发布时间:2022-04-21 阅读量:1416 来源: 我爱方案网整理 发布人: Aurora
5G时代通信技术的另一次变革,实现了由个人应用向行业应用的转变。随着5G时代的到来,核心网需要不断演进以适应更高流量需求及更优的业务体验。

核心网NFV
定义:NFV(Network Functions Virtualization)网络功能虚拟化,是指通过使用虚拟化软件技术,实现传统网元的软硬解耦,不同厂家的软件运行在统一的虚拟化基础设施上。它的优势主要体现在以下几个方面:
(1)降低运营商总体CAPEX/OPEX;
(2)减少新业务及服务市场投放时间;
(3)增加架构灵活性,实现弹性架构;
(4)更加开放的虚拟化应用及纯软件应用的平台;
(5)降低创新业务的开发部署成本。
从今天的网络向未来NFV网络演进,意味着:
业务部署复杂,向灵活快速部署演进;
运维复杂,向简化运维演进;
硬件设备种类多种多样,向归一化硬件、资源共享演进;
创新困难、商业机会有限,向推动创新、多商用机会演进。
NFV是未来网络的基础性技术,有助于实现软件化的基础通信网络。核心网虚拟化是NFV在移动核心网中的具体应用,其最终目标是利用标准的X86服务器存储和交换设备来取代原通信网络中专用网元。X86标准的IT设备成本低廉,能够为运营商节省大量的投资成本。经过软硬件解耦后,网络设备功能将不再依靠传统专用硬件,能够实现资源的灵活共享,并有利于新业务的开发和快速部署。
网络切片
移动通信系统每十年变迁,技术支持应用,应用基于场景:3G、4G的发展得益于移动互联网,5G除了移动互联增强,另一驱动力来自于物联网。4G升级5G,从移动互联到万物互联时代。5G将在8大KPI指标上实现对4G的全面超越。其中峰值数据传输速率将达到20Gbit/s,用户体验速率达到100Mbit/s,时间延迟低于1ms。以上指标都是传统4G技术所无法实现的,这也预示着5G将采用全新的技术方案,因此我们需要-网络切片。
网络切片可以实现:
(1)针对大型企业/垂直和MVNO的新型服务,按需满足不同经济形式的“恰到好处”的服务
(2)能够针对特定服务的价格和性能进行优化
(3)增强安全性,通过特定的加密技术和隔离进行定制服务
(4)跨运营商的行业切片部署(例如,针对国家智能电网的两个运营商之间的
(5)网络切片或用于全球服务范围的联合切片)
5G网络切片将成为5G时代面向垂直行业的第一应用和基础业务形式,面向垂直行业的需求,提供定制化、相互隔离、质量可保证的专用逻辑网络。
◆网络切片的概念
网络切片是端到端的逻辑功能集合和其所需的物理或虚拟资源,包括接入网、核心网、传输网等,网络切片可认为是5G网络中的虚拟化“专网”。
网络切片可基于传统的专有硬件构建,也可基于NFV/SDN的通用基础设施构建,建议基于统一平台构建,实现低成本高效运营。
◆网络切片的选择
NSSF与NRF为5G区别于4G网络的新增功能实体,可实现网络切片相关功能。
网络切片选择协助信息(NSSAI)
作为签约信息,标识特定的网络切片,同时由终端携带,UE通过NSSAI来进行RAN和CN的网络切片实例的选择。
网络切片选择功能(NSSF)
引入独立的NSSF控制平面网络功能,实现网络切片的灵活选择,为UR选择网络切片实例集,确定允许的NSSAI,并基于配置或者向NRF询问来确定为UE服务的AMF集。
◆网络切片部署策略
根据标准的完善程度、产品支持情况、用户需求,网络切片的部署建议:单域到跨域,由核心网逐步演进至无线、传输领域;切片业务类型由eMBB业务逐步到uRLLC /mIoT,再按需扩展;切片设计由运营商独立设计到切片能力开放;切片管理由基本的切片配置管理及生命周期管理到自动化编排。单域到跨域,由核心网逐步演进至无线、传输领域;切片业务类型由eMBB业务逐步到uRLLC /mIoT,再按需扩展;切片设计由运营商独立设计到切片能力开放;各切片独立管理,独立升级,独立演进;切片管理由基本的切片配置管理及生命周期管理到自动化编排。
根据不同场景选择不同的方案:
运营商个人用户切片场景:AMF/PCF/UDM/NRF共享,不同切片包含不同的SMF/UPF;由运营商统一控制切片之间采用的策略;切片间使用相同的用户签约数据;
企业专网切片场景:AMF/UDM/NRF共享,SMF/UPF/PCF每个切片单独部署,通过在切片中部署独立的策略管理,每个切片可以为会话和业务路由设定特定的策略;
有独立放卡放号需求的虚拟运营的场景:AMF/SMF/UPF/NRF/UDM/PCF每个切片单独部署;
通过上面的分析,我们发现网络切片技术成为了移动核心网网络架构改革的新元素。各设备厂商也将开始陆续发布设备产品。
5G技术在通信网的发展还需要进一步研发与测试,其性能与可靠性还需要做进一步的改进。
本文对当前核心网现状及问题进行了详细的分析,在此基础上,阐述了核心网未来发展方向所涉及的关键技术,包括NFV虚拟化技术、网络切片技术等。通过对关键技术发展的探讨,分析了今后核心网依靠关键技术演进的过程,尤其重点分析网络切片技术的部署对网络未来演进发展的影响。
大视频、物联网、VR/AR、自动驾驶的快速发展,对网络容量、可靠性提出了新要求,核心网5G演进是必然趋势,相信通过技术发展,能够为5G助力,提升运营商未来发展竞争力。
晶振的启动时间,通常是指其通电后进入稳定振荡状态所需的时间。若启动时间过长,可从以下五个常见的影响因素方面进行优化。
RTC(Real-Time Clock,实时时钟)芯片作为一种独立的专用计时器件,其核心功能包括提供稳定的日历时钟、在主电源断电后持续运行、支持定时中断以及输出高精度时间戳,为各类嵌入式系统提供可靠的时间基准。
时钟系统是保障微控制器(MCU)稳定运行的核心,而晶振作为关键时钟源,主要分为无源晶振与有源晶振两种类型。下面将围绕工作原理、硬件接口、电气特性及其在MCU中的适配场景等维度,系统解析这两类晶振与MCU之间的关联逻辑。
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晶振倍频干扰(即高次谐波辐射)是电磁兼容(EMC)设计中非常棘手的问题,通常表现为基频25MHz的5次、7次谐波(如125MHz、175MHz等)处辐射超标。该问题源于晶振输出方波信号包含丰富的高次谐波成分,若PCB布局不当,晶振及其走线极易构成高效辐射天线,导致电磁干扰增强。