黨麗莉 咸陽職業技術學院
在增強移動寬帶網絡中,數據的傳輸容量有大幅度的提高;在實時性方面需要考慮ms 量級的時延需求。如果采用傳統的網絡結構,一方面不利于數據的集中處理;另一方面不利于網絡虛擬化,無法適應不同無線接入技術的信號處理。
大規模機器通信連接業務特點是:數據量少,數量多,覆蓋距離可大可小,實時性要求不高等。對于傳感器類的MTC 要求1 百萬連接數/平方公里,如此巨大的數目需要設計合理的網絡結構降低成本。
對于低時延高可靠類業務,可靠性和實時性是主要的技術需求,低時延小于1ms,超可靠至少低于誤包率<10-4。高速移動場景,需要保證在速度為300 km/h 時能提供上行20 Mbps 的傳輸速率。
5G 接入網由CU、DU 等多個邏輯功能組成,功能切分為CU-C、CU-U、DU。
CU-U/CU-C 承載非實時功能,可運行在通用處理器上,適合實現軟件和硬件解耦;在部署上可不依賴硬件形態,即CU-C/CU-U 可以部署在通用設備上,也可部署在專用設備上;
DU 主要承載實時處理功能,由于對時延非常敏感,涉及大量的調度、調制解調和編解碼等處理,需要專用處理的硬件來保證空口性能不下降。DU 需要部署在專用硬件上。
在CU-C/CU-U 和DU 分離部署的場景下,F1 接口和Xn接口產生的時延會直接影響網絡的性能。
DU 的實時功能,和空口時延直接相關,DU 靠近空口部署;當然,也可以部署到CO 機房。CU-C/CU-U 主要包括非實時功能,其部署位置比較靈活;如果業務對于端到端的時延要求高,可以靠近空口部署, 如URLLC 類業務。
一個gNB 包括一個CU-C 加上若干個CU-U 再加上若干個DU,也就是CU-C 與CU-U 是一對多的關系,CU-C 與DU 也是一對多的關系,而CU-U 與DU 是多對多的關系。CU 分為控制面 CU-C 和用戶面CU-U,能夠根據業務需求進行按需靈活部署。
CU-C 完成信令面的處理,其中包括RRC 層的處理、RRM 無線資源的管理、NG-C 接口、XN-C 接口的處理,適合采用通用處理器完成。CU-U 完成PDCP 功能以及NG-UXN-U 包轉發處理,可以采用通用處理器也可以采用專用處理器。
DU 需要提供實時功能的處理能力,其主要包含RLC 層,MAC層以及PHY 層功能,需要使用專用設備。同時還負責功率控制、調度、準入控制、協同控制、載波聚合等實時算法的實現, MIMO 方式選擇以及天線單元管理。
若干個DU 實例可以連接于一個CU-U 實例。因此一個CU-U實例可以對應于多個DU,即負責多個系統區域中用戶的數據收發。一個用戶可以在CU-U 包含的小區中自由移動而無須進行NG 或者Xn 切換。每一個CU-C 實例可以處理若干個DU 實例。這樣,CU-C 就可以將整片區域視為同一個區域。
本文提出一種根據實體功能處理單元給出的CU、DU 軟硬件部署架構:CU-C 獨立部署在一個X86 服務器或者刀片服務器上,采用NFV 虛擬化技術,CU 采用VFN(虛擬化網絡功能)方式進行部署,CU-U 可以與CU-C 部署在一起,也可以獨立進行部署,采用虛擬化技術可以將多個服務器,劃分成一個或者多個虛擬機,實體機服務器與虛擬機資源并非一一對應關系。一個CU 是由多個虛擬機構成,而一個虛擬機可以由多個服務器組成。
5G三大業務場景,業務訴求差異大。根據每種業務的特征和需求,無線網絡接入功能可以進行按需靈活部署,以滿足業務的時延、帶寬、大連接等需求,并達到最大的資源使用效率。
以下對三種應用場景分別進行分析,對不同業務場景的網絡部署和分布給出意見。
對于eMBB 業務,在多連接場景下,不同的連接可能對應不同的接入技術和頻段,一個連接負責覆蓋,一個連接負責容量提升容量,實現覆蓋和數據的理想結合。
對于eMBB 業務,CU 和DU 的分離架構,這樣與CU 連接的多個DU 可以獨立處理物理層以及RLC 相關信息,同時一個CU 可以處理多個連接的非實時信息。
對于mMTC 物聯網的海量連接場景下:由CU 集中管控,多個DU、RRU 連接到一個CU。機器通信的實時性要求不高,可以將CU和核心網進行共平臺部署,減少無線網和核心網的信令的交互,減少機房的數量。
隨著國內5G 運營牌照的發放以及研究的進展,5G 相關的關鍵技術將逐漸明確,期待不久的將來,隨著5G 垂直行業應用市場的蓬勃發展,會有更多更豐富的應用場景誕生。