5G通信网络5G网关软件设计方案
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通信行业5G网络覆盖优化方案第一章 5G网络覆盖优化概述 (2)1.1 5G网络概述 (2)1.2 优化目标与原则 (2)1.2.1 优化目标 (2)1.2.2 优化原则 (3)第二章网络规划与设计优化 (3)2.1 网络规划策略 (3)2.2 站点布局优化 (4)2.3 频率规划与分配 (4)第三章基站建设与调整 (4)3.1 基站建设流程 (4)3.2 基站设备选型 (5)3.3 基站调整策略 (5)第四章信号传播与覆盖优化 (5)4.1 信号传播模型 (5)4.1.1 射线追踪模型 (6)4.1.2 波动方程模型 (6)4.1.3 经验模型 (6)4.2 覆盖优化策略 (6)4.2.1 天线布局优化 (6)4.2.2 功率控制 (6)4.2.3 网络切片 (7)4.3 阻碍因素分析与处理 (7)4.3.1 建筑物遮挡 (7)4.3.2 地形因素 (7)4.3.3 电磁干扰 (7)第五章室内覆盖优化 (7)5.1 室内覆盖需求分析 (7)5.2 室内覆盖方案设计 (8)5.3 室内覆盖效果评估 (8)第六章网络功能监测与评估 (9)6.1 网络功能指标 (9)6.1.1 覆盖率 (9)6.1.2 信号质量 (9)6.1.3 传输速率 (9)6.1.4 网络容量 (9)6.2 监测系统建设 (9)6.2.1 数据采集 (9)6.2.2 数据处理与分析 (9)6.2.3 监测平台搭建 (10)6.3 功能评估方法 (10)6.3.1 指标对比法 (10)6.3.2 实验法 (10)6.3.3 模型预测法 (10)6.3.4 用户满意度调查法 (10)6.3.5 综合评价法 (10)第七章 5G网络干扰管理 (10)7.1 干扰源分析 (10)7.2 干扰管理策略 (11)7.3 干扰处理流程 (11)第八章网络优化工程实施 (12)8.1 优化工程流程 (12)8.2 优化工程实施策略 (12)8.3 优化工程效果评估 (13)第九章 5G网络覆盖优化案例分析 (13)9.1 典型案例分析 (13)9.2 优化方案实施效果 (14)9.3 经验与启示 (14)第十章 5G网络覆盖优化发展趋势 (14)10.1 技术发展趋势 (14)10.2 政策与市场趋势 (14)10.3 行业合作与发展前景 (15)第一章 5G网络覆盖优化概述1.1 5G网络概述5G(第五代移动通信技术)作为新一代的移动通信技术,具有高速度、大容量、低延迟等显著特点,是推动我国信息化进程的重要力量。
5G网络技术特点及无线网络规划方案【摘要】5G网络技术作为下一代移动通信技术,具有高速率、低延迟和大连接的特点。
高速率和低延迟使得数据传输更加快速和稳定,为用户提供更好的使用体验;而大连接特点则支持同时连接更多设备,满足未来物联网的需求。
在无线网络规划方案中,基站规划与布局起着至关重要的作用。
通过科学合理的基站规划,可以有效提高网络覆盖率和容量,保障通信质量。
在5G网络的发展过程中,无线网络规划方案需要不断优化和改进,以满足日益增长的数据需求和用户期望。
5G网络技术特点和无线网络规划方案的结合将为未来的通信发展带来更多机遇和挑战。
【关键词】5G网络技术特点, 高速率, 低延迟, 大连接, 无线网络规划方案, 基站规划与布局, 总结1. 引言1.1 5G网络技术特点及无线网络规划方案5G网络技术的特点和无线网络规划方案是当今无线通信领域的热门话题。
随着移动互联网和物联网的发展,人们对高速率、低延迟和大连接性能的需求不断增加,而5G网络技术正是为了满足这些需求而应运而生的。
5G网络技术的特点主要体现在以下几方面:5G网络具有高速率和低延迟的特点。
通过采用更高频率的信号、更快速的传输速度和更优化的网络架构,5G网络能够实现比4G网络更快的数据传输速度和更低的传输延迟,为用户带来更加流畅和高效的通信体验。
5G网络具有大连接的特点。
在物联网时代,大量的设备需要接入网络进行数据传输和互联互通,而5G网络通过引入更多的基站和优化网络资源分配,可以实现更多设备的同时连接,从而满足多元化的网络需求。
而在无线网络规划方案方面,基站规划与布局则是至关重要的环节。
通过科学合理的基站规划和布局,可以最大限度地提高网络覆盖范围和信号质量,确保用户在各种环境下都能够享受到稳定和高效的通信服务。
5G网络技术的特点和无线网络规划方案是相辅相成的,只有充分发挥5G网络的优势特点,结合科学合理的网络规划方案,才能够实现网络的快速发展和提升用户体验的目标。
ToB场景化专网设计白皮书前言专网架构的探索原子能力的成型行业场景化解决方案电力业务场景及价值网络设计解决方案亮点案例矿山业务场景及价值网络设计解决方案亮点案例港口业务场景及价值网络设计解决方案亮点案例钢铁业务场景及价值网络设计解决方案亮点案例0102 030404 04 07 09 10 11 11 14 17 20 21 21 23 25 28 29 29 30 33 35目录智能制造业务场景及价值网络设计解决方案亮点案例轨交业务场景及价值网络设计解决方案亮点案例石化业务场景及价值网络设计解决方案亮点案例商超、医院、校园业务场景及价值网络设计解决方案亮点案例网规模型和支撑平台网络规划和模型网络服务工具行业趋势和解决方案总结附录:缩略语参考文献36 36 39 40 43 45 45 49 51 52 53 53 57 58 59 60 60 61 62 636464 6770 71 735G 赋能千行百业,推动全社会数字化、壮大数字经济,工业和信息化部等十部门联合印发《5G 应用“扬帆”行动计划(2021-2023年)》,明确提出未来三年中国5G 发展的目标,开创了中国5G 应用创新发展的新局面。
《行动计划》分别从标准体系构建、产业基础强化、信息消费升级、行业应用深化、社会民生服务、网络能力强基、应用生态融通、安全保障提升等方面提出了8大专项行动。
同时为了进一步促进《行动计划》的落地实施,在专项行动中设置了4大重点工程,包括实施5G 应用标准体系构建及推广工程、面向行业需求的5G 产品攻坚工程、5G 应用创新生态培育示范工程和5G 应用安全能力锻造工程,重点明确了主要突破方向,以及需要产业各方合力推动的重大事项,透过8大专项行动和4大重点工程,可以清晰地看到5G 网络强基的重要性。
图 1 -1 “扬帆”计划解读5G行业虚拟专网5G物联网新增用户数年均增长率大型工业企业的5G应用渗透率每个重点行业打造5G应用标杆5G应用解决方案重点行业标准5G应用安全创新示范中心区域示范标杆突破5G应用关键环节赋能5G应用重点领域提升5G应用支撑能力•专栏1:5G 应用标准体系构建及推广工程•专栏2:面向行业需求的5G产品攻坚工程•专栏3:5G应用创新生态培育示范工程•专栏4:5G 应用安全能力锻造工程5G应用“扬帆”行动计划驱动经济增长新动力扬帆行动 核心指导意见图 1-2 5G 专网建设模式经过一段时间的探索,5G 的多种专网架构在多个行业已形成一定的共识,5G 专网需要根据不同的应用场景和客户需求进行定制化设计,并需充分考虑公网专网隔离度、部署成本、部署时间、运维模式等各方面因素,分为三种专网模式:公网共用:利用网络切片等相关技术,为客户提供一张时延和带宽有保障的、与基础网络普通用户数据隔离的虚拟专有网络,通过灵活配置网络切片和资源预留等技术,按需为专网用户提供带宽、时延保障,及其他网络能力和服务。
5G移动通信网关技术的实现方案5G移动通信网络是当前世界上最热门的话题之一,其广泛应用价值被越来越多的人认识到,成为各国政府和企业争相发展的重点领域。
而五代移动通讯网关技术的实现方案则是实现这一目标的重要前提。
五代移动通信网关技术是将5G技术应用于现有的移动通信网中,实现移动通信业务的增强和扩展,逐步替代现有的4G及以下通信网,使通信速度更快,网络覆盖更广,通信质量更高。
此外,它还可以为应用提供更加丰富的参数,让更多类型的终端设备和应用能够与5G网络互联。
五代移动通信网关技术的实现方案主要包括在网络层和物理层两层面上的改进。
在物理层面上,既需要实现更高的速率,更小的延迟,更高的网络容量,也需要更好的带宽的利用率和信道损耗控制。
其中,5G技术采用了多种技术方案,来提升物理层面的效率和性能表现。
其中包括采用了多输入多输出技术,采用微小型基站技术,进行波束成型技术等等。
而这一切的技术方案的目标都是为了实现更快更稳定的数据传输。
在网络层面上,需要实现更大的吞吐量、更高的网络安全性和更好的服务质量。
为了达到这个目的,5G技术采用了网络切片技术,实现更快速的数据处理、更高安全性的网络数据传输以及更加多样化的底层设施资源管理,从而有效地满足不同的业务需求。
通过最大化的利用各种应用场景下的网络资源,5G技术能够在高效稳定的同时,提供全新的服务能力和 QoS 服务。
为了实现这一目标,5G 移动通信网关技术还需要在架构、协议、交换等方面做出相应的改变,这是使得以往的网络架构不再能够承担普及的业务需求,使得新的技术更加稳定和可靠的显著因素。
同时,充足的资源和较高的网络性能,还需要企业的不断努力和改进,才能够真正实现高效的5G移动通信网。
综合而言,5G移动通信网关技术的实现方案是聚焦于物理层面和网络层面上的改进措施,从而实现更高效、更优质、更多样化的通信网络服务。
这一目标的实现需要以5G技术为核心,向多个方面进行探索和改进,充分利用新的技术和思维方式,才能够为更多用户和企业带来更为显著的经济包容性和创新价值。
5g通信基站设计规划方案一、引言随着移动通信技术的不断发展,5G通信技术正逐渐成为当前的热门话题。
作为5G通信网络的关键组成部分,5G通信基站的设计规划是确保高速、稳定、可靠通信的重要环节。
本文将介绍5G通信基站设计规划方案。
二、设计原则在制定5G通信基站设计规划方案时,我们应遵循以下原则:1. 宽带化5G通信网络的特点之一是高速率和大容量。
因此,5G基站的设计应考虑到宽带化需求,提供足够的带宽和高速率,以满足用户对高清视频、虚拟现实、增强现实等大容量数据传输的需求。
2. 高密度5G通信网络的另一个特点是高密度。
为了满足数以千计的用户同时访问的需求,5G基站的设计应考虑到大规模的设备连接和密集的用户群体,提供足够的信道资源和处理能力。
3. 低时延对于许多应用,如自动驾驶、远程医疗等,时延是至关重要的。
因此,5G基站的设计应优化传输速度,减少网络时延,同时提高网络的稳定性和可靠性。
4. 网络切片5G通信网络支持网络切片技术,这是将网络资源划分为不同的“切片”以满足不同应用场景需求的一种方法。
因此,5G基站的设计应考虑到网络切片的需求,为不同的应用场景提供定制化的服务。
三、设计要点基于上述原则,我们提出以下设计要点来指导5G通信基站的设计规划:1. 多频段设计5G通信基站应支持多频段的设计,以满足不同频率段的需求。
同时,应结合实际环境和业务需求,合理选取相应的频段,并采用智能天线技术,以提高覆盖范围和网络容量。
2. MIMO技术多进多出(MIMO)技术可以通过多个天线传输和接收多个信号,从而提高网络容量和数据传输速率。
5G通信基站应采用MIMO技术,以提供更高的网络性能和更好的用户体验。
3. 边缘计算边缘计算是一种将计算资源和服务从云端移至靠近终端设备的边缘位置的技术。
5G通信基站应支持边缘计算,以提高数据传输速度,并降低时延和能源消耗。
4. 虚拟化与网络切片5G通信基站应采用虚拟化技术,将基站的硬件资源进行虚拟化,从而提高资源利用率和灵活性。
为了有效地为居民提供服务,市政依靠与重要信息的最大安全性的持续连接。
但是,不断涌入的技术,应用程序和物联网设备使城市员工的生活变得更加轻松,这也使IT团队的工作无疑变得更加复杂。
市政利用5G路由器边缘计算网关的Cloud分支机构将多个网络整合在一起,并简化了连接性和可见性。
现在,IT团队可以使用一个单一的窗格来监视和管理其简单而完整的网络即服务。
项目方案实施地方是在两个省边界附近的一个计划社区,目前已成为主要度假胜地。
尽管它起初是建筑工人的临时营地,但今天的项目地是一个自给自足的城市。
发电站和旅游业是主要的经济驱动力。
对于项目地这样的相对较小的城镇,具有成本效益的网络解决方案对于保护宝贵的公共资源至关重要。
同时,可靠的解决方案对于当地公民的安全和福祉至关重要。
该市需要持续的网络正常运行时间-通过基于蜂窝的宽带实现主要和备用WAN连接-以及部门,位置,车辆,应用程序和设备之间的互连性。
“当互联网中断并且失去连接时,重要的公民服务就会中断,”市政IT主管说。
另一个关键需求是警车中持续的移动连接性和网络访问能力,因此警官可以在现场而不是在总部完成工作。
正在寻求提高所有人员的效率。
借助5G路由器边缘计算网关的分支机构的Cloud服务,具有WAN链路终止和流量管理,防火墙以及云配置和故障排除功能,所有这些都通过具有嵌入式LTE,24x7支持和有限终身保修的专用路由器来交付。
为了帮助维护和扩展其公共安全和公民服务,市政从5G路由器边缘计算网关部署了全面的“网络即服务”解决方案,其中包括:城市办公室中的5G路由器边缘计算网关路由器通过有线和4G LTE蜂窝连接以及LAN的有线和WiFi连接提供高可用性的WAN路由。
5G路由器边缘计算网关的Cloud用于警车分支机构,可在任何地方进行可靠的LTE访问。
5G路由器边缘计算网关Cloud可提供有价值的服务,包括:云管理使该城市可以从一个窗格中远程监视和管理其路由器。
5G网络部署设计方案随着5G技术的飞速发展,其在各行各业的应用也越来越广泛。
5G网络的部署设计方案变得至关重要。
本文将围绕5G网络的部署设计方案展开详细论述。
一、网络规划在5G网络的部署设计中,首要考虑的是网络规划。
网络规划是5G网络部署的基础,直接影响到网络性能和覆盖范围。
根据具体的需求和场景特点,需要进行合理的规划,包括基站布局、频率规划等。
1. 基站布局基站的合理布局对于网络的覆盖范围和信号质量至关重要。
在规划基站的布局时,需要考虑到用户的密集区域和高流量区域,确保基站的覆盖面积和信号强度满足需求。
2. 频率规划频率规划是5G网络设计的核心内容之一。
通过合理的频率规划,可以避免不同频段之间的干扰,提高网络的稳定性和覆盖范围。
同时,频率规划还可以提升网络的容量和传输速度。
二、技术选型在5G网络部署设计中,选择合适的技术设备也是至关重要的一步。
不同的技术选型将直接影响到网络的性能和效果。
在进行技术选型时,需要考虑到以下几个方面:1. 设备供应商选择信誉良好、技术领先的设备供应商是保障网络质量的关键。
在选择设备供应商时,需要充分考虑其技术实力、产品质量和售后服务等因素。
2. 设备性能在选型过程中,需要综合考虑设备的性能参数,包括传输速度、覆盖范围、功耗等。
选择性能优秀的设备,可以提升网络的质量和用户体验。
三、安全保障在5G网络的部署设计中,安全保障是至关重要的一环。
随着网络规模的扩大和数据传输的增多,网络安全问题日益突出。
因此,必须采取有效的安全保障措施,确保网络的安全运行。
1. 加密技术加密技术是保障网络安全的基础。
通过对数据进行加密处理,可以防止数据泄露和信息被篡改。
因此,在5G网络的部署设计中,必须加强对加密技术的应用。
2. 安全管理安全管理是网络安全的重要组成部分。
建立健全的安全管理体系,包括权限管理、漏洞修补、事件监测等,可以有效减少安全风险,保障网络的正常运行。
四、性能优化在5G网络的部署设计中,性能优化是提升网络质量和用户体验的关键。
中国电信智慧网关系统设计方案中国电信智慧网关系统设计方案一、方案背景及目标:随着5G时代的到来,中国电信需要构建一个智慧网关系统,以支持更高速的数据传输、更多种类和规模的设备连接,并提供更加智能化的服务。
该系统的目标是提供高效、可靠的数据传输和智能化的服务管理,以满足用户对更好网络体验的需求,并支持物联网和边缘计算等新兴技术的发展。
二、系统架构设计:1. 网络接入层:智慧网关系统需要支持多种网络接入方式,包括有线接入(如光纤、以太网)和无线接入(如4G、5G、Wi-Fi)。
在有线接入方面,可以采用光纤接入技术,将光纤接入设备连接到智慧网关系统。
在无线接入方面,可以采用蜂窝网络技术,如4G和5G网关,将移动通信设备连接到智慧网关系统。
同时,还可以支持Wi-Fi接入,以满足家庭和办公环境中的无线连接需求。
2. 数据传输层:智慧网关系统需要具备高效、可靠的数据传输能力,以满足大规模设备连接和大数据传输的需求。
对于有线接入,可以采用高速的以太网传输技术,如千兆以太网或万兆以太网,以提供更高的传输速度和带宽。
对于无线接入,可以采用LTE技术或5G技术,以支持更高速的无线数据传输和更多设备的连接。
3. 服务管理层:智慧网关系统需要提供智能化的服务管理功能,包括设备管理、用户管理、服务配置等。
设备管理:对接入系统的设备进行管理和监控,包括设备注册、认证、状态监测等。
用户管理:对接入系统的用户进行管理和授权,包括用户注册、认证、权限控制等。
服务配置:提供统一的服务配置接口,以方便用户自定义服务和配置各种智能化应用。
4. 安全管理层:智慧网关系统需要提供全面的安全管理功能,包括数据加密、用户认证、权限控制等,以保障用户数据和隐私的安全。
数据加密:对用户数据进行加密传输,以保障数据的机密性。
用户认证:对用户进行身份认证,防止非法用户的接入。
权限控制:对用户权限进行管理和控制,以防止非授权用户的不当操作。
三、系统功能设计:1. 数据传输功能:支持高速、可靠的数据传输,采用高速传输协议,并支持即时传输和流媒体传输等。
项目方案11.1试验网建设目标11.1.1技术目标(1)验证5G新空口技术特性:验证700MHz、4.9GHz及3.3-3.4GHz室内覆盖频率在覆盖、穿透、时延、吞吐率的网络技术特性。
(2)验证5G语音VoNR:初步验证5G高清音视频通话效果。
(3)验证SA组网架构:验证主要的信令流程,参数配置,云化部署。
(4)推动产业链跟进:通过试验,释放XX5G网络建设信号,重点推动产业链在700MHz、4.9GHz两个频段的产品化进程。
(5)有线无线协同,5G试验与“全国一网”有线网络升级改造示范工作同步展开,验证融合网络综合业务承载。
积累网络建设与维护经验,为未来规模试点做好技术和资源储备。
(6)积累网络规划、建设、优化与维护经验,制定规范化建设和运维管理流程,协助制定相关技术标准,为未来规模建设做好技术、管理和资源储备。
(7)与共建共享战略合作伙伴的叠加组网测试。
测试700MHz与其他5G频段的叠加组网技术性能,实施互联互通、异网漫游、携号专网等网络对接测试。
11.1.2业务目标(1)验证高新视频业务与基础通信业务的融合。
基于移动终端等多形态终端,测试和验证高清/超高清、新闻、短视频、VR/AR等在5G网络下的新业态。
(2)验证移动交互与广播电视业务融合。
将5G移动网络传输能力与广播电视节目结合,形成广播或多播的传输模式,试验基于5G移动网的交互广播电视;广播电视台超高清视频基于5G移动网络的直播和回传。
(3)垂直行业业务应用测试。
包括泛在电力物联网、应急公共服务等。
11.2试验网建设原则11.2.1总体原则(1)前瞻性原则:充分考虑满足未来智慧XX业务发展的需要,为全业务、互联网运营时代大背景下的持续快速发展奠定坚实的技术基础。
(2)创新性原则:通过业务场景试验,验证XX业务在5G移动网络技术承载下的新业态,新模式,体现创新性示范效应。
选硕1(3)继承性原则:通过业务场景试验,验证XX 现有业务在5G 移动网络技术承载下的持续发展活力。
5G无线组网规划与设计随着移动通信技术的不断演进,5G无线组网已成为当前互联网时代的重要发展趋势。
5G网络不仅能提供更高的数据传输速度,更重要的是能够连接大量的物联网设备和实现更低的时延。
5G无线组网规划与设计是5G网络成功部署的关键环节,本文将介绍5G无线组网规划与设计的主要内容。
首先,在进行5G无线组网规划与设计之前,需要对网络的覆盖范围进行评估和分析。
5G网络需要覆盖的范围往往比4G网络更广泛,因此需要根据地形、建筑物和人口分布等因素来确定网络需求和扩展方向。
第二步是确定5G网络的基站部署策略。
在5G网络中,基站的密度较之前的网络将会更高,因此需要将基站合理地部署在不同的区域内。
一般来说,5G基站的布局可以采用两种方式:室外和室内。
室外基站的部署可以通过考虑地形、建筑物和人口等因素来确定。
而室内基站的部署可以根据室内覆盖的需求和人口密度来确定。
在确定基站的部署策略后,接下来需要进行频谱规划和分配。
由于5G所使用的频段非常多样化,因此频谱规划和分配将是5G无线组网规划与设计的重要一环。
频谱规划和分配需要考虑到基站间的干扰问题,以及在不同频段上的数据传输速率和容量等因素。
另外,5G无线组网规划与设计还需要考虑到网络的优化和管理问题。
5G网络的优化主要包括信号覆盖的优化、传输速率的优化和无线连接的优化等。
为了实现这些优化目标,可以采用一些技术手段,比如天线的调整和改进、基站间的协同传输等。
此外,5G网络的管理也是一个重要的问题,包括基站的监控和维护、数据的管理和安全等。
最后,5G无线组网规划与设计的成功实施还需要进行网络的测试和调试。
通过测试和调试,可以验证网络的可靠性和性能,并及时解决发现的问题。
测试和调试过程中,可以采用一些专业的硬件和软件设备,如信号发生器、网络分析仪和通信测试系统等。
综上所述,5G无线组网规划与设计是5G网络成功部署的重要一环,需要对网络的覆盖范围进行评估和分析,确定基站的部署策略,进行频谱规划和分配,考虑网络的优化和管理问题,并进行测试和调试。
5G通信网络的设计原理与性能优化方法随着科技的不断发展和人们对高速、低延迟、大容量通信需求的增加,5G通信网络作为下一代移动通信技术,已经成为业界的热门话题。
本文将介绍5G通信网络的设计原理和性能优化方法,以帮助读者更好地理解这一新兴技术的核心概念和优势。
首先,让我们回顾一下5G通信网络的设计原理。
5G通信网络基于一系列关键技术和理念,包括更高频段的使用、小区间干扰协同处理、虚拟化和云化等。
在频段使用方面,5G通信网络借助毫米波频段等更高频段的利用,突破了传统通信频段的瓶颈,实现了更大的通信容量和更高的数据传输速率。
同时,5G通信网络采用了小区间干扰协同处理的技术,通过合理规划和调度小区间的信道资源,减少干扰,提高网络性能。
另外,5G通信网络的虚拟化和云化设计也是其重要特点之一。
通过将网络功能虚拟化到云平台上,5G网络可以根据用户需求动态分配网络资源,实现更高的效率和更好的灵活性。
此外,云化设计架构还可降低网络运行和维护成本,并提供更快速的服务响应。
在了解了5G通信网络的设计原理后,接下来我们将探讨性能优化方法。
5G通信网络的性能优化涉及多个方面,包括覆盖范围、容量、可靠性和延迟等。
下面将分别介绍这些方面的优化方法。
首先是覆盖范围的优化。
5G通信网络通过部署更多的基站以及利用高频段的波段特性,可以实现更大范围的覆盖。
此外,利用天线技术的进步,如波束赋形技术和多入多出(MIMO)技术,可以做到更精确的定向覆盖,提高信号强度和覆盖质量。
其次是容量优化。
5G通信网络通过增加载波数量和利用更高频段的特性,可以实现更大的网络容量。
使用多路径传输技术和多用户接入技术,可以提高频谱资源的利用率,从而实现更高的数据传输速率和更好的用户体验。
接下来是可靠性的优化。
为了提高网络的可靠性和容错性,5G通信网络采用了多个技术手段。
例如,引入网络切片技术,将不同类型的服务划分为独立的逻辑网络,以保证在网络拥塞或故障时,关键服务的正常运行。
2020年第6期138信息技术与信息化电子与通信技术5G 车载网关设计张 宇* ZHANG Yu摘 要 随着5G 网络正式商用,物联网将进入海量信息数据大爆炸的时代,基于5G 的物联网网关,实现数据采集和处理,实现边缘计算功能。
本文采用边缘计算和8路CAN FD 结构来提供高速、稳定、时延低的网关服务,使网关提供ms 级的端到端通信服务,并且高效快速的处理本地数据,并与5G 物联网下的路网边缘MEC 侧完成交互,实现边缘侧数据的处理分析及存储。
关键词 5G ;物联网;网关;边缘计算doi:10.3969/j.issn.1672-9528.2020.06.043* 广东省电信规划设计院有限公司 广东广州 5106300 引言物联网与移动通信技术一直在融合发展,随着5G 网络投入商用,将会有海量移动终端设备和传感器将与物联网相连接,给生产生活中的方方面面注入更多的活力与可能,带来更多智能化数字化的应用场景。
本文提出了基于5G 技术,运用嵌入式系统开发工具,电路设计仿真软件等,设计基于5G 技术的物联网网关。
1 5G 与边缘计算的应用1.1 高速率理论上5G 网络的最高速率可达到10Gbit/s,比4G 快100倍。
现场测试中,5G 上行速度为30-40Mbit/s,5G 下行速度达到300Mbit/s 左右,这样的速度意味着传输4K 高清视频完全没有问题,给予了高清视频传输业务发展的机会和动力。
1.2 低时延5G 提供了极低的两端传输时延,近乎4G 移动通信网络所存在时延的10%,到达了毫秒级水平。
低时延的特性有力地支撑起数据采集传输为主的应用业务,并基于其高度可靠的特征,给工业互联网、远程手术业务、智能自动驾驶领域提供了发展动力。
1.3 多连接海量物联网(M2M ),将更多移动终端设备接入到物联网中,相比以往的物联网网络,在5G 下的物联网网络接入的移动终端设备将爆炸式增长。
在4G 时代,我们或许都会遇到在几万人的大型活动中,无论是4G 还是WIFI 都无法上网,这是因为网络带宽承受不住信息流通量。
5g网络智慧系统设计方案5G网络智慧系统设计方案引言5G网络的快速发展和广泛应用,为智慧城市和智能交通等领域的创新提供了广阔的空间。
本文将就5G网络智慧系统的设计方案进行详细阐述,包括系统架构、关键技术和应用场景等内容,旨在为相关领域的研究者和实践者提供有价值的参考。
一、系统架构5G网络智慧系统的架构由以下几个模块组成:1. 前端感知模块:通过传感器和摄像头等设备,实现环境数据的感知和采集,包括物体识别、行人和车辆检测等功能。
2. 网络传输模块:负责将感知模块采集的数据传输至云端服务器,在传输过程中要求低延迟、高可靠性和大带宽。
3. 云端服务器模块:进行数据存储和处理,并提供相应的计算资源,包括神经网络模型的训练和优化等任务。
4. 应用与服务模块:根据不同的应用场景,设计和开发相应的应用和服务,如智能交通管理系统、智慧城市治理系统等。
二、关键技术1. MEC(Multi-access Edge Computing):利用边缘计算技术,将数据处理和存储功能下沉至网络边缘,减少数据传输的延迟,提高系统响应速度。
2. AI(Artificial Intelligence):利用人工智能算法和深度学习技术,对感知模块采集的数据进行分析和处理,实现物体识别、目标追踪等功能。
3. SDN(Software Defined Networking):通过网络虚拟化和可编程技术,实现对网络资源的灵活配置和管理,提高网络的可靠性和可扩展性。
4. NFV(Network Function Virtualization):将网络功能抽象为软件模块,通过虚拟化技术,在智慧系统中实现灵活的网络功能部署和管理。
三、应用场景1. 智能交通系统:通过5G网络智慧系统,实现智能交通信号灯控制、车辆跟踪、拥堵监测等功能,提升交通的效率和安全性。
2. 智慧城市治理系统:通过数据的感知和分析,实现智慧公共安全、环境监测和资源管理等功能,提高城市的可持续发展水平。
5G通信网络5G网关软件设计方案
目录
1前言 (4)
1.1简介 (4)
1.2术语、定义、缩略语(可选) (4)
1.3参考资料(可选) (5)
2总体设计 (5)
2.1需求规定 (5)
2.1.1总体需求分析 (5)
2.1.2整体架构需求分析 (6)
2.1.35G网关软件功能需求分析 (7)
2.1.4网关云平台需求分析 (8)
2.2开发及运行环境 (10)
2.3关键技术分析 (11)
2.3.1多核并发处理模型 (11)
2.3.2中心控制器 (11)
2.3.3DPDK技术 (12)
3架构设计 (12)
3.1设计思路 (12)
3.2系统架构 (13)
3.2.1设备层软件架构 (13)
3.2.3应用层软件架构 (15)
3.2.4数据展示层架构 (16)
3.3模块清单 (16)
3.4各模块与子系统设计.......................................................... 错误!未定义书签。
3.4.15G网关软件模块设计........................................... 错误!未定义书签。
3.4.2网关云平台模块设计.............................................. 错误!未定义书签。
4接口设计 .. (18)
4.1用户接口 (18)
4.1.1命令行特性 (18)
4.1.2语法帮助 (19)
4.1.3使用语法帮助补齐命令 (19)
4.1.4命令简写 (20)
4.1.5命令模式 (21)
4.1.6常用命令介绍 (21)
4.2外部接口 (22)
4.3内部接口 (22)
5数据库设计 (27)
6系统安全设计 (29)
6.1系统安全 (29)
6.1.1系统设计安全 (29)
6.1.2远程管理安全 (29)
6.1.4定期升级机制 (30)
6.1.5修改非标端口 (31)
6.1.6限制开放端口 (31)
6.1.7HTTPS加密通信 (31)
6.2数据安全 (31)
6.2.1数据加密存储 (31)
6.2.2数据传输校验机制 (32)
6.3后备与恢复 (33)
6.3.1配置备份 (33)
6.3.2系统回滚 (33)
6.3.3数据备份 (33)
6.4出错处理 (33)
6.4.1故障定位及处理 (33)
6.4.2人机界面设计 (34)
6.4.3调试及测试方法 (34)
1前言
1.1 简介
5G智慧校园网关利用5G,SDN和边缘计算的技术,结合网络通信及安全能力,应用服务能力,数据分析及感知能力,从而形成5G边缘计算的企业级智能网络关键节点。
作为网络出口,提供网络管理及安全服务(5G接入及专线接入);作为应用运行承载,提供边云结合的智能计算服务(网络应用,行业应用);作为边缘的数据资源,提供网关大数据平台的数据源以完成综合分析及感知服务。
作为ICT融合的核心基础设施节点,搭建第三方的应用生态,通过三大服务体系,为学校等行业客户提供ICT定制化方案,切入行业市场。
文档描述了软件设计方案,涉及到系统架构和功能设计,给软件详细设计提供指导。
1.2 术语、定义、缩略语(可选)
1.3 参考资料(可选)
2总体设计
2.1 需求规定
2.1.1总体需求分析
随着5G、物联网时代的到来以及云计算应用的逐渐增加,传统的云计算技术已经无法满足终端侧“大连接,低时延,大带宽”的需求。
随着边缘计算技术的出现,云计算将必然发展到下一个技术阶段,将云计算的能力拓展至距离终端最近的边缘侧,并通过云边端的统一管控实现云计算服务的下沉,供端到端的云服务,由此产生了边缘云计算的概念。
边缘云计算,简称边缘云,是基于云计算技术的核心和边缘计算的能力,构筑在边缘基础设施之上的云计算平台。
形成边缘位置的计算、网络、存储、安全等能力全面的弹性云平台,并与中心云和物联网终端形成“云边端三体协
同”的端到端的技术架构,通过将网络转发、存储、计算,智能化数据分析等工作放在边缘处理,降低响应时延、减轻云端压力、降低带宽成本,并提供全网调度、算力分发等云服务。
本项目需求主要利用5G边缘网关,为教育校园用户提供5G边缘计算能力,利用SDN加边缘计算(Docker容器)的技术,结合网络通信,通信安全,集中管控等能力,满足校园用户痛点的应用服务需求,从而形成5G边缘计算智能节点。
2.1.2整体架构需求分析
为实现校园边缘计算场景,方案设计时,需要在架构上与传统网络管理模型有本质的区别,通过借助SDN专控分离的思想,将控制层集中化,并将数据转发层抽象化,简化整体管理的复杂程度。
因此本次方案架构设计采用SDN分层的架构,整体方案分为:设备层、控制器层、应用层。
设备层:基于多核处理器,融合SD-WAN/LAN、云管理、基本路由交换、VPN、上网行为管理、安全等多种功能,同时设备具备开放性生态化的容器平台,可集成开源或者客户开发的应用,以扩展设备功能,满足中小学校园场景的边缘智能网关场景;
编排控制器层:控制器将作为本次方案整体的控制大脑,以软件形态安装到服务器或虚拟机中,部署位置不限。
北向通过REST API接口对接应用层,南向通过Netconf/SNMP等协议对边缘设备。
控制器层主要实现对网络的集中控制、路由管理、配置下发等、开源容器监控管理等控制面功能;
数据展示层:应用层为大数据展示分析平台,对所有边缘设备的各类数据信息集中呈现,便于管理人员了解整体网络状态及安全态势。
2.1.35G网关软件功能需求分析
2.1.
3.1网络能力需求分析
为了实现边缘网络及网络功能的动态编排,可通过Overlay实现虚拟网络构建,无需对传统网络做出任何改变。
虚拟化后的业务网络为Overlay,中间的传统承载网络为underlay。
Overlay的技术路线,对物理设备的要求降至最低,业务完全定义在overlay网络上。
典型的overlay实现为VXLAN,是一种将二层报文用三层协议进行封装的技术,可以对二层网络在三层范围进行扩展。
VXLAN采用24bit的网络标识,使用户可以创建16M相互隔离的虚拟网络,突破了传统VLAN所能表示的4K个隔离网络的限制。
边缘5G网关的网络组建基于隧道的建立,因此需要考虑网关支持多种隧道协议包括:IPSec、GRE、MPLS、VxLAN等。
本项目所要求的网络功能,除包括网络隧道组建及overlay组网外,还需包括快速网络节点接入(ZTP),静态、动态、策略路由协议支持,NAT协议支持,IPv6支持,其他网络协议以及网络设备北向接口兼容等。
2.1.
3.2边缘能力需求分析
5G网关借助使用公共网络构建,并接入到运营商的网络之中。
一方面通过公共网络实现互联,就要面临公共网络上存在的各类安全威胁,另一方面也带来了安全防护的管理方面的诸多挑战。
尤其是在边缘网点数量庞大的情况下,分散的设备策略配置管理,对管理员安全技能要求高,手工配置和维护困难。
因此需具备集中式的网络安全服务,避免在互联网中大规模部署传统网络安全设备所带来的投资成本、管理成本的压力,以及业务复杂度的提高和灵活性的降低。
在边缘能力方面,将提供包括防火墙、防DDoS攻击、入侵防御、防病毒、Web过滤、内容过滤、高性能攻击缓解等安全防护能力;并可通过编排器进行集中编排管理。
2.1.
3.3其他能力需求
同时需要具备应用使用优化能力,具有完善的QoS技术,以保障在数据发生拥塞时,重要流量得以被首先转发;同时网关应支持记录日志信息,并通过RESTFUL API接口或者其他接口,通过用户 Portal实现对日志信息进行查询。
2.1.4网关云平台需求分析
2.1.4.1编排能力需求分析
编排和控制作为整个方案的大脑,提供集中和统一的管理,管理对象包括:用户、设备、业务、网络等。
在用户管理方面需要采用三权分立的设计,确保所有操作记录都能够有效的设计和防止权限过大,为管理员用户、自服务用户进行分权分域管理的功能。
在设备管理方面,需要在安全性和管理性方面综合考量,对接入边缘设备的进行鉴权认证,防止非法设备接入平台,保证整体方案安全;同时采用自动运维机制,边缘设备能够自动连接到编排控制器。