在互聯(lián)網(wǎng)助力下,全球經(jīng)濟一體化加速,“世界正在變平”已經(jīng)成為共識。這種席卷而來的融合力也在移動通信技術領域逐步顯現(xiàn)。它像某種黏稠的汁液,不僅催生移動通信體系走向結(jié)構化變革,還滲透到技術實現(xiàn)思路的方方面面。
5G不是一項技術,而是由大量技術形成的一個綜合體系,這些技術將在5G建設過程中不斷完善。在這期間,會出現(xiàn)新的技術,再繼續(xù)完善。本書不是一本技術專著,對于技術的探討是淺顯的,對于專業(yè)讀者來說,可以跳過此節(jié),有關技術的描述只是給普通讀者做一個基本介紹。
G高速度、泛在網(wǎng)、低功耗、低時延等六大基本特點保障了用戶在5G時代的基礎體驗,而核心技術則為實現(xiàn)六大特點提供保障,它們是為新移動通信時代保駕護航的有效手段。
概括而言,5G核心技術圍繞三大目標展開,在繼承過往技術積淀的基礎上,朝著更智能多變的方向持續(xù)演進。這三大目標分別為:
第一,激活網(wǎng)絡資源存量。
第二,挖掘網(wǎng)絡資源增量(新頻率資源)。
第三,靈活組合,實現(xiàn)多樣化網(wǎng)絡資源配置(引入新體系結(jié)構)。
未來5G會朝著高速度、泛在網(wǎng)等方向發(fā)展。萬物互聯(lián)的愿景是在1平方公里的面積內(nèi)有100萬個設備,所以在未來的5G網(wǎng)絡中,減小小區(qū)半徑,增加低功率節(jié)點數(shù)量,是保證未來5G網(wǎng)絡支持1 000倍流量增長的核心技術之一,這就意味著網(wǎng)絡特別密集。同時為了符合泛在網(wǎng)的要求,未來肯定會有大量的基站存在。2G時代只有幾萬個基站,3G時代有幾十萬個基站,4G時代有500多萬個基站,5G時代1 000萬~2 000萬個基站都是有可能的。
為什么會有這么多基站呢?過去的通信方式都是采用低頻段的頻譜,這些頻譜有比較強的穿透能力,頻率越低,穿透能力越強。
5G為了把帶寬做得很寬,繞射能力就很差了。5G采用的是28GHz~32GHz的頻率,也就是毫米波,這種波基本沒有穿透能力,雷達采用的就是毫米波,因為沒辦法穿透飛機,所以會被反射回來。
如果通信采用毫米波的頻率,意味著沒辦法穿透障礙,所以就需要用到很多微基站,做到密集部署。密集部署的網(wǎng)絡拉近了終端與節(jié)點間的距離,使得網(wǎng)絡的功率和頻譜效率大幅度提高,同時也擴大了網(wǎng)絡覆蓋范圍,擴展了系統(tǒng)容量,并且增強了業(yè)務在不同接入技術和各覆蓋層次間的靈活性。
上面說的就是超密集。那什么叫異構呢?
所謂異構,就是不同結(jié)構的意思。雖然超密集異構網(wǎng)絡架構在5G中有很大的發(fā)展前景,但是隨著節(jié)點數(shù)量的大規(guī)模增加以及節(jié)點間距離的減少,網(wǎng)絡部署會變得越來越密集,網(wǎng)絡拓撲變得更加復雜,從而容易出現(xiàn)與現(xiàn)有移動通信系統(tǒng)不兼容的問題。在5G通信網(wǎng)絡中,干擾是一個必須解決的問題。
5G網(wǎng)絡需要采用一系列措施來保障系統(tǒng)性能,主要有不同業(yè)務在網(wǎng)絡中的實現(xiàn)、各種節(jié)點間的協(xié)調(diào)方案、網(wǎng)絡的選擇,以及節(jié)能配置方法等。這種將多種網(wǎng)絡組織起來形成一個體系的方式,就叫超密集異構。
超密集異構網(wǎng)絡技術是移動通信發(fā)展到融合階段的必然產(chǎn)物。隨著未來移動通信應用場景的不斷豐富,對網(wǎng)絡信息傳輸?shù)囊髸S時間和地點呈現(xiàn)出非均勻特性。過去以宏蜂窩為主、以區(qū)域覆蓋為目的的移動通信網(wǎng)絡架構已經(jīng)很難滿足呈指數(shù)級增長的細分需求。
超密集異構網(wǎng)絡技術以創(chuàng)新的姿態(tài)出現(xiàn),直面這一難題。它超越了運營商及技術系統(tǒng)的范疇,將不同網(wǎng)絡協(xié)同整合到一起,為5G時代網(wǎng)絡系統(tǒng)的大容量、多樣性和靈活性提供了有力保障。
雖然超密集異構網(wǎng)絡架構在5G時代發(fā)展前景廣闊,但也帶來了一些全新的問題。
首先是兼容問題。節(jié)點間的距離減少,超密集網(wǎng)絡部署將使網(wǎng)絡拓撲變得更加復雜,與現(xiàn)有移動通信系統(tǒng)不兼容的概率也隨之攀升。
其次是干擾問題。在5G移動通信網(wǎng)絡中,主要干擾有同頻干擾、共享頻譜資源干擾、不同覆蓋層次間的干擾等。如何解決這些干擾帶來的性能損傷,實現(xiàn)多種無線接入技術、多覆蓋層次間的共存,是一個需要深入研究的重要問題。另外,現(xiàn)有通信系統(tǒng)的干擾協(xié)調(diào)算法只能解決單個干擾源問題。而在5G網(wǎng)絡中,相鄰節(jié)點的傳輸損耗一般差別不大。多個干擾源強度相近,將進一步惡化網(wǎng)絡性能,使現(xiàn)有的協(xié)調(diào)算法難以應對。
最后是網(wǎng)絡切換問題。在超密集網(wǎng)絡中,很多網(wǎng)絡節(jié)點依賴用戶部署,而用戶部署的節(jié)點具有隨機開啟和關閉的特點,網(wǎng)絡拓撲和干擾也隨之持續(xù)動態(tài)地發(fā)生變化。我們需要新的切換算法和網(wǎng)絡動態(tài)部署技術來滿足用戶的移動性需求。
在傳統(tǒng)移動通信網(wǎng)絡中,主要依靠人工方式完成網(wǎng)絡部署及運維,既耗費大量人力資源,又增加運行成本,而且網(wǎng)絡優(yōu)化也不理想。在5G時代,原有的移動通信網(wǎng)絡會面臨很多新的挑戰(zhàn),比如說怎么進行網(wǎng)絡部署、運營及維護,這主要是由于網(wǎng)絡存在各種無線接入技術,且網(wǎng)絡節(jié)點覆蓋能力各不相同,它們之間的關系錯綜復雜。
簡單舉個例子。如果在一個網(wǎng)絡系統(tǒng)中要分出一部分網(wǎng)絡給智能交通使用,而智能交通業(yè)務對網(wǎng)絡的品質(zhì)有比較高的要求,所以自組織網(wǎng)絡(self-organizing network,SON)的含義就是網(wǎng)絡在定義的過程中要根據(jù)不同的業(yè)務進行組織,即對于各種不同要求的網(wǎng)絡可以通過一個自組織的體系進行構建,在大的網(wǎng)絡體系下為某些用戶提供特殊的服務。因此,自組織網(wǎng)絡的智能化將成為5G網(wǎng)絡必不可少的一項關鍵技術。
自組織網(wǎng)絡技術解決的關鍵問題主要有:(1)網(wǎng)絡部署階段的自規(guī)劃和自配置;(2)網(wǎng)絡維護階段的自優(yōu)化和自愈合。自規(guī)劃的目的是動態(tài)進行網(wǎng)絡規(guī)劃并執(zhí)行,同時滿足系統(tǒng)的容量擴展、業(yè)務監(jiān)測或優(yōu)化結(jié)果等方面的需求。自配置即新增網(wǎng)絡節(jié)點的配置可實現(xiàn)即插即用,具有低成本、安裝簡易等優(yōu)點。自優(yōu)化的目的是減少業(yè)務工作量,達到提升網(wǎng)絡質(zhì)量及性能的效果。至于自愈合,顧名思義,指的是構建的網(wǎng)絡系統(tǒng)可以自動發(fā)現(xiàn)問題、找到問題,同時可以排除故障,大大減少維護成本并避免對網(wǎng)絡質(zhì)量和用戶體驗的影響。
在5G時代,隨著音頻、視頻、圖像等業(yè)務急劇增長,加上用戶規(guī)模繼續(xù)擴大,強大的市場需求自然會帶來網(wǎng)絡流量的爆炸式增長,而這種情況會影響用戶訪問互聯(lián)網(wǎng)的服務質(zhì)量。
如果最近有一部特別火的電視劇,大家一起去訪問某一個服務器,就可能導致網(wǎng)絡阻塞。5G時代,如何進行高效的內(nèi)容分發(fā),尤其是針對大流量的業(yè)務內(nèi)容,怎么做才能降低用戶獲取信息的時延,成為網(wǎng)絡運營商和內(nèi)容提供商必須解決的一大難題。
通過增加帶寬并不能徹底解決高效的內(nèi)容分發(fā),因為它還受到傳輸中路由阻塞和延遲、網(wǎng)站服務器的處理能力等多重因素的影響和制約,這些因素與用戶服務器之間的距離關系密切。內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(content distribution network,CDN)對未來5G網(wǎng)絡的容量與用戶訪問具有重要的支撐作用。
所謂內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡,就是指在傳統(tǒng)網(wǎng)絡中添加新的層次,即智能虛擬網(wǎng)絡。采用大數(shù)據(jù)分析的方式,CDN系統(tǒng)綜合考慮各節(jié)點連接狀態(tài)、負載情況以及用戶距離等信息,通過將相關內(nèi)容分發(fā)至靠近用戶的CDN代理服務器上,實現(xiàn)用戶就近獲取所需的信息。如果附近的很
多用戶喜歡看《都挺好》,那就將這部劇儲存在這里的網(wǎng)絡節(jié)點上,使得網(wǎng)絡擁堵狀況得以緩解,降低響應時間,提高響應速度。
在5G時代,隨著智能移動終端數(shù)量的快速增長,用戶對移動數(shù)據(jù)業(yè)務的需求量以及服務質(zhì)量的要求也在不斷提升,內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡技術可以滿足這些需求,因此,它將成為5G必備的關鍵技術之一。
D2D通信即設備到設備通信(device-to-device communication,D2D),是一種基于蜂窩系統(tǒng)的近距離數(shù)據(jù)直接傳輸技術。目前,標準化組織3GPP已經(jīng)把D2D技術列入新一代移動通信系統(tǒng)的發(fā)展框架中,成為第五代移動通信的關鍵技術之一。
思科公司預測,2019年全球移動數(shù)據(jù)流量將是2014的10倍,接入IP網(wǎng)絡設備的數(shù)量將達到百億。隨著數(shù)據(jù)流量的飛速增長、接入網(wǎng)絡的終端數(shù)量迅速上升,通信網(wǎng)絡的體系和架構都面臨著巨大的挑戰(zhàn)。為應對網(wǎng)絡密集化和差異化帶來的問題,不能指望任何網(wǎng)絡或通信系統(tǒng)的中心設備能夠大范圍、高效率地指揮、調(diào)度通信網(wǎng)絡中各終端節(jié)點的行為,在無需中心設備干預的情況下,建立大批量的“本地”連接對未來網(wǎng)絡來說是勢在必行的。
D2D會話的數(shù)據(jù)直接在終端之間進行傳輸,不需要通過基站轉(zhuǎn)發(fā),而相關的控制信令,如會話的建立、維持、無線資源分配以及計費、鑒權、識別、移動性管理等仍由蜂窩網(wǎng)絡負責。
在5G時代,引入D2D通信會給我們帶來巨大的好處,不過也會面臨一些挑戰(zhàn)。當終端用戶間的距離不足以維持近距離通信,或者D2D通信條件滿足時,如何進
行D2D通信模式和蜂窩通信模式的最優(yōu)選擇以及通信模式的切換都需要思考解決。此外,D2D通信中的資源分配優(yōu)化算法也值得深入研究。
M2M通信即機器與機器之間的通信(machine to machine,M2M)。美國咨詢機構FORRESTER預測估計,到2020年,全球物與物之間的通信將是人與人之間通信的30倍[12]。M2M的定義主要有廣義和狹義兩種。廣義的M2M主要是指機器與機器之間、人與機器之間以及移動網(wǎng)絡與機器之間的通信,它涵蓋了所有實現(xiàn)人、機器、系統(tǒng)之間通信的技術;從狹義上說,M2M僅僅指機器與機器之間的通信。
目前,日常生活中最常見的仍然是人與設備之間的通信,比如上網(wǎng)就是人與機器之間的通信。到了5G時代,機器與機器之間的通信可能將扮演重要的角色。
舉一個家庭管理的例子。智能家庭管理系統(tǒng)中的環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡在監(jiān)測家庭的環(huán)境數(shù)據(jù),并將數(shù)據(jù)發(fā)送到云端,經(jīng)過數(shù)據(jù)對比以后發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在家庭中的環(huán)境質(zhì)量是有問題的,然后控制系統(tǒng)就給空氣凈化器、新風系統(tǒng)等發(fā)送一個指令,讓它們進行工作。屆時,很少需要或者不再需要人和機器之間進行溝通。
M2M的發(fā)展現(xiàn)在也面臨著一些技術難點。海量的機器交流會引起網(wǎng)絡過載,不僅會影響移動用戶的通信服務質(zhì)量,還會造成用戶難以接入網(wǎng)絡等問題。此外,在M2M通信中,充斥著大量小信息量的數(shù)據(jù)包,導致網(wǎng)絡傳輸效率下降,在無法充電的條件下,未來5G網(wǎng)絡面臨著延長M2M終端的續(xù)航時間的難題。
信息中心網(wǎng)絡(information-centric network,ICN)的意思就是網(wǎng)絡以信息為中心的發(fā)展趨勢。ICN的思想
最早是1979年由Nelson提出來的,作為一種新型的網(wǎng)絡體系結(jié)構,ICN的目標是取代現(xiàn)有的IP。
與以主機地址為中心的傳統(tǒng)TCP/IP網(wǎng)絡體系結(jié)構相比,ICN采用的是以信息為中心的網(wǎng)絡通信模型,忽略IP地址的作用,甚至只是將其作為一種傳輸標識。信息一般包括實時媒體流、網(wǎng)頁服務、多媒體通信等,而信息中心網(wǎng)絡就是這些片段信息的總集合。
信息中心網(wǎng)絡具體實現(xiàn)的方式是:
第一步,我向網(wǎng)絡發(fā)布一個視頻內(nèi)容,當網(wǎng)絡中的節(jié)點收到我發(fā)布內(nèi)容的相關請求時,知道如何響應。
第二步,我的一個朋友知道了這個視頻,他第一個向網(wǎng)絡發(fā)送內(nèi)容請求時,節(jié)點將請求轉(zhuǎn)發(fā)到內(nèi)容發(fā)布方,也就是我這里,我就會將相應內(nèi)容發(fā)送給訂閱方,在這個過程中,帶有緩存的節(jié)點會將經(jīng)過的內(nèi)容緩存下來。
第三步,如果其他訂閱方對相同內(nèi)容發(fā)送請求時,鄰近帶有緩存的節(jié)點會直接將相應內(nèi)容響應給訂閱方。
5G時代,全球?qū)霈F(xiàn)高達500億個連接的萬物互聯(lián)服務,因為需求越來越多樣化,人們對智能終端的計算能力及服務質(zhì)量的要求越來越高,尤其是計算方面的需求,將達到常人難以想象的地步。
移動云計算是指是在移動互聯(lián)網(wǎng)中引入云計算。過去,移動設備需要處理很多復雜的計算,也需要做很多的數(shù)據(jù)儲存,移動云計算則將這些內(nèi)容轉(zhuǎn)移到云端,可以很大程度上降低設備的能耗,也可以彌補移動設備上儲存資源不足的問題。此外,將數(shù)據(jù)儲存在云端也就是一系列的分布式計算機中,也降低了數(shù)據(jù)和應用丟失的概率。
未來,移動云將會作為一個服務平臺,支持智能交通、移動醫(yī)療等各種各樣的應用場景。
當下,無線網(wǎng)絡面臨的一個重要挑戰(zhàn)就是其中存在大量的異構網(wǎng)絡,如LTE、WiMax、UMTS、WLAN等,這種現(xiàn)象還會持續(xù)相當長的一段時間。異構無線網(wǎng)絡面臨的主要挑戰(zhàn)是難以互通,資源優(yōu)化困難,無線資源浪費等。
簡單來說,軟件定義無線網(wǎng)絡就是用一個通用的模式來定義和控制無線網(wǎng)絡,讓網(wǎng)絡系統(tǒng)變得更加簡單。
軟件定義無線網(wǎng)絡是怎么實現(xiàn)的呢?
首先,控制平面獲取并預測整個網(wǎng)絡系統(tǒng)中的信息,例如用戶屬性、動態(tài)網(wǎng)絡需求以及實時網(wǎng)絡狀態(tài)。在得到這些數(shù)據(jù)以后,控制平面再根據(jù)這些信息來優(yōu)化和調(diào)整網(wǎng)絡上的資源分配等問題,這個過程簡化了網(wǎng)絡管理,加快了業(yè)務創(chuàng)新的步伐。
軟件定義無線網(wǎng)絡能指導終端用戶接入更好的網(wǎng)絡或由多個異構網(wǎng)絡同時為用戶提供服務,不僅簡化了網(wǎng)絡設備,還為設備提供了可編程性,使得異構網(wǎng)絡之間的互通更加容易。
情境感知技術是一種嶄新的計算形式。簡單來說,情境感知技術是一個采用了傳感器等相關技術的信息管理系統(tǒng),使得終端設備具備感知當前情境的能力,并分析位置、用戶行為等情境信息,主動為用戶提供合適的服務。它具有適應性、及時性、預測性等特點。
情境感知技術將讓移動互聯(lián)網(wǎng)變得更加主動與智能,它可以及時推送用戶最想知道的信息,而不是被動地由用戶發(fā)起信息請求。情境感知技術可以在符合管理要求的框架之內(nèi)智能地響應用戶的相關需求,即“網(wǎng)絡適應業(yè)務”。
邊緣計算就是將帶有緩存、計算處理能力的節(jié)點部署在網(wǎng)絡邊緣,與移動設備、傳感器和用戶緊密相連,減少核心網(wǎng)絡負載,降低數(shù)據(jù)傳輸時延。
以無人駕駛為例。過去如果有一輛無人駕駛的汽車行駛在路面上,突然發(fā)現(xiàn)車前出現(xiàn)了一只貓,這時需要把這個信號通過網(wǎng)絡發(fā)送到基站,然后再通過交換機送到中央控制中心,經(jīng)過中心的計算得出剎車的結(jié)論,再返還基站,基站最后再將這個信號給到汽車,這么長的傳輸鏈條就很難達到5G時代時延只有1毫秒的愿景。采用邊緣計算的方式以后,基站就可以將剎車信號直接給到汽車,從而減少時延。
在5G時代,不同的應用場景對網(wǎng)絡功能、系統(tǒng)性能、安全、用戶體驗等都有著差異化的需求,比如智能交通和觀看視頻對網(wǎng)絡性能的要求肯定是不一樣的。如果只使用同一個網(wǎng)絡提供服務,這個網(wǎng)絡一定會非常復雜,并且很難達到某些極限場景的功能要求,同時網(wǎng)絡的運維也會變得相當復雜,運維成本十分高昂。
針對不同業(yè)務場景對網(wǎng)絡功能需求的不同,如果為這些特定的場景部署專有網(wǎng)絡,這個網(wǎng)絡只包含這個應用場景所需要的功能,那么服務的效率將大大提高,應用場景所需要的網(wǎng)絡性能也能夠得到保障,網(wǎng)絡的運維將變得簡單。這個專有的網(wǎng)絡即一個5G切片實例。
網(wǎng)絡架構的多元化是5G網(wǎng)絡的重要組成部分,5G網(wǎng)絡切片技術是實現(xiàn)這一多元化架構不可或缺的方法。網(wǎng)絡切片技術將是未來運營商與OTT公司后向合作的重要手段,是運營商為了實現(xiàn)新的盈利模式不可或缺的關鍵技術。