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7 usos principais do 5G -Parte Dois

Time:2021-12-04 22:09:15 Popularity:2137

O"fatiar"na era 4G é apenas uma classificação de QoS mais grosseira da rede de acesso, e o fatiamento 5G será uma solução ponta a ponta mais completa.

No 5G, haverá fatiamento de rede para vários cenários, incluindo fatiamento para Internet de Veículos, fatiamento para VR, fatiamento para dispositivos IoT, etc., e a granularidade do fatiamento de rede será mais fina, o que pode aparecer no futuro. Qualidades de serviço diferentes exigem taxas diferentes.

Na era 5G, as operadoras passaram a cobrar no lado B ou no lado B e no lado C. Continuaremos atentos à implementação deste negócio. Também acolhemos equipes com recursos ou tecnologias relevantes no grupo para nos ajudar.

Se as operadoras da era 4G construíram rodovias nacionais, então na era 5G as operadoras construíram rodovias e rodovias. Se quiserem melhores serviços, podem pagar pelas rodovias.

3.3 Computação Móvel de Borda (MEC)

Sem considerar a retransmissão, o atraso interno da rede LTE é inferior a 20ms, sendo normalmente necessário o ping do servidor externo. Esse atraso geralmente é superior a 40-50 ms. A velocidade de propagação da fibra óptica é de 200 quilômetros. 5G é uma resposta a casos de uso sensíveis a atrasos., O atraso da rede de acesso não deve exceder 0,5 ms, o que significa que a distância física entre a sala de informática central 5G (ou data center) e a célula 5G (estação base) não pode exceder 50 quilômetros.

Enfrentando o desafio do atraso físico, temos que considerar a introdução da computação móvel de ponta (MEC) e dos centros de dados de ponta na rede de acesso, o que significa que algumas funções da rede principal e da rede de aplicativos anteriores ficarão submersas na rede de acesso.

Como a edge computing é implantada na borda da rede, perto da fonte de coisas ou dados, ela integrou recursos básicos de rede, computação, armazenamento e aplicativos.

Utilizar o poder de computação e os serviços fornecidos pela computação de ponta pode atender às necessidades de baixa latência, requisitos de negócios de conexão massiva e requisitos de otimização de agregação de dados, além de aliviar a pressão de carga na rede principal e nos links de backhaul.

5g.jpg

Portanto, a combinação de computação de ponta e fatiamento de rede torna-se particularmente significativa.

Do ponto de vista do atraso na transmissão da rede ou da segurança dos dados, muitos campos não podem transmitir dados diretamente para a nuvem para processamento. Portanto, a edge computing é uma tendência importante. A direção autônoma, frequentemente citada como exemplo, é um exemplo. Para garantir tempo real e confiabilidade, o processamento da imagem precisa ser feito na borda.

Além da edge computing móvel, neste sentido, de fato, as operadoras esperam que a edge computing móvel implante o poder de computação mais próximo da rede de acesso para suportar a edge computing. Dispositivos em nuvem que podem ser implantados diretamente em estações base poderão ser usados ​​no futuro. Por dentro, aplicativos extremamente sensíveis a atrasos serão uma boa notícia.

3.4 Aplicações IoT

Actualmente, a Internet das Coisas está a tornar-se cada vez mais popular, e o mMTC é também um dos três principais cenários da Internet das Coisas, que assume uma imaginação importante no futuro mundo inteligente.

No entanto, o atual mMTC ainda apresenta alguns problemas urgentes. Podemos ver que o KPI 5G requer 1 milhão de conexões por quilômetro quadrado. Na verdade, este é um número muito interessante, mas é um pouco enganador., 1 milhão de conexões não enviam e recebem dados ao mesmo tempo, mas estão conectadas. A conexão pode ser intermitente e pode ser um nó de monitoramento que envia apenas um pacote de dados por dia.

Percebe-se que as aplicações mais utilizadas são as aplicações de medidores de energia, pois esse tipo de dados é basicamente apenas reportado, e os requisitos de frequência não são altos, e os requisitos de tempo real não são altos.

Mas para muitos cenários de aplicação, a comunicação bidirecional em tempo real/quase em tempo real é uma grande demanda.

A superconexão de dados do NB-IoT não é uma conexão real em tempo real.

A capacidade celular do NB-IoT é muito grande. Depois que o terminal NB-IoT se conectar com sucesso à rede, a rede principal e a plataforma IoT sempre salvarão o estado da sessão do usuário. Quando o terminal está em dormência PSM ou eDRX, o lado da rede mantém a sessão IP.

Mas isto é, na verdade, um aumento de capacidade alcançado pelo sono terminal, e não uma melhoria tecnológica particularmente grande.

A rede NB usa acesso terminal de 15Khz, largura de banda de 180Khz e a teoria de"o número de usuários simultâneos"é 12. O equipamento excedente precisa ser enfileirado na rede.

Portanto, é mais adequado para alguns cenários com requisitos de baixa velocidade e baixo atraso.

Damai já aplicou NB-IoT a produtos reais. Como o NB-IoT usa o protocolo CoAP e a camada inferior do protocolo CoAP usa UDP, que não é confiável, criamos um mecanismo de resposta ACK da camada de aplicativo na camada superior para garantir que os dados cheguem de maneira confiável.

Como nossa cena não é sensível ao consumo de energia, mas esperamos que os dados cheguem o mais rápido possível, fechamos o PSM e o eDRX após comunicação com a operadora para permitir que os dados cheguem o mais rápido possível. No entanto, alguns cenários de monitoramento são sensíveis ao consumo de energia. Portanto, economizará energia tanto quanto possível através do sono e de outros métodos.

Isso é bom para aplicações de monitoramento de uplink puro, mas pode ser difícil se você quiser entregar em tempo quase real, portanto também limitará a imaginação de alguns cenários e ainda há um longo caminho a percorrer em termos de baixo consumo de energia.

Observação'A cobertura da cena também precisa ser fortalecida. Para os aparelhos de ar condicionado de alguns edifícios, a cobertura actual deverá ser suficiente.No entanto, o ambiente de instalação de medidores, como hidrômetros, é muito fechado ou a rede sem fio é difícil de penetrar, o que faz com que muitos hidrômetros instalados no local (sob o bueiro, escada) não consigam carregar dados, deixando os fabricantes de hidrômetros e a tecnologia NB-IoT envergonhados.

No futuro, os cenários 5G mMTC continuarão a evoluir com base nas tecnologias NB-IoT e eMTC, e esperamos resolver melhor alguns dos problemas existentes no futuro.

3.5 Aplicação do D2D

O D2D é na verdade uma tecnologia muito interessante que permite a comunicação direta entre dispositivos.

É claro que não se trata de uma comunicação completamente autônoma. A comunicação de dados é concluída sob o controle da estação base. A estação base é responsável principalmente pela sinalização de controle e comunicação direta entre dispositivos.

Isto pode dar origem a alguns cenários de aplicação social baseados em características de proximidade. Entre eles, a comunicação V2V (Vehicle-to-Vehicle) na Internet dos Veículos é um cenário típico de aplicação de comunicação D2D aprimorado pela Internet das Coisas.

Devido às características de atraso de comunicação e descoberta de proximidade com base na conexão direta do terminal, o D2D apresenta vantagens inerentes quando aplicado ao campo de segurança veicular em redes veiculares.

No modo de comunicação D2D, a comunicação sem fio ainda pode ser estabelecida entre dois terminais móveis vizinhos, proporcionando proteção para socorro em desastres.

A cena de projeção de tela no aplicativo doméstico é uma boa cena D2D, mas é basicamente o mundo do WiFi -Direct no momento. Se o D2D quiser ser aplicado, ele também precisará competir com esse poderoso oponente.

3.6 CDN

Na era 4G, os CDNs são basicamente implantados perto de CR (roteador central) e SR (roteador de serviço), e a posição de implantação é mais alta.

Ao mesmo tempo, a implantação de nós é escassa e cada nó cobre uma área de 10 quilômetros em média. Na era 5G, em termos de arquitetura, o CDN deveria migrar do CR e SR para o usuário.

Ao mesmo tempo, a implantação de nós está evoluindo em direção à miniaturização e à alta densidade. Originalmente, cada nó cobria um raio de 10 quilômetros, mas agora precisa ser reduzido para 1 quilômetro ou até menos.

As tecnologias NFV e SDN no fatiamento de rede também serão aplicadas ao CDN. O NFV realiza o compartilhamento de recursos de rede e a expansão flexível, e o CDN NFV realiza o desacoplamento de hardware e software.

SDN torna o agendamento e o controle de roteamento mais flexíveis, o reconhecimento da rede e a abertura de controle e recursos centralizados fornecem agendamento flexível e recursos de roteamento otimizados.

3.7 Internet Industrial

Tomando emprestadas algumas das opiniões do grupo'Segundo o discurso do especialista Chen Weiru, os próximos dez anos serão uma atualização abrangente e coordenada da interconexão do consumidor para a interconexão industrial.

No futuro, a Internet industrial terá duas direções de desenvolvimento.

Primeiro, integre o online e o offline no seu setor industrial.

Se você atua no varejo, precisa reconstruir e integrar cenários de vendas online e offline de forma digital e visual;

Se você estiver na cadeia de suprimentos, primeiro deverá digitalizar e integrar on-line e off-line para obter o próximo estoque de mercadorias on-line e off-line.

Segundo, faça a conexão digital de todos os links. Quando você junta todo o link, isso provoca uma grande mudança no ecossistema, nos consumidores e nos modelos de negócios das empresas.

Portanto, o 5G pode contar com a tecnologia da Internet das Coisas para realizar a digitalização de todo o link, auxiliando assim a Internet industrial.

Acima estão os 7 principais usos de 5G.

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