5G通信中数据传输的可靠性分析

2017-12-28 21:57李惠叶
移动信息 2017年3期
关键词:关键技术可靠性

李惠叶

广东海格怡创科技有限公司,广东 东莞 523000

5G通信中数据传输的可靠性分析

李惠叶

广东海格怡创科技有限公司,广东 东莞 523000

未来无线网络将部署超过现有站点 10倍以上的各种无线节点,在宏站覆盖区内,站点间距离将保持 10m以内,并且支持在每1km2范围内为25 000个用户提供服务。同时也可能出现活跃用户数和站点数的比例达到1∶1的现象,即用户与服务节点一一对应。密集部署的网络拉近了终端与节点间的距离,使得网络的功率和频谱效率大幅度提高,同时也扩大了网络覆盖范围,扩展了系统容量,并且增强了业务在不同接入技术和各覆盖层次间的灵活性。虽然超密集异构网络架构在 5G中有很大的发展前景,但是节点间距离的减少,越发密集的网络部署将使得网络拓扑更加复杂。

5G通信;数据传输;可靠性

随着未来移动互联网和物联网业务的井喷式增长,3G、4G和其他通信网络已无法满足社会日益增长的通信需求。5G将以其显著特征和技术优势及可持续发展的模式,满足未来超千倍的移动数据增长需求,并将为用户提供光纤般的接入速率、零时延的使用体验、千亿设备的连接能力、超高的流量密度和连接数密度、超高的移动性和多场景的服务,使各类业务和用户感知智能优化,并为未来的网络带来百倍的能效提升[1]。

1 5G通信发展概述

第五代移动网络或第五代无线系统,缩写为5G,是目前4G/IMT-Advanced标准以外的下一个电信标准。5G规划旨在实现比目前4G更高的容量,而不是更快的峰值Internet连接速度,从而允许每个区域单位更多的移动宽带用户,并允许每月和用户以千兆字节消费更高或无限的数据量。这将使大部分人口在 Wi-Fi热点可及的情况下使用他们的移动设备每天多小时流式传输高清晰度媒体成为可能。5G研发还旨在改进对机器到机器通信的支持,也称为物联网,旨在以更低的成本,更低的电池消耗和更低的延迟比4G设备。目前没有5G部署的标准[2]。下一代移动网络联盟定义了5G标准应满足的以下要求:数万用户每秒几十兆比特的数据速率[需要澄清]大城市区域的100 Mbit/s的数据速率1 Gb/s同时,对同一办公室地板上的许多工人,同时连接成千上万的大规模无线传感器网络的,同时连接与4G相比光谱效率显着增强覆盖改善信号效率提高1ms延迟潜伏期与LTE相比显著减少。下一代移动网络联盟认为5G应该在2020年之前推出,以满足企业和消费者的需求[3]。除了提供更快的速度之外,他们还预测5G网络还需要满足新的用例,例如物联网(互联网连接设备)以及广播式服务和生命线通信灾害。诸如高级半导体工程(ASE)的载波,芯片制造商,OEMS和OSAT已经为这种下一代(5G)无线标准进行了升级,因为移动系统和基站将需要新的和更快的应用处理器,基带和RF设备[4]。超高效的移动网络,提供更好的性能网络,以降低投资成本。它解决了移动网络运营商迫切需要看到数据传输的单位成本以与数据需求量正在上升的大致相同的速率下降。这将是基于 IET需求关注网络(DAN)哲学的效率的飞跃。包括下一代小区的超快速移动网络密集地聚集,以在至少城市区域上给出连续覆盖,并且使世界达到真正的“广域移动性”的最终边界。这将需要接入4 GHz以下的频谱,可能通过世界上第一个全球实施的动态频谱接入[5]。聚合光纤-无线网络,首次使用毫米波段(20~60 GHz),以便允许宽带的无线电信道能够支持高达 10 Gbit/s的数据访问速度。该连接基本上包括在本地光缆的末端上的“短”无线链路。它将更像一个“游牧”服务(如Wi-Fi),而不是一个广域“移动”服务。

2 5G通信中的数据传输可靠性

5G通信可靠性是至关重要的,通过防火墙,电子信息门户可以得到极好的有效的防护,对于发现的漏洞,尤其是之前没有遇到的0Day漏洞,要及时填补做好后续工作,对于电子信息要做好备份,数据出现问题要及时恢复,查出恶意篡改和丢失的原因,避免之后再出现此类问题[6]。对于5G通信技术的可靠性,通过网络安全工程可以得到很好的诠释,这一结合给我们的科技发展、生活质量的提高带来了极大的震动。对电子信息工程人员来说,把握其特点,将其优势与5G通信相结合,才能使得电子通信工程更加高效科学地发展。在网络工程等大型工程的建设过程中可以将企业的投资能力与利润结转能力体现出来[7]。为了将企业的生产能效最大限度地展现出来,优化企业的工作效率与高质量产能,需要加强管理,利用专门人才、高新技术来保证工程质量,这也是企业的工作重心[8]。5G通信技术的可靠性优势主要集中于能有效实现整理分析信息化数据,同一数据库上建立大量信息数据,根据自己的工作要求进行通信建设,不同的参建人员能够将数据采集使用,使人力、物力、财力损耗减少,又保证新的数据能及时同步上传。数据的时效性和准确性在提高工程效率中的作用巨大,网络数据的使用可以同步传输信息,实现真正意义上的快捷便利,由相应的软件和程序控制计算机处理数据的能力,准确性大,人为主观因素限制较少[9]。为提高工作效率,可以采用模式化的管理,根据不同的通信工程的建设要求做出相对应的管理需求,做到及时、有效地跟进,保证工作的质量。全面及时地传递给用户数据,信息化检索结合信息整理所形成的咨询报告能够满足用户的信息需求,这样使得数据源头的信息完整、准确、科学[10]。

3 结论

基于单向光纤的单向传输系统由于不存在反向数据传输,在传输层无法采用面向连接的传输控制协议。在传输过程中出现数据错误,无法通过交互进行重传纠正,导致数据的可靠性无法得到保证,而本文提供的方法,从硬件层到应用层,采用多级防丢包策略,最大限度地保障数据单向传输过程的完整性和可靠性。

[1]王景尧,白岩,孟祥娇,崔雪然.5G无线通信技术发展跟踪与分析[J].现代电信科技,2014(12):1-4.

[2]蔡志猛.5G移动通信发展趋势与若干关键技术[J].数字技术与应用,2015(2):41.

[3]赵国锋,陈婧,韩远兵,徐川.5G移动通信网络关键技术综述[J].重庆邮电大学学报(自然科学版),2015(4):441-452.

[4]王实.5G移动通信发展趋势与若干关键技术[J].信息通信,2015(12):253-254.

[5]张琳琳.5G移动通信网络关键技术综述[J].工程技术:引文版,2016(11):309.

[6]杜智烺.5G移动通信的关键技术分析[J].工程技术:文摘版,2016(11):91.

[7]严丽.通信系统的信息传输有效性与可靠性要求分析[J].中国新通信,2016,18(21):13.

[8]沈仲针.基于区域管制模式下的雷达信号通信可靠性分析[J].物联网技术,2014(2):56-57.

[9]徐畅.基于电力通信网运作及业务服务的可靠性分析[J].工程技术:全文版,2016(11):216-217.

[10]张臻.5G移动通信关键技术探究[J].电信快报,2016(1):39-40.

Reliability Analysis of Data Transmission in 5G Communication

Li Huiye
Guangdong Haige Iscreate Technology Co., Ltd., Guangdong Dongguan 523000

The future wireless network will deploy a variety of wireless nodes over the existing site more than 10times,in the macro station coverage area, the distance between the site will remain within 10m, and support for 25000users in each of the 1km2range. At the same time, the number of active users and the number of stations can reach 1∶ 1of the phenomenon, that is, the user and the service node correspondence. Intensive deployment of the network closer to the terminal and the distance between the nodes of the network power and spectrum efficiency is greatly improved, but also to expand the network coverage, expand the system capacity, and enhance the business in different access technologies and the coverage level of flexibility. Although the ultra dense heterogeneous network architecture in the 5G has great prospects for development, but the reduction of the distance between nodes, more intensive network deployment will make the network topology more complex.

5G communication; data transmission; reliability

TN925

A

1009-6434(2017)3-0005-02

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