6G网络架构长这样

原创 网优雇佣军 2024-07-25 11:42

对于大众而言,6G似乎离生活还有点遥远。但对于通信行业,秉承着“使用一代、建设一代、研发一代”的产业发展理念,6G已经上路了。


2023年12月,3GPP宣布已准备好着手规划6G,将致力于制定6G规范。为了兑现这一承诺,3GPP于2024年3月在荷兰马斯特里赫特举行的全会期间确定了6G标准化时间表。


根据该时间表,3GPP的6G工作将从Release 19期间开始,于2024年5月启动6G需求研究工作,于2028年底在Release 21中完成第一个6G规范。这使得行业可在2030年之前将第一批6G商用系统推向市场,并与国际电联商定的IMT-2030总体时间表一致。


与过去任何一个G一样,网络架构设计是标准化工作全面展开的基础。那随着6G标准化时间表确定,面向6G标准化研究持续开展,行业在6G最底层的网络架构方面需达成哪些共识呢?在以下视频中,爱立信专家对这一问题进行了全面解答。


结合5G商用部署经验,笔者认为该视频中传递出的6G SA组网、高效频谱共享、5GC持续演进等关键信息值得划重点,并梳理总结如下。



只有6G SA组网



回顾5G初期,3GPP基于核心网的两种替代方案以及RAT(无线接入技术)的两种替代方案的不同组合,给出了七种5G组网选项。最终,只有5G SA(选项2)和5G NSA(选项3)成为全球运营商主流的商用5G网络架构。


5G NSA组网与SA组网


在NSA组网下,终端双连接5G NR和4G LTE两种RAT,5G NR控制面锚定于4G,并利旧4G核心网EPC;在SA组网下,终端仅连接5G NR和5GC(5G核心网),不再依赖4G系统。


多种部署选项的好处是,可以照顾全球运营商不同的5G商用需求,比如,选项3可依托成熟的4G网络,帮助较为激进的运营商快速规模部署和商用5G。但多种选项的缺点也很明显,它带来了市场混乱的局面,导致更具价值的5G SA网络的商用延迟。正如大家所看到的,到今天全球仍然并存5G NSA和5G SA两种版本的5G商用网络。


因此,鉴于5G时代的经验教训,6G减少部署选项的数量已成为行业共识。在爱立信看来,6G应从一开始就只采用SA(独立组网)模式,即6G终端只连接6G RAN,从而可确保整个行业以统一的步调推进6G商用成功。

6G只采用SA组网



核心网由5GC演进



众所周知,5GC打破了过去网元与网元之间采用点对点多接口协议的方式,引入云原生、微服务、容器化部署等设计思想,采用基于服务的架构(SBA)。在SBA下,软件化的网络功能(NF)被拆分为若干个网络功能服务(NFS),可通过基于服务的接口(SBI)相互调用访问多个模块化的网络功能服务来实现,这使得5GC可通过软件化和模块化的方式实现灵活部署和弹性扩展。


这样的架构设计极具颠覆性和前瞻性。也许正因如此,到目前为止全球仍有不少运营商尚未推出5GC。因此,6G时代仍可充分利用5GC架构的灵活性和可扩展性,并通过进一步优化和改进,在现有5GC中引入新的功能和组件来支持6G新能力。换句话讲,6G不再需要新引入单独的核心网,只需在5GC基础上持续演进和增强就可以了。



高效的动态频谱共享是必选技术



频谱资源是移动网络的血液。与之前任何一个G一样,标准组织也会为6G分配新频段。但预计到2030年优质的中低频段都被5G占用,6G只能使用频率更高的新频段,比如6GHz以上乃至亚太赫兹频段。问题就来了,如前所述,6G只采用SA独立组网模式,而大家都知道无线信号的频率越高,覆盖能力越差,这就意味着运营商在6G初期极难实现6G网络广覆盖,除非花巨资部署更密集的基站。这显然不是一个明智的选择。


怎么办?事实上,在5G时代也遇到过类似问题,并已给出答案,即通过动态频谱共享(DSS)等技术,利用低频段的覆盖优势来补充高频段的覆盖短板。比如,DSS技术通过4G LTE和5G NR共同使用一个低频段的方式,可在确保4G网络持续运行的前提下,让5G利用低频段快速实现广覆盖。


但在5G时代的实际部署中LTE和NR动态共享频谱会产生额外的信令开销,从而导致网络容量和时延性能有所下降。因此,6G需要采用更高效的动态频谱共享技术,重用5G网络正在使用的优质中低频段资源,以确保6G网络一开始就能提供基础的覆盖层和容量层。这样做的另一个好处是,在保障现有5G网络业务不受影响的前提下,为5G向6G迁移提供了一条简单快捷、低成本的通道。


5G和6G UE高效动态共享5G中低频段


开放接口让6G更灵活智能


如爱立信专家所言,6G的愿景是实现数字世界与物理世界的无缝融合,要实现这一愿景,人工智能、意图驱动、容器化部署、云原生设计将是6G网络的标配。面对虚实融合的世界,世间万物对网络服务的需求是千差万别且动态变化的,唯有引入AI、意图驱动、云原生等技术使能网络更加灵活化、智能化,才能敏捷适配多样化业务的不断变化的需求。


这一灵活化、智能化趋势天然要求6G网络更具开放性。基于云原生设计的核心网和Cloud RAN通过软件应用与云基础设施的分离,使得网络架构和网络功能可以根据业务变化灵活部署、升级和扩展,但这也催生了一个全新的多厂商环境,要求通过标准化的开放接口来支持多厂商共享基础设施和互联互通。同时,智能化的网络管理和运营也需提供标准化的意图驱动管理接口。因此,爱立信建议将6G标准化工作的重点放在适用于多厂商部署环境的接口、网络功能和服务上,以便在重要的环节提供开放性和互操作性。


网优雇佣军投稿邮箱:wywd11@126.com
长按二维码关注
通信路上,一起走!

网优雇佣军 通信、科技、未来!通信路上,一起走!
评论
  • 光耦合器作为关键技术组件,在确保安全性、可靠性和效率方面发挥着不可或缺的作用。无论是混合动力和电动汽车(HEV),还是军事和航空航天系统,它们都以卓越的性能支持高要求的应用环境,成为现代复杂系统中的隐形功臣。在迈向更环保技术和先进系统的过程中,光耦合器的重要性愈加凸显。1.混合动力和电动汽车中的光耦合器电池管理:保护动力源在电动汽车中,电池管理系统(BMS)是最佳充电、放电和性能监控背后的大脑。光耦合器在这里充当守门人,将高压电池组与敏感的低压电路隔离开来。这不仅可以防止潜在的损坏,还可以提高乘
    腾恩科技-彭工 2024-11-29 16:12 117浏览
  • 在现代科技浪潮中,精准定位技术已成为推动众多关键领域前进的核心力量。虹科PCAN-GPS FD 作为一款多功能可编程传感器模块,专为精确捕捉位置和方向而设计。该模块集成了先进的卫星接收器、磁场传感器、加速计和陀螺仪,能够通过 CAN/CAN FD 总线实时传输采样数据,并具备内部存储卡记录功能。本篇文章带你深入虹科PCAN-GPS FD的技术亮点、多场景应用实例,并展示其如何与PCAN-Explorer6软件结合,实现数据解析与可视化。虹科PCAN-GPS FD虹科PCAN-GPS FD的数据处
    虹科汽车智能互联 2024-11-29 14:35 147浏览
  • 国产光耦合器因其在电子系统中的重要作用而受到认可,可提供可靠的电气隔离并保护敏感电路免受高压干扰。然而,随着行业向5G和高频数据传输等高速应用迈进,对其性能和寿命的担忧已成为焦点。本文深入探讨了国产光耦合器在高频环境中面临的挑战,并探索了克服这些限制的创新方法。高频性能:一个持续关注的问题信号传输中的挑战国产光耦合器传统上利用LED和光电晶体管进行信号隔离。虽然这些组件对于标准应用有效,但在高频下面临挑战。随着工作频率的增加,信号延迟和数据保真度降低很常见,限制了它们在电信和高速计算等领域的有效
    腾恩科技-彭工 2024-11-29 16:11 106浏览
  • 国产光耦合器正以其创新性和多样性引领行业发展。凭借强大的研发能力,国内制造商推出了适应汽车、电信等领域独特需求的专业化光耦合器,为各行业的技术进步提供了重要支持。本文将重点探讨国产光耦合器的技术创新与产品多样性,以及它们在推动产业升级中的重要作用。国产光耦合器创新的作用满足现代需求的创新模式新设计正在满足不断变化的市场需求。例如,高速光耦合器满足了电信和数据处理系统中快速信号传输的需求。同时,栅极驱动光耦合器支持电动汽车(EV)和工业电机驱动器等大功率应用中的精确高效控制。先进材料和设计将碳化硅
    克里雅半导体科技 2024-11-29 16:18 157浏览
  • By Toradex胡珊逢简介嵌入式领域的部分应用对安全、可靠、实时性有切实的需求,在诸多实现该需求的方案中,QNX 是经行业验证的选择。在 QNX SDP 8.0 上 BlackBerry 推出了 QNX Everywhere 项目,个人用户可以出于非商业目的免费使用 QNX 操作系统。得益于 Toradex 和 QNX 的良好合作伙伴关系,用户能够在 Apalis iMX8QM 和 Verdin iMX8MP 模块上轻松测试和评估 QNX 8 系统。下面将基于 Apalis iMX8QM 介
    hai.qin_651820742 2024-11-29 15:29 150浏览
  • 艾迈斯欧司朗全新“样片申请”小程序,逾160种LED、传感器、多芯片组合等产品样片一触即达。轻松3步完成申请,境内免费包邮到家!本期热荐性能显著提升的OSLON® Optimal,GF CSSRML.24ams OSRAM 基于最新芯片技术推出全新LED产品OSLON® Optimal系列,实现了显著的性能升级。该系列提供五种不同颜色的光源选项,包括Hyper Red(660 nm,PDN)、Red(640 nm)、Deep Blue(450 nm,PDN)、Far Red(730 nm)及Ho
    艾迈斯欧司朗 2024-11-29 16:55 152浏览
  • RDDI-DAP错误通常与调试接口相关,特别是在使用CMSIS-DAP协议进行嵌入式系统开发时。以下是一些可能的原因和解决方法: 1. 硬件连接问题:     检查调试器(如ST-Link)与目标板之间的连接是否牢固。     确保所有必要的引脚都已正确连接,没有松动或短路。 2. 电源问题:     确保目标板和调试器都有足够的电源供应。     检查电源电压是否符合目标板的规格要求。 3. 固件问题: &n
    丙丁先生 2024-12-01 17:37 57浏览
  • 光伏逆变器是一种高效的能量转换设备,它能够将光伏太阳能板(PV)产生的不稳定的直流电压转换成与市电频率同步的交流电。这种转换后的电能不仅可以回馈至商用输电网络,还能供独立电网系统使用。光伏逆变器在商业光伏储能电站和家庭独立储能系统等应用领域中得到了广泛的应用。光耦合器,以其高速信号传输、出色的共模抑制比以及单向信号传输和光电隔离的特性,在光伏逆变器中扮演着至关重要的角色。它确保了系统的安全隔离、干扰的有效隔离以及通信信号的精准传输。光耦合器的使用不仅提高了系统的稳定性和安全性,而且由于其低功耗的
    晶台光耦 2024-12-02 10:40 53浏览
  • 最近几年,新能源汽车愈发受到消费者的青睐,其销量也是一路走高。据中汽协公布的数据显示,2024年10月,新能源汽车产销分别完成146.3万辆和143万辆,同比分别增长48%和49.6%。而结合各家新能源车企所公布的销量数据来看,比亚迪再度夺得了销冠宝座,其10月新能源汽车销量达到了502657辆,同比增长66.53%。众所周知,比亚迪是新能源汽车领域的重要参与者,其一举一动向来为外界所关注。日前,比亚迪汽车旗下品牌方程豹汽车推出了新车方程豹豹8,该款车型一上市就迅速吸引了消费者的目光,成为SUV
    刘旷 2024-12-02 09:32 58浏览
  • 学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习笔记&记录学习习笔记&记学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&
    youyeye 2024-11-30 14:30 62浏览
  • 在电子技术快速发展的今天,KLV15002光耦固态继电器以高性能和强可靠性完美解决行业需求。该光继电器旨在提供无与伦比的电气隔离和无缝切换,是现代系统的终极选择。无论是在电信、工业自动化还是测试环境中,KLV15002光耦合器固态继电器都完美融合了效率和耐用性,可满足当今苛刻的应用需求。为什么选择KLV15002光耦合器固态继电器?不妥协的电压隔离从本质上讲,KLV15002优先考虑安全性。输入到输出隔离达到3750Vrms(后缀为V的型号为5000Vrms),确保即使在高压情况下,敏感的低功耗
    克里雅半导体科技 2024-11-29 16:15 119浏览
  • 《高速PCB设计经验规则应用实践》+PCB绘制学习与验证读书首先看目录,我感兴趣的是这一节;作者在书中列举了一条经典规则,然后进行详细分析,通过公式推导图表列举说明了传统的这一规则是受到电容加工特点影响的,在使用了MLCC陶瓷电容后这一条规则已经不再实用了。图书还列举了高速PCB设计需要的专业工具和仿真软件,当然由于篇幅所限,只是介绍了一点点设计步骤;我最感兴趣的部分还是元件布局的经验规则,在这里列举如下:在这里,演示一下,我根据书本知识进行电机驱动的布局:这也算知行合一吧。对于布局书中有一句:
    wuyu2009 2024-11-30 20:30 84浏览
  • 戴上XR眼镜去“追龙”是种什么体验?2024年11月30日,由上海自然博物馆(上海科技馆分馆)与三湘印象联合出品、三湘印象旗下观印象艺术发展有限公司(下简称“观印象”)承制的《又见恐龙》XR嘉年华在上海自然博物馆重磅开幕。该体验项目将于12月1日正式对公众开放,持续至2025年3月30日。双向奔赴,恐龙IP撞上元宇宙不久前,上海市经济和信息化委员会等部门联合印发了《上海市超高清视听产业发展行动方案》,特别提到“支持博物馆、主题乐园等场所推动超高清视听技术应用,丰富线下文旅消费体验”。作为上海自然
    电子与消费 2024-11-30 22:03 70浏览
我要评论
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦