张志钊,邓 敏
(中国移动通信集团广西有限公司玉林分公司,广西 玉林 537000)
相较于4G技术,5G技术呈现出显著的优势,如5G技术相应的基础网络设备数据计算工作效率更高,精准度更高。从整体上来看,针对5G技术进行研发并充分应用可以大幅提升通信效率,对5G技术进行进一步优化可以实现移动通信质量和稳定性的提升。与此同时,也需要网络技术、云计算技术等提供充分的支持[1]。
软件定义网络(Software Defined Network,SDN)技术是移动通信网络中的一项关键性技术,可以在5G技术的实际应用过程中实现网络信号的自动连接。以此为基础,开展通信网络的研发和设计工作,提升用户检索信息的便捷性。根据5G通信网络用户的应用需求,针对网络信号实施进一步的调整,从而有效提升5G通信网络的使用效果。此外,SDN技术可以促使移动通信网络整体运行效率得到提升,缩短用户等待时间,推动5G移动通信网络实现自动化发展。
以实际情况为基础进行总结,高精度同步传送技术在应用过程需要注意以下问题。一是充分控制设备静态误差,正常状态下,应该将边界时钟设备的静态误差控制到能够满足网络传送要求的程度,方能为网络传送质量提供保障;二是控制传输精度以及链路跳数,应用G-metero技术促使信息传输效果得到提升;三是调节小型节点设备,使其能够与5G基站处于同步状态,以优化信息输送时间,并保障过程的同步性[2]。
5G技术中的重要基础之一,即为端到端智能管控技术。合理应用该项技术,可以扩大数据连接范围,使数据传输效果更好。在对该项技术进行实际应用时,技术人员应该针对其中的中传段、回传段之间的IP+光异同网络结构进行更加深入的探究,并根据实际发展需求合理调整5G网络,以提升通信的智能化水平,并保障通信信号的稳定性。
从实际发展情况来看,我国近两年才重点发展5G技术,对5G通信技术的应用仍处于研究阶段,多数人依然采用4G移动通信网络进行工作和建设。因此在推动5G技术发展的过程中,多数人不能熟练掌握相关技术的应用,导致其建设完善工作开展难度较大,无法满足当前行业建设发展的需求。
从工作的当前发展情况来看,在促进5G移动通信网络建设工作开展过程中,受到多方面因素的影响。行业并没有建设相关制度,相关人员对此项工作的重视程度不足,通常在工作中浑水摸鱼,不能定期对移动通信的运行情况进行检查,导致5G移动通信应用过程中存在不稳定情况。而且相关人员不能明确自身职责,一旦出现问题,极易出现扯皮等情况,无法切实解决问题,不利于行业的稳定发展。
在促进5G移动网络通信运行的过程中,相关人员开展工作时不能充分意识到运行稳定性的重要性,通常在研究成功后便直接投入使用,而未能定点进行测试和试运行。因此,在大规模应用之后,一旦出现问题,便需要全面投入改善工作,不仅浪费大量人力物力,造成资源浪费,而且容易对人们的日常移动网络应用造成不良影响,使得多个行业的建设发展受到限制。同时,在进行测试工作中,工作人员的态度通常不够认真,对于测试结果的重视不足,通常认为只要结果满意便可投入使用,不能及时发现运行过程中存在的问题,从而导致设备运行过程中出现各种问题,并在一定程度上限制了行业发展。
分布式云计算5G网络服务器中包含数个小型服务器,各小型服务器由虚拟机联合网络服务基站共同控制。应用于5G网络服务器的小型服务器具有网络覆盖面大、信息处理速度快以及信号穿透能力强等特点,整体信息接收和处理能力均相对较强,使用价值较高,当前已经可以在网络覆盖范围内对信息传输情况进行实时监测,并有效解决其中的问题。但是,小型服务器也存在监管范围有限的劣势,一旦用户离开小型服务器的监控范围,相关服务将即刻终止[3]。
5G移动通信交换机包括多种类型,目前常用的是惠普、英特尔企业生产制造的AT-50传统交换机。该类型的交换机具有性价比较高、数据处理效果较好的特点,但在数据处理过程中灵活性不足,应用成本相对较高,总体上并不适合在5G移动通信网络中应用。在交换机中植入芯片,构成AI-200型号的新型交换机,并使其取代传统交换机。需要注意的是,在交换机中植入芯片并非完全否定传统交换机,而是对其中的一部分构件进行升级处理,以降低成本投入并减少交换机的运行损耗[4]。
在5G移动通信传感器运行过程中,网络节点数据是通信过程中的重要基础,相应的网络节点越多,用户移动通信的使用效果就更顺畅。节点间的信息数据通过传感器传输,当前市场上应用频率较高且效果较好的传感器为华为H-80,该传感器的传输速度可以达到55 Mbps,同时具有较强的兼容性,可以同时针对文字、音频以及图像等不同类型的数据信息进行接收和处理,也就是该传感器可以适应5G移动通信网络相关信息源的多样化。应用网络节点过程中,可以针对需要进行收集的大量信息开展筛选工作,根据信息中包含的价值,将风险信息、无价值信息淘汰,自动收集处理有价值的信息。
在开展数据采集工作时,应该以实际情况为基础,结合网络发展需求,合理设定移动网络位置服务基地,利用网络移动通信端优化信息采集工作以及相应的处理工作的过程,之后分析信息的推算状态,以起到优化工作方案的作用,同时也可以促使网络信息技术得到整体优化。因为网络移动位置服务基地能否得到合理设置会对移动通信信号质量产生直接影响,所以应该保障网络移动位置服务基地设置的合理性。此外,还可以针对基站数据、地图数据等资料,在短时间内落实数据采集和数据分析工作[5]。
需要注意的是,在进行网络优化的过程中,必须充分考虑网络实际运行状态和数据的实际采集情况。如此开展数据采集工作,网络运行过程中需要考虑的各方面细节,均可得到明确的呈现,也就是在进行网络优化时,数据采集的对象中包含小区位置、用户位置、通话信息以及业务使用等多方面参数,且可以据此合理设置数据网络。数据采集方式主要分为以下几种。(1)操作管理中心(Operation &Management Center,OMC)数据采集,借助基站操作管理中心获取数据信息;(2)数据处理技术(Digital Technique,DT)数据采集,借助基站地理信息以及车载测试等多项操作,优化信息供给的途径;(3)用户申报数据采集,以用户反馈或投诉为基础掌握网络质量情况。通过数据采集,相关工作人员可以及时了解网络服务质量整体情况,根据实际情况对网络服务进行调整,进而使其整体应用效果得到提升[6]。
以云计算技术为基础,借助IP骨干网将大数据传输至数据接收中心,并开展分析和存储工作,有利于实现网络服务质量的提升。近年来,云计算技术一直处于高速发展的状态,网络开发者对于云计算以及虚拟资源也更加重视。特别是在2010年以后,“天翼云”网络服务形式的出现和推广大幅降低了网络数据中心在存储资源方面的压力,同时也促使网络数据存储技术得到进一步优化。在进行数据分析时,应该及时掌握具有重要价值的内容,并针对核心内容进行分析,以优化大数据的构成。特别是对于非机构化大数据,此类结构形式的促进作用十分明显[7]。
对于移动通信网络管理工作来说,针对网络进行优化处理十分重要。优化过程主要针对网络系统运行状态进行分析和检测,明确其中是否存在可能导致网络正常运行受到影响的不利因素,并以此为基础对网络系统整体开展合理调整,以实现网络资源在移动通信中的合理配置,并为网络的持续正常运行提供基础,进而提升通信服务质量。
当前全球移动通信系统(Global System for Mobile Communications,GSM)网络的规模不断扩大,宏基站数量不断增加,无缝式的室外网络覆盖在城市地区已经基本全面实现。但与此同时,城市建筑行业高速发展,高层、超高层的建筑数量越来越多,导致移动无线信号在一定程度上受到影响。对于电梯间、楼梯间以及地下室等区域,出现信号薄弱情况的可能性相对更大[8]。为了有效解决此类情况,还需要针对性地强化相关分析工作,将医院、校园、商场等大型公共场所作为网络系统优化分析工作中的重点内容。
以云计算技术为基础,针对移动通信网络进行优化,需要充分分析网络中的各项故障,并根据实际情况应用适宜的优化方案对网络形式进行调整。一般来说,需要进行优化处理的内容包括网络结构优化、硬件系统优化、覆盖区域优化、干扰信号优化以及话务量优化等。针对以上各方面实施优化处理后,应及时开展系统网络测试,从而实现移动通信网络的整体优化[9]。
在移动通信网络中融合云计算技术,可以使传统的网络模式得到转变,降低相关的维修费用,同时还可更加充分地应用“云端”资源。从整体上来看,对云计算技术进行应用的过程中,需要以数据中心一类的“云端”联合大型硬件平台作为基础,为用户提供服务外包、资源租用以及应用托管等服务。其中“云端”资源需要根据管理要求充分满足网络优化,也就需要首先分析海量的数据,还必须根据既往工作经验合理构建并不断优化方案库。通过构建方案库并促使其不断优化,可以在针对通信网络进行持续优化的过程中为相关工作人员持续提供全面的参考依据,并在一定程度上降低网络优化工作中的人力、物力投入,在提升网络应用效果的同时控制成本[10]。
将云计算技术应用于移动通信网络,可以促使网络服务的质量得到显著提升。云计算技术的应用既是移动网络通信的发展机遇,也是发展过程中的一项重要挑战。在移动通信网络的实际发展过程中,有必要充分应用云计算技术,并保持应用的合理性,以尽可能控制相关的优化成本,同时提供更加便捷、高效的服务。