在网络中的功能分析入手,结合4G/5G 网络互操作的标准进展和未来网络融合演进的趋势,对实现MME/AMF 集中化部署目标架构的不同路径进行分析和讨论。
1MME 和AMF 的关系众所周知,在第4代移动通信网的核心网中,MME 网元是LTE 接入网络的控制节点,它负责空闲模式的UE 的定位,传呼过程,包括中继MME 是负责信令处理部分。
它在终端的承载(bearer )激活/关闭过程中起到40关键作用,不但为终端初始化连接到移动网时分配提供服务的网关,还负责用户的移动性管理、和HSS 交互实现对终端的鉴权认证等功能。
在演进到5GC 网络架构时,借鉴IT 领域的“微服务”理念,3GPP 提出了全新云原生架构——服务化架构(SBA ),将4G 核心网MME 网元原本承担的接入控制和移动性管理功能独立形成了5GC 中的接入和移动性管理功能(AMF ),并将其原本承担的会话管理功能从MME 中分离出来,与GW 网元中的控制部分功能合并,形成了5GC 中的会话管理功能(SMF )。
由此可以看出,在对无线网络的接入控制方面5GC 中的AMF 与EPC 中的MME 网元有大部分功能是重合的。
4G5G互操作方法及实现
5G 天地4G /5G 互操作方法及獅朱卫锋郑圣姚勇中国联合网络通信有限公司江苏省分公司摘要:5G S A 网络建设初期,5G 网络没有4G 网络覆盖好,网络和终端都必须支持用户在5G 网络与4G 网络之间切换时的业务连续性,从而真正保障用户感知,达到随时随地都能接人。
本文主要介绍了 4G /5G 互操作的一些原理和联通公司的实现方式。
关键词:SA ;互操作;GUTI ; EPSFB〇引言5G S A 网络建设初期,5G 网络没有4G 网络覆盖好,当用户移动到没有5G 网络覆盖的地方时,需要能够继续使用移动网络,网络和终端都必须支持用户在5G 网络与4G 网络之间切换时的业务连续性,从而真正保障用户感知,达到随时随地都能接人。
而语音业务的感知最直接,初期的用户语音业务方案采用的是EPS FB ,仍由4G 网络来提供服务,由广泛覆盖的4G网络来确保通话的稳定性与可靠性。
当前4G /5G 网络间的互操作是非常重要的。
目前联通5GC 的AMF 和EPC 的MME 间采用了 N 26接口,4G MME 和5G AMF 间利用N 26接口来传递用户上下文,从而为互操作业务提供无缝会话连续性。
因此EPC 核心网需 要具备:(1 ) MME 升级支持N 26接口,5G 用户通过N 26接口 实现连接态4G /5G 网络间切换和空闲态的重选;(2 ) MME 升级支持基于终端能力和UDM 签约 Interw orking -5G S"Indicator 参数灵活组合选择融合 SM F +PGW -C 网关,目前联通基于UDM 签约参数选择融合SM F +PGW ^C 网关。
现网SGW 通过S 5接口对接SM F +PG W (和UPF +PGW -U , 实现5G 用户在4G 区域接人。
SMF 需要获取IWK 字段判断出 是5G 签约用户,分配5GQOS ,支持4G /5G 互操作。
4G /5G 互操作架构如图1所示。
4g向5g演进策略和原则
4g向5g演进策略和原则移动通信技术的发展一直是一个不断进步的过程,随着5G时代的到来,4G向5G演进成为了一个必然的趋势。
在这个过渡的过程中,制定科学合理的演进策略和原则显得尤为重要。
首先,为了确保4G向5G演进顺利进行,我们需要充分了解5G技术的特点和优势。
5G作为第五代移动通信技术,具有更高的数据传输速度、更低的延迟和更大的网络容量。
因此,我们应该充分利用这些优势,将其融入到4G向5G的演进过程中。
其次,我们需要制定清晰的演进路线图和时间表。
在制定演进策略时,需要考虑到网络规模、设备兼容性、成本等因素,确保演进过程平稳有序。
同时,也需要考虑到市场需求和竞争形势,制定相应的应对措施。
在演进过程中,我们还需要注重安全和隐私保护。
5G技术虽然带来了更多的便利和可能性,但也存在着潜在的安全风险,如数据泄露、网络攻击等。
因此,我们需要加强安全防护措施,确保用户的信息和数据安全。
此外,还需要加强技术研发和人才培养。
5G技术的发展需要各方面的支持和合作,包括相关部门、企业、学术机构等。
因此,我们需要积极开展技术研究和创新,培养更多的专业人才,推动5G技术的发展和应用。
最后,需要注重用户体验和普惠性。
5G技术的应用不仅可以带来商业机会,还可以促进社会进步和人民福祉。
因此,在4G向5G的演进过程中,我们需要充分考虑到用户的需求和利益,确保5G技术能够为更多的人群所享有。
梳理一下本文的重点,我们可以发现,4G向5G的演进是一项复杂而又艰巨的任务,需要多方共同努力,才能够取得成功。
只有坚持科学合理的演进策略和原则,才能够实现移动通信技术的持续发展和进步。
相信在不久的将来,5G技术将会成为我们生活的重要组成部分,为社会经济发展和人民福祉做出更大的贡献。
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文|聂祥
浅析4G网络向5G演进方案
5G网络在不断的发展之下,已经确定即将在2025年之前实现商用化,当前5G网络的应用场景主要包括eMBB、mMTC和uRLLC三种,分别涵盖了移动宽带领域、物联网通信领域和控制领域。
世界市场中,4G技术早已经普及多年,并且也给人们的日常生活带来飞跃式的改变,促进整个社会的发展,包括移动支付技术等。
在拥有4G技术支撑之后都迎来更加快速的发展。
而随着人们不断的改善自己的生活,对于通信技术的需求也在不断的上涨,而这种需求也是推动通信技术不断发展的动力。
在这种背景之下,我国的通信界开始着手5G技术的协议标准制定。
众所周知,我国在4G技术上曾经落后世界,那么当前在5G技术上领先世界进行也成为国家和人民的诉求之一,为了更加快速的实现5G网络的应用,开始积极寻求合理的演进方案,提升用户体验。
一、4G网络演进为5G的可行性
(一)建设超密组网实现CRAN架构集中化
随着用户的快速增长,当前的网络在满足用户需求方面已经越来越吃力,所以建设超密组网来实现CRAN 架构的集中化,能够尽量满足用户们日益膨胀的体验需求,在4G网络当中,通过CRAN的改造,能够将BBU 更加集中在一起,并且让网络建设工作能够应用架构集中化。
将不同通信站的BBU整合在一起并叠加,增加通信速度,尽量减少延迟情况,并统一管理BBU当中的资源,让区间内所承受的干扰能够尽量做到最小化,并且在不同的小区通过基站建立密切的联系,能够让网络性能进一步提升,满足用户的各种不同需求。
并且在处理5G的云集中架构过程中也能够将运营成本尽量降低到可以承受的范围之内。
在4G基站的新建工程当中,可以将BBU最优先选择,并集中到一起,让RRU的组网模式能够尽量远拉,当前的基站也需要进行一定的改造,但是改造之前一定要确定基站的条件满足改造需求,并且让BBU能够顺利迁移到BBU的集中设置点中。
射频拉远能够成为5G改造建设的首选方案,很大程度上是因为通过CRAN集中建设能够将资本性支出和运营成本尽量降至最低。
在今后的社会发展过程中5G肯定要遵循以人为本的服务理念,尽量满足客户的需求,以客户为主体开展建设,而提升用户体验也是5G改造的基础理念。
当前我国的通信技术当中VoLTE的无感知已经自动开通,而使用VoLTE的用户也开始呈现直线性增长的趋势,在这样的环境下,带来机遇的同时也给当前网络的容量是否能够满足用户需求,和用户使用过程中是否能够保证完全安全带来威胁。
面对这样的问题,我们要做的就是积极通过杆站对VoLTE进行加密,并且大面积覆盖,提升安全性,经过调查结果表明,如果能够将加密过的D-MIMO 化干扰当做容量的话,能够让用户的体验上升近三分之一,并且在提升容量的同时也能够增加覆盖面。
这种方法也能够在一定程度上,加快超密组网的建设速度,实现以人为本的服务理念,打下坚固的5G网络架构基础。
二、4G网络向5G化演进的方案
(一)集中化组网方案
集中化组网方案的最终目的就是满足架构集中和超密组网的需求。
所以集中化组网方案可以说是基础方案之一,我们为了能够提升方案的应用性,将其称之为Cloud BB方案,其中Cloud技术在近年来的互联网当中非常受欢迎,Cloud BB方案是将光纤连接作为基础,将
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信息化研究
作者单位:中国移动通信集团吉林有限公司辽源分公司
基带资源通过光纤连接集中化处理,并且部署到各个区间,让无线网能够通过云化组网接入到网络层当中。
而基带处理资源则是在不同的区间和站点更加迅速的实现调度工作,每个站点的BBU 都会在Cloud BB 当中集中在一起并且叠加,在加快速度的同时降低延迟,将不同的设备在这个过程中互联在一起。
而BBU 簇内的资源统一协调管理和不同站点之间的干扰协同处理等手段,能够让区间内的干扰有效降低,并且大幅度提升区间边缘的速率,有效实现4G 向5G 技术的提升。
(二)先行性技术方案
无论是4G+技术还是5G 技术都需要3D-MIMO 的支撑,3D-MIMO 主要是利用大规模的二维天线阵列,来实现端口的增长,并且也可以让波束方向在水平和垂直两个维度当中任意的改变,这种方式类似于雷达,在波束方面拥有更加强大的针对性,占用的空间较小,并且也能够更精准,通过这种技术能够让终端所接收到的信号能量大大提升,并且让区间当中的覆盖更加准确。
在这个过程中,垂直和水平两个维度能够让3D-MIMO 充分利用增强自由度,并且在同一时间和频率当中能够给更多的用户提供服务,让系统容量得到有效提升,同时因为区间当中的垂直维度波束方向得到有效的协调,区间当中的干扰也得到了有效的减少。
经过调查数据分析,可以发现3D-MIMO 相比起来,能够给用户提供更加高效的接受和发送效率,并且可以满足的用户数量也非常大。
想要实现4G 技术向5G 技术的演变就需要这样的核心技术作为后方支撑,保证5G 网络在使用过程中的稳定性,而且3D-MIMO 技术对于5G 网络来说也是在很多无法实现深度覆盖的场景或者是容量需求更高的场景所必需的技术。
(三)AAU+BBU松耦合方案
AAU 在AAU+BBU 松耦合设备架构方案当中扮演的主要角色是将原站点的天面更加快速的更换安装,通过射频设计的技术支持,能够让AAU 硬件在5G 演进的过程中发挥更大的效用,并且在今后的使用过程中如果遇到需要升级的情况,能够将这些繁琐的操作集中到BBU 侧当中开展,从而减少使用过程中的改造次数。
BBU 则是在分布式架构的基础中,通过多插卡的方
式,将BBU 进行更大容量的扩张,从而实现更加便利的操作,不需要通过登上通信塔来开展难度较高的操作,并且性能的提升诉求也可以以BBU 为依据,来增加或者升级基带所需要的单板。
站点的天面如果能够稳定不变,那么BBU 侧的支持协议就可以通过不断的升级来满足5G 的需求。
AAU 和BBU 结合在一起,进行基站分布,并且形成架构基础,就是AAU+BBU 松耦合设备架构方案,通过AAU+BBU 松耦合设备架构方案能够让3D-MIMO 的天面能力更好的发挥,并且将网络性能进一步提升,让3D-MIMO 天面建设能够在稳定性上得到进一步提升,减少过程当中出现错误的情况。
并且通过AAU+BBU 松耦合设备架构方案也能够让3D-MIMO 天面建设在使用过程中保持稳定性,避免使用过程中出现故障导致维修人员需要进入基站或者通信塔进行维修而带来的危险。
此外将AAU+BBU 松耦合设备架构方案应用到工程建设和网络维护工作当中,可以让传统宏站的建设集成优秀的经验,并且现网光纤和机房的资源也能够得到最大化利用,让网络使用过程的维护和体验能够协调统一,也能够为更加集中的部署Cloud BB 打下坚固的基础,并且让5G 的演变过程更加平滑和顺利,提升平台的服务能力,实现完整的构建工作。
三、结束语
综上所述,5G 是未来通信社会的必然趋势,而更加快速的实现5G 化也能够让我国领先于世界,满足用户的需求,实现4G 到5G 的过渡,并且尽量降低在过渡过程中所使用的成本,提升未来社会通信技术的竞争性。
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