概述
课程目标
- 5G网络整体架构组成
- 主要网元功能
- 网元间接口关系
- 了解5G网络组网部署策略
目录
- 1.1 5G网络架构的演进趋势
- 1.2 5G网元功能与接口
- 1.3 5G网络组网部署
1.1 5G网络架构的演进趋势
概述
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5G通信系统包括 5GC(5G Core Network)
和 NG-RAN(Next Generation Radio Access Network)
NG
接口链接核心网和接入网,实现控制面和用户面功能;
Xn
接口链接接入网,实现控制面和用户面功能。
接口为逻辑接口
gNB
:5G基站
ng-eNB
:增强4G基站
AMF/UPF/SMF
核心网网元
4G移动通信系统包括EPC(Evolved Packet Core network),演进分组核心网
和E-UTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)演进通用陆地无线接入网络
S1
X2
接口
5G 4G系统整体架构类似,区别如下:
- RAN网络引入
CU
DU
组网灵活 - MEC(Multi-access Edge Connection)多接入边缘计算是5G系统运行的关键技术,可实现5GC的部分功能,可将核心网部署在靠近基站的地方,降低时延。
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- 关于前传中传回传
一个基站,通常包括BBU(Building Base band Unit,基带单元,主要负责信号调制)、RRU(Remote Radio Unit,主要负责射频处理),馈线(连接RRU和天线),天线(主要负责线缆上导行波和空气中空间波之间的转换)。4G每个基站都有一个BBU,并通过BBU直接连到核心网。
而在5G网络中,接入网不再是由BBU、RRU、天线这些东西组成了。而是被重构为以下3个功能实体:
CU(Centralized Unit,集中单元),DU(Distribute Unit,分布单元),AAU(Active Antenna Unit,有源天线单元)。
原来4G的RRU和天线合并成AAU(方便大规模天线的实现),把BBU分离成CU和DU,DU下沉(见图1-3)到AAU处,一个CU可以连接多个DU。
4G只有前传和回传两部分,在5G网络中则演变为三个部分,AAU连接DU部分称为5G前传(Fronthaul),中传(Middlehaul)指DU连接CU部分,而回传(Backhaul)是CU和核心网之间的通信承载。
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1.1.1 核心网架构演进
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- 模拟通信:保密性差
- 数字通信:数字化,2.5G后可上网阶段
- 互联网:IP化,传输媒介发生改变,网线、光纤投入使用,设备围绕IP 端口进行,承载控制分离,网元功能细化。网业分离,分为控制面、用户面。3/4G阶段
- SDN/NFV
Software-defined Networking
软件定义网络Network Functions Virtualization
网络功能虚拟化,- 网络架构颠覆,基于服务的网络架构,网元数量大量增加,UPF只用于 处理,控制处理分离,控制和用户完全的分离,软件硬件分离架构灵活 网元虚拟化易于操作
- 总结:模块化,虚拟化
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4G核心网架构
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各模块基于NFC实现虚线框内,为控制面 UPF为用户面,实现用户面控制面分离。
各网元功能见下节
1.1.2 无线接入网演进
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“分合分”的表象
CU对实时性要求不高,实时性要求高在DU实现。
1.2 5G网元功能与接口
1.2.1 5G移动通信整体网络架构
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网络功能间的信息交互基于两种方式表示:服务表示(模块名称前+N,指对外暴露的接口,多对一接口,用到服务注册和服务发现的功能,相互之间不需要知道功能所在的地址)、点对点表示(不同功能实体之间有约定好的接口,比较简单,不考虑注册和发现,但是拓展性弱)。
点对点表示如下图1-9
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- 5GC各网元功能介绍
- AMF Access and Mobility Management Function 接入和移动性管理功能
- SMF Session Management function 会话管理功能
- AUSF Authentication Server Function 认证服务器功能
- UPF The User plane function 用户面功能
- PCF Policy Control function 策略控制功能
- UDM The Unified Data Management 统一数据管理功能
- NRF NF Repository Function 网元存储功能
- NSSF The Network Slice Selection Function 网络切片选择
- NEF Network Exposure Function 网络开放功能
CU DU分离逻辑图:
层与层之间的交互:
CU
分为 CU-C
C控制 CU-U
U用户
内部接口: F1-C F1-U,对外接口Xn-C Xn-U
上图不代表实际连接情况,不等于gNB等于CU+DU 具体连接关系可调节。
CU DU有八种划分方式
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CU便于集中化管理,DU便于更大传输带宽,更低时延。
3GPP(3rd Generation Partnership Project)标准确定了option2
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1.2.2 5G主要网元功能
主要功能如下图:
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UPF(用户面功能)
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掌握主要功能:
- gNB切换的本地移动锚点(适用时):在不同地方使用网络确保连接连通,切换前后保持不变
- 连接到移动通信网络的外部PDU会话点
- N接口切换过程中,数据匹配路径,路由与转发
- Uplink流量验证(SDF到QoS流映射)
SMF(会话管理功能)
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- 终端发起寻呼,接入网可以响应,进行会话的建立
- 终端IP地址的分配和管理
- 选择合适的UPF 基于策略控制用户面功能
AMF(访问和移动性管理功能)
- NAS信令的加密和保护
- 注册管理
- 在UE和SMF直接传输SM消息,透传信息
gNB/en-gNB
- CU-C (Central Unit Control plane)
- 不同接口的管理和数据处理
- 连接管理包括:单连接 双连接 多链接 和D2D
- 系统内和系统间负载均衡
- 切片资源动态管理
- CU-U
- 数据包的处理和转换
- DU
- 资源调度、传输模式的转换、信道映射
- AAU-RF(RAdio Frequency)
- 信号手法 Massive MIMO 大规模天线处理 频率时间同步 AAS实现机制
1.2.3 接口协议及功能
数据传输需遵循各个协议的要求,下面是主要接口
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NG接口是接入网和核心网之间的接口,控制面和用户面分离
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NG接口控制面功能流程描述
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NG-U接口主要功能:用户面数据传送
Xn接口是基站之间的接口,分为控制面用户面 Xn-C是CU-C之间的接口,Xn-U是CU-U之间的接口
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Xn-C接口功能流程描述
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Xn-U主要功能
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E1接口指CU-C与CU-U接口,只有控制面接口,支持信令信息的交换
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F1接口是CU与DU之间的接口,支持信令交互,包括不同eNB-point的数据发送,包括控制面用户面
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终端和基站之间的Uu接口
控制面:涉及终端、基站、核心网
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NAS层属于控制面功能
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用户面:
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新的协议层SDAP层:业务适配层,完成流到无线承载的QoS映射,为每个报文打上流表示
1.3 5G网络组网部署
1.3.1 SA组网和NSA组网
NSA(Not standalon)
:非独立:终端同一时间同时连接4g 5g基站 接入4g或5g的核心网
SA(standalone)
:独立
区分根本不同:同一时间5g基站能否单独提供服务
原因:5g在刚刚引入时基站数量不足
SA组网方案:option2/5
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option2
:5gc–gNB option5
:5gc–ng-eNB
NAS组网部署:
option3
:4g 5g 基站合用4g核心网,控制面仅经由enb连接到epc,优势在于不必新增5G核心网,缺点是4g核心网有信令过载风险,该阶段主要解决初期的5g覆盖
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option7
:核心网变为5g核心网,控制网由ngenb连接到5gc,解决了4g核心网信令过载风险,主要面向5g容量需求 基站间接口变为Xn
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option4
:控制面由gnb连接到5gc,该阶段不仅面向5g的增强型移动带宽场景(eMBB) 大规模物联网(mMTC)和低时延高可靠连接(URLLC),是面向万物连接时代5G的多样化业务
Ultra-Reliable and Low Latency Communications–URLLC
Massive MachineType Communication–mMTC
Enhanced Mobile Broadband–eMBB
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option4/7
不常用 5G核心网主要使用独立组网
3GPP协议下对基站定义:
eNB
面向终端提供 E-UTRAN用户面控制面协议,通过S1接口连接EPC(4g核心网)ng-eNB
面向终端提供 E-UTRAN用户面控制面协议,通过NG接口连接5GC(5G核心网)gNB
面向终端提供NR用户面和控制面协议,通过NG接口连接到5GCen-gNB
面向终端提供NR用户面和控制面协议,通过S1-U接口连接到EPC的网络节点
SA NSA组网方案对比
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1.3.2 MR-DC技术
Multi-RAT Dual Connectivity 多接入网技术双连接
一部终端可以同时连接4G 5G网络,同时使用两个网络进行业务,此时终端需要具备至少两个MAC实体,支持双发双收。
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控制面协议栈
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MN为主节点,SN辅节点,各自有RRC实体,可以生成要发送到终端的PDU,只有主节点才能连接到核心网
用户面承载概念
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MCG(Master Cell Group)
:主小区组,和主节点相关呃校区
MCG承载的RLC实体一定落在主节点
SCG(Secondary Cell Group)
:辅小区组,和辅节点相关
SCG承载的RLC实体落在辅节点
分离承载:RLC实体既可以存在于主节点也可以存在于辅节点
承载可理解为用户面传递数据概念,从核心网数据经用户面传递的路径
有了双连接的概念,就有了MCG和SCG的概念。从信令交互角度来看,UE首先发起随机接入过程的小区(Cell)所在的组(Group)就是MCG。假若5G NR基站和LTE基站一起给UE提供双连接服务,LTE作主基站,5G NR基站作辅基站,那么LTE所提供的多个小区就是MCG(Master CellGroup,主小区组),5G NR提供的多个小区就是SCG(Secondary Cell Group,辅小区组)。MCG的小区和SCG的小区应该配置成邻小区关系。
5G组网MCG与SCG
CA(Carrier Aggregation)
载波聚合
终端也与多个接入网网元连接,但是控制面连接仅有一个
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5G NR协议栈
1.3.3 CU/DU组网部署
CU DU AAU
三级配置可搭配处不同网络结构
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为支持eMBB的覆盖和容量需求,CU DU 分离部署,分为Macro(宏)和Micro(微)方式
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分离部署 两种方式相同
合设部署 DU+RRU-微组网部署
在密集部署条件下,联合多个DU形成基带池(时效性好),提高网络覆盖和容量,组网方式如下图
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DU CU一起部署->大带宽低时延:视频、虚拟现实
DU CU分离->对带宽时延要求不高:语音业务
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mMTC
[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-Qg6pmiD7-1675927560447)(null)]
缩略词解释
[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-d8pgV3qr-1675927567447)(null)]
[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-pecj9glF-1675927567078)(null)]
最后
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