發布日期:2022-10-18 點擊率:34
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AAS(Active Antenna System),有源天線系統,可以看成是 RRU 與天線的組合,它將有源的射頻收發單元與無源的天線陣列集于一體。
過去,RRU 和天線分離,兩者之間通過射頻饋線連接。AAS 將射頻收發單元與天線陣列集于一體后,可支持 Massive MIMO 技術,可減少射頻饋線損耗,可提升網絡覆蓋范圍和容量,減少天面占用空間和維護工作量。
AF(Application Function),應用功能。AF 類似于一個應用服務器,其與其他 5G 核心網控制面 NF 交互,并提供業務服務。AF 可以針對不同的應用服務而存在,可以由運營商或可信的第三方擁有。
5GC 架構(基于服務的架構)
AMF(Access and Mobility Management Function),接入和移動管理功能。AMF 負責 UE 身份驗證、鑒權、注冊、移動性管理和連接管理等功能。與 4G EPC 相比,AMF 的功能類似于 MME。
AUSF(Authentication server function),認證服務器功能,負責鑒權認證。
B
Backhaul,回傳,指連接無線接入網絡 (RAN) 和移動核心網的傳輸網絡。在分布式 RAN(D-RAN)架構下,回傳將基站連接到核心網;在集中式 RAN(C-RAN)架構下,它將集中式部署的云 BBU/DU 池連接到核心網。
BBU(Baseband Unit),指基站系統中負責處理基帶信號的單元。
Beamforming,波束賦形。無線電波就像波浪一樣,相互碰撞(干擾)時會變強或變弱,這取決于它們之間如何碰撞。波束賦形正是利用了這一特點,通過多個天線單元發射相同的信號,并通過調整各個天線單元的相位和幅度,使得無線電波在特定的方向被增強,在其他方向相互抵消而減弱,讓無線信號傳播像波束一樣更集中,從而可提升覆蓋范圍和減少干擾。
C
CA(Carrier Aggregation),載波聚合,就是將兩個或多個載波(信道)聚合,向用戶提供更高的數據速率。CA 就好比將兩條或多條道路合并在一起,讓道路更寬。
Control Plane,控制面,主要負責處理非數據包的轉發,包括移動性管理、連接建立和服務質量(QoS)等控制信令。
C-RAN(Centralized/Cloud-Radio Access Network),集中式/云化無線接入網),C 代表 Centralized、Cloud、Clean 和 Cooperative 的意思,指將 CU、DU 集中化和云化/虛擬化部署,從而可改善小區之間的協同調度,實現更靈活的資源調度和負載均衡,并降低部署和運維成本。
CU(Centralized Unit),中央單元。4G 基站設備由 BBU(基帶單元)和 RRU(射頻拉遠單元)組成,RRU 通常會拉遠至接近天線的地方,BBU 與 RRU 之間通過光纖連接,而 RRU 與天線之間通過饋線連接。而 5G 基站設備將 BBU 分割為 CU(中央單元)和 DU(分布式單元),并通過光纖與 AAU(有源天線單元)連接。CU 負責托管 5G 基站的 RRC(無線資源控制層)、SDAP(服務數據適配協議)和 PDCP(分組數據匯聚協議層)子層,其集中控制一個或多個 DU 單元。
CUPS(Control and User Plane Split),控制面和用戶面功能分離,指將負責連接管理、QoS 策略、用戶鑒權等功能的控制面功能與負責數據流量轉發的用戶面功能分離,以簡化和統一整個網絡架構,使核心網更加靈活、高效。在 CUPS 架構下,隨著數量流量增加,用戶面功能可在不影響控制面的前提下獨立擴展,同時也便于控制面集中管理。
D
DN(Data Network),指提供互聯網、云/OTT 服務、企業網等以數據為中心的服務的網絡。
D-RAN(Distributed Radio Access Network),分布式無線接入網。相對于 C-RAN 架構,D-RAN 是傳統的 RAN 架構,其將 BBU 和 RU 安裝于分布式的站點上。
DSS(Dynamic Spectrum Sharing),動態頻譜共享,指 5G NR 和 4G 無線共享相同的頻譜資源,并將時頻資源動態分配給 4G 和 5G 用戶,通常通過共享目前已使用的 4G 中低頻段來實現在 4G 覆蓋范圍內引入 5G NR,從而可低成本、快速的實現 5G 廣覆蓋。
DU(Distributed Unit),分布式單元,托管 5G 基站的 RLC、MAC 和 PHY 子層的節點,主要負責處理實時性需求的 MAC 層功能和部分物理層功能。
E
eCPRI(Enhanced Common Public Radio Interface),增強型通用公共無線電接口,是用于連接無線基站 BBU/DU 與 AAU 的前傳接口協議。相對于 4G 時代的 CPRI,eCPRI 的數據傳輸方式支持以太網技術,支持物理層功能拆分,將前傳帶寬擴展了 10 倍,大幅提升了前傳的高效性和靈活性。
Edge Cloud,邊緣云,指將云下沉部署于網絡邊緣,使算力和應用更接近用戶,從而可大幅降低網絡時延和回傳負擔,為用戶帶來更極致的業務體驗,以及推動更多的應用創新。
EPC(Evolved Packet Core),演進的分組核心網,4G LTE 的核心網。
eMBB(Enhanced Mobile Broadband),增強型移動寬帶,5G 三大場景之一,它是 5G 最初和最廣泛的場景,指 5G 可以比以前的移動通信標準和技術提供更出色的移動寬帶體驗,能將峰值速率和平均數據速率提升 10 倍以上。
en-gNB,gNB 即 5G 基站,在選項 3 部署模式下,5G 基站錨定于 4G 基站和 4G 核心網 EPC,此時的 5G 基站叫 en-gNB。
EN-DC,E-UTRA(LTE))與 5G NR 之間雙連接,指 UE 同時連接 LTE 和 NR 兩種無線技術,也指選項 3 部署模式。
F
FlexE(Flexible Ethernet),靈活以太網,由光互連論壇(OIF)于 2016 定義的一種標準,其在標準以太網基礎上引入了 FlexE Shim 層,實現了 MAC 與 PHY 層解耦,從而可實現靈活的速率適配,可通過多個物理鏈路捆綁擴展網絡容量,滿足 5G 所需的大帶寬需求,也可通過 Shim 層的時隙配置支持多項業務,實現多業務之間的物理隔離。對于端到端 5G 網絡切片,FlexE 是一項關鍵技術,可在共享網絡基礎設施的基礎上實現網絡硬切片,實現業務隔離。
FR1(Frequency range 1),5G NR 規定的兩個頻率范圍之一,FR1 指 sub-6GHz 頻段,涵蓋了 410 MHz 和 7125 MHz 之間。
FR2(Frequency range 2),5G NR 規定的兩個頻率范圍之一,FR2 包括 24.25 GHz 和 52.6 GHz 之間的毫米波頻段。
Fronthaul,前傳,指在 C-RAN 架構中 RU 連接 DU 的傳輸網絡。
FWA(Fixed Wireless Access),指基于 5G NR 的大帶寬能力,用 5G 無線接入代替最后一公里的光纖入戶,從而可省去光纖敷設,為企業和家庭低成本、靈活的提供寬帶接入服務。
G
gNB(gNodeB),全稱 next Generation Node B,就是 5G 基站的命名。
H
Hard Slicing,硬切片,指基于 5G 軟件化和云化架構,以完全隔離的方式將網絡資源分配給不同的客戶或應用(網絡切片)。
I
IMT- Advanced (International Mobile Telecommunications- Advanced),國際電聯的 4G 和 4.5G 命名,指超越 IMT-2000(3G)能力的移動系統。
IMT-2020(International Mobile Telecommunications-2020),國際電聯的 5G 命名,旨在研究 2020 年及以后的 IMT。
L
Low Band,低頻段,通常指小于 1GHz 的頻段,目前主要用于 3G 和 4G,具備覆蓋距離遠、穿墻能力強等特點,但低頻段帶寬較小,可承載的數據容量較小。
LTE(Long-Term Evolution),長期演進,指 4G 移動通信標準,LTE 的網絡數據速率比 3G 快 10 倍。
LTE-A(Long-Term Evolution-Advanced),指對 LTE 標準的進一步增強,為滿足 IMT-Advanced 要求,LTE-A 于 2009 年底正式提交給 ITU-T,2011 年月作為 3GPP 標準發布于 3GPP Release 10。
M
Massive MIMO,指通過在基站側集成大量的天線單元和更多的射頻通道,來實現三維精準波束賦形和多流多用戶復用,從而提升覆蓋和容量,以及減少干擾。
MEC(Multi-Access Edge Computing),多接入邊緣計算,指位于網絡邊緣的云計算,其將算力部署于更接近用戶的位置,可降低網絡時延,為用戶就近提供算力和應用,從而可大幅提升業務體驗。
Mid-Band,中頻段,通常指 1GHz 到 6GHz 之間的頻段,其位于低頻段和毫米波頻段之間,兼具覆蓋能力和帶寬能力,被視為 5G 的關鍵頻段。
Midhaul,中傳,指 CU 與 DU 之間的傳輸網絡。
MIMO(Multiple-Input Multiple-Output),指通過使用多個天線在同一信道上同時發送和接收多個數據流來提升數據傳輸速率。
mmWave,毫米波,介于微波和紅外線之間的高頻段,可以提供大容量、高速率的 5G 服務,但覆蓋能力和穿墻能力較弱。
MTC(Machine Type Communications),機器類型通信,指機器(物)之間的通信。
mMTC(Massive Machine-Type Communications),5G 三大應用場景之一,指特點區域內的有大規模的機器(物)通過連接于駐留在核心網的應用服務器進行通信。
MU-MIMO(Multiple user, multiple-input / multiple-output),多用戶 MIMO,指空間復用的多個數據流同時發送給多個用戶,從而可成倍提升小區容量。
N
NEF(Network Exposure Function),網絡開放功能,負責向第三方或非 3GPP 環境開放 5G 核心網網絡能力的網絡功能實體,你可以把它當成是一個代理、轉換點,或者 API 聚合點。比如,在邊緣應用中,MEC(AF)需通過 NEF 要求 PCF 將流量卸載到本地服務器。
Network Slicing,網絡切片,指根據不同行業客戶或應用對網絡帶寬、時延、安全性、可靠性、地理覆蓋范圍等 SLA 需求,從端到端網絡基礎設施上按需 “切”出多個相互隔離的、安全的、SLA 可保障的邏輯網絡。
NGC(Next Generation Core),下一代核心網,指 5G 核心網。
ng-eNB,與 en-gNB 類似,在選項 7、選項 5 和選項 4 模式下,eNB(4G 基站)通過 NG 接口連接 5G 核心網,稱為 ng-eNB。
NR(New Radio),新無線,指 3GPP 5G 無線系統。
NRF(Network repository function),網絡存儲庫功能,負責對網絡功能服務注冊登記、狀態監測等,實現網絡功能服務自動化管理、選擇和可擴展,并允許每個網絡功能發現其它網絡功能提供的服務。
NSA(5G Non-Standalone Architecture),非獨立組網,指采用雙連接方式,將 5G NR 控制面錨定于 4G LTE,并利舊 4G 核心網 EPC。NSA 是 5G 早期的部署架構,旨在利舊現有的 4G 基礎設施快速擴展 5G 網絡。
NSSF(Network slice selection function),網絡切片選擇功能,管理網絡切片相關信息,比如負責為終端選擇網絡切片,并確定使用哪個 AMF。
P
PCF(Policy Control Function),策略控制功能,負責策略控制的 5G 核心網控制面功能,簡單的講,其主要管理 5G 核心網中的各個業務數據流的 QoS。
P-GW(Packet Data Network Gateway),分組網關,負責管理 LTE 網絡中的 QoS 和帶寬參數,并充當 IP 路由器將 4G 核心網連接到外部 Internet。該功能在 5G 核心網中被 UPF 取代。
Private 5G,5G 專網,指采用 3GPP 5G 標準構建的企業或行業無線專網。3GPP 標準定義了兩種 5G 專網部署模式:SNPN(獨立的非公共網絡)和 PNI-NPN(公共網絡集成 NPN)。PNI-NPN,就是我們常說的“公網專用”,指企業可通過與運營商 5G 公網共享 RAN,或者共享 RAN 和核心網控制面,或者端到端共享 5G 公網(端到端網絡切片)的方式來部署 5G 專網;SNPN,就是我們常說的“獨立部署模式”,指企業獨立部署從基站到核心網到云平臺的整個 5G 網絡,可以與運營商的 5G 公網隔離。
Q
QoE(Quality of experience),體驗質量,衡量客戶對網絡的總體滿意度。
QoS(Quality of service),服務質量,衡量時延、誤碼率、正常運行時間等網絡能力。
R
RAN(Radio Access Network),無線接入網。
RU(Radio Unit),無線單元,負責將來自 DU 的數字信號轉換為射頻信號并傳送到天線,以及將來自天線的射頻信號轉換為數字信號并傳送到 DU。
S
SA(5G Standalone Architecture),5G 獨立組網架構,指 5G NR 直接接入 5G 核心網(NG Core),不再依賴 4G,是完整獨立的 5G 網絡。
SBA(Service-based architecture),基于服務的架構。5GC 控制面引入了基于服務的架構(SBA)。在 SBA 中,每個 NF 并非一對一(點對點)連接,而是所有 NF 采用相同的協議(HTTP/2),共享一條通信通道,每個 NF 都可以與任何 NF 通信,NF 之間的連接就更彈性了,也大大增強了靈活擴展性。
SMF(Session management function),會話管理功能,負責建立和管理會話、UE IP 地址分配和管理等。
Small Cell,小站,微站,指以低功率方式工作的蜂窩無線接入點,通常在小范圍內為較少的用戶提供服務,其可工作于授權頻譜,也可工作于非授權頻譜。
SR(Segment Routing),分段路由,是一種源路由技術,其根據在源節點動態定義的路徑來轉發數據包。SR 支持 MPLS 和 IPv6 兩種數據轉發平面。
S-GW(Serving Gateway),服務網關,主要負責 eNB 與 P-GW 之間的數據包傳輸。在 5G 核心網中,S-GW 被 UPF 取代。
Soft Slicing,軟切片,指基于 QoS 技術為不同的業務動態分配網絡資源。
T
TSN(Time Sensitive Networking),時間敏感網絡。傳統以太網技術只能實現“盡力而為”的通信,無法滿足工業制造應用的高可靠、低時延需求,面向工業自動化需將傳統“盡力而為”的以太網升級為可提供“確定性”服務。同時,現有的工業協議眾多,彼此孤立,各種協議使用不同的“語言”,增加集成難度和運維成本。正是在這樣的背景下,TSN 應運而生,它由 IEEE 定義標準,可基于標準以太網技術提供確定性服務,并提供標準化統一的、經濟的解決方案。5G 系統與 TSN 網絡集成,基于 5G uRLLC 的低時延高可靠能力,可滿足 TSN 架構的四大嚴苛的功能需求:時間同步、低時延傳輸、高可靠性和資源管理,從而可滿足工廠自動化、電網配電自動化等工業互聯網用例。
U
UDM(Unified Data Management),統一數據管理,存儲所有用戶數據、網絡服務配置文件和網絡接入策略等信息的地方,比如,在用戶初始連接網絡時,通過 UDM 中的數據驗證用戶信息。
URLLC(Ultra-Reliable Low-Latency Communications),超高可靠和超低時延通信,5G 三大場景之一,旨在支持對時延和穩定性高度敏感的業務,可通過網絡切片技術來保障。
UPF(User Plane Function),用戶面功能,負責在無線接入網和 Internet/DN 之間轉發流量、報告流量使用情況、QoS 策略實施等,對應 4G EPC 中的 S/PGW 的用戶面。
V
V2X(Vehicle-to-everything),車聯網,旨在把車連到網,以及把車與車、車與人、車與道路基礎設施連成網,以實現車與外界的信息交換,包括了 V2N(車輛與網絡/云)、V2V(車輛與車輛)、V2I(車輛與道路基礎設施)和 V2P(車輛與行人)之間的連接性。
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