发布时间:2021-08-18 阅读量:5551 来源: 我爱方案网 作者: 我爱方案网整理
随着云计算技术的成熟与快速应用,现在大部分应用系统都采用云计算的架构来构建,一些传统架构的应用系统也在逐步向云平台迁移,采用云平台架构来集中化的建设应用系统优化了传统架构的诸多缺点,但是这种集中化的建设方式在靠近用户的网络边缘也存在许多不足之处。线性增长的云计算能力无法匹配爆炸式增长的海量网络边缘数据;传输网络带宽负载急剧增加造成较长的网络延迟,难以满足控制类数据、实时数据和流式等数据的传输需求。
MEC技术概述
移动边缘计算MEC是把移动网络和互联网两者技术有效融合在一起,在移动网络侧增加了计算、存储、数据处理等功能;构建了开放式平台以植入应用,并通过无线API开放移动网络与业务服务器之间的信息交互,移动网络与业务进行了深度融合,将传统的无线基站升级为智能化基站;MEC的部署策略尤其是距离用户的相对地理位置可以有效实现低延迟、高带宽等,MEC也可以实时获取移动网络信息和更精准的位置信息来提供更加精准的位置服务。
MEC系统通常包括以下部分:
MEC系统底层:基于网络功能虚拟化NFV技术的硬件资源和虚拟化层架构,分别提供底层硬件的计算、存储、控制功能和硬件虚拟化组件,完成虚拟化的计算处理、缓存、虚拟交换及相应的管理功能。
MEC功能组件:承载业务的对外接口适配功能,通过API完成和基站及上层应用层之间的接口协议封装,提供流量旁路、无线网络信息、虚拟机通信、应用与服务注册等能力,具备相应的底层数据包解析、内容路由选择、上层应用注册管理、无线信息交互等功能。
MEC应用层:基于网络功能虚拟化的虚拟机应用架构,将MEC功能组件层封装的基础功能进一步组合成虚拟应用, 包括无线缓存、本地内容转发、增强现实、业务优化等应用, 并通过标准的API和第三方应用APP实现对接。
如下图所示,MEC系统通常位于无线接入点及有线网络之间。在电信蜂窝网络中,MEC系统可部署于无线接入网与移动核心网之间。MEC系统的核心设备是基于IT通用硬件平台构建的MEC服务器。MEC系统通过部署于无线基站内部或无线接入网边缘的边缘云,可提供本地化的云服务,并可连接其它网络如企业网内部的私有云实现混合云服务。MEC系统提供基于云平台的虚拟化环境,支持第三方应用在边缘云内的虚拟机(VM)上运行。相关的无线网络能力可通过MEC服务器上的平台中间件向第三方应用开放。

MEC系统架构
MEC技术原理
移动边缘计算MEC可利用无线接入网络就近提供用户所需服务和云端计算功能,而创造出一个具备高性能、低延迟与高带宽的电信级服务环境,加速网络中各项内容、服务及应用的快速下载,让用户享有不间断的高质量业务体验。
MEC系统原理如下图所示,每个用户终端(UE)发起内容调用申请时,传统的内容获取需要经过基站接入后,通过核心网(CN)连接目标内容,再逐层进行传递完成终端和该目标内容间的交互,同一个基站下的其他终端如要发起同样的内容调用,上述调用流程和连接将重复发送,这样,一方面占用了路径上的各级网络资源,另一方面也增加了相应的时延。
引入MEC技术后,通过在基站侧叠加MEC服务器,由MEC服务器和目标内容直接完成内容提取和缓存,这样当同一个基站内其他终端进行相同内容调用时,将可以直接从MEC服务器中予以获取,不再通过核心网重复获取,有效节省了核心网侧的系统资源,同时由于业务内容的下沉将显著缩短相应的业务响应时延。

MEC系统原理示意图
MEC技术优势
可以提供更低的时延。由于业务缓存的内容大幅度接近用户终端设备,大大缩短了业务接续和响应时延,从而实现对网络实际状态进行快速反馈,用以改善用户业务体验,同时减少网络中其他部分的拥塞。
可提供位置感知。MEC服务器可以使用获取的无线网络的信令信息来确定每个连接设备的位置,可为后续基于位置的服务、分析等业务应用奠定良好基础。
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在任何数字电子系统中,时钟信号都扮演着“心脏起搏器”的角色。
RTC晶振与普通32.768kHz晶振的PCB设计要点基本一致,其核心均在于通过优化布线以降低杂散电容、确保频率精度,并依托合理的布局规划最大限度屏蔽来自板上其他信号源的电磁干扰。
按晶振的功能和实现技术的不同,分为温度补偿晶振(TCXO)、压控晶振(VCXO)、恒温晶振(OCXO)。
为了在性能与功耗之间取得最佳平衡,需要根据具体应用场景,对基准时钟进行相应的分频、倍频或转换处理,从而为各模块提供适宜的时钟信号。此时,分频技术就成为连接晶振基准频率与系统需求的关键,通过数字电路将晶振原始频率按固定比例降低,输出符合要求的低频时钟信号。
RTC芯片是一种专门用于精准计时、掉电续时的专用集成电路,其核心功能是提供精准、稳定的时间信息(包括秒、分、时、日、月、周、年),并能在主电源断电后依靠备用电池继续保持计时,从而确保时间持续不间断。