甘为民
(华通誉球通信产业集团股份有限公司,哈尔滨 150028)
目前,我们已经近代了多代移动通信技术发展历程,随着通信技术的持续性发展,在数据传输的效率、可靠性等多方面均有明显的提升。5G 通信网络主要是建立在4G 网络基础上,对其中关键性技术以及网络架构实现相应的改进和调整,从而实现大幅度的网路通信效率、数据传输效率的改进,并实现异构融合的网络结构,从而促使5G 网络中可以实现2G、3G、4G 的综合性结合。对此,探讨5G 技术对移动通信网络建设方式的影响具备显著实际意义。
首先,云架构。在基于SDN、NFV 以及云计算等技术的持续发展和逐渐普及的基础上,将云计算和SDN 使用在5G 通信网络当中有着显著的意义和价值。近些年有许多研究者提出了关于SDN、云计算作为基础的以太网5G 网络架构,其不仅可以有效降低EPC 的复杂程度,同时对于运行的效率以及扩展性等方面也有明显的提升。对于这一网络主要是通过C-PEC、D-EPC 以及AC 等结构构成,不同的组成部分具备不同功能。其中AC 主要是以交换机、路由器、接入点以及控制器等构成,其中控制器主要是控制PEPs 和APs、交换机等集中式控制任务,以便于可以保障整体性控制效果。对于来源不同的接入点而言,业务流量会汇集在数据中心以及L3路由器、局域疏导结构的D-EPC 云当中,这一种局域云中L3路由器属于网管构成,需要负责多方面管理任务,局域疏导则可以为用户提供超低延时的网络连接功能,而D-MME 则是以分布式的方式提供管理任务,业务可以通过D-IMS 系统在数据当中的平台分布式处理方式实现IP 网络的低延时承载。C-EPC 和C-MME、C-IMS、PCRF 和HSS 等结构在这一些内容方面,C-MME 的作用在于实现集中化管理,管理的对象可以实现跟踪区域的列表特征以及节点性移动。C-IMS 具备QOs 控制功能以及业务流量的控制功能。
其次,多控制器架构。在充分考虑5G 网络对应的覆盖区域、多蜂窝异构的融合以及多往特性的操作性需求,提出了分层的网络化结构,例如可以将网络云和无线网络组成的大量网络构建网络架构,通过这一架构可以实现对蜂窝异构的有效融合,并实现MIMO 系统的合理应用。在网络架构中,可以涉及到两层逻辑网络,其可以支持RN 网络和更高层次的网络云,架构的特征在于网络云可以将SDN 和NFV 作为基础实现功能的拓展,可以将消除功能、AS 以及NAS 等集成获得更加简单的协议栈,借助分离的结构还可以为RN 覆盖更多的容量,从而实现嵌套性技术的应用,针对不同的热点、设备以及业务提供相应的技术支持,推动网络结构的针对性优化,从而在最短时间内实现业务的布控。
从目前的4G 网络普及现状来看,5G 网络的未来发展趋势至少有以下几点:1、网络层的信息安全与隐私,当前网络层的安全与隐私问题是一种基于传统计算机网络的分析处理方式,因为5G 属于无线通信的技术,和传统计算方式必然存在差异,此时5G 环境之下必然需要更好的落实用户信息的保护,所以在发展方向发展必然会涉及到时延性、编码、路由器等多方面的优化和改进;2、恶劣环境的应用。4G 与3G 技术的本质差异在于速度方面,而4G 技术目前的速度已经基本可以满足所有的工业、民用生产,所以5G 技术不仅需要在速度方面适当提升,同时还需要在覆盖面积方面有效改进,例如在深海、地下以及高空中实现理想的数据传输。从目前来看,水下与地下的通信技术一直存在困难,在数据传输过程中需要涉及到声波和激光,其本身因为有限制性,所以在信号传输方面的难度较高,这也是5G 技术所必须高度重视的发展趋势;3、纳米通信。随着近些年纳米通信技术的持续性发展,从微观的层面上应用纳米特征可以实现对传输模式的转变,尤其是可以参考细胞与病毒的传播机制实现无线通信机制的设计,从而实现调制与容量等方面的改进。
综上所述,目前4G 网络已经基本普及,同时在不久的将来5G 网络便会出现并普及。虽然我国目前已经掌握了部分5G 网络标准,但是在具体的技术研发、实际应用等方面仍然存在许多的空白和缺陷。对此,今后我们应当持续加强5G 网络的研究分析,做好相关技术的改进,持续改进网络设计、终端设计以及业务特征等多方面工作研究,促使技术的兼容性以及网络的拓展性持续提高,从而为今后社会发展提供基础保障。