面向多样性需求的无线网络架构及功能设计方法研究

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5G(第五代移动通信技术)具有高速率、低时延、大连接三大特点,可应用于增强移动宽带(eMBB)、低时延高可靠(u RLLC)、低功耗大连接(m MTC)三大场景。针对基于5G无线系统的智慧城市在网络传输中具有“海量实体虚拟化、资源分配按需化、传输控制智能化”等特点和需求,研究异构多域无线网络按需智能传输控制,实现5G无线通信与云计算的深度融合。根据上述科学问题,本文对其中的重点研究内容之一“5G无线网络与云计算融合的智能传输”展开研究。研究内容主要包括:1)面向智慧城市的5G网络云化体系框架,实现未来智慧城市跨域跨层级5G无线网络海量数据的云化;5G系统定义了服务化的核心网和集中单元-分布式单元分离的无线网络架构,初步满足了海量数据云化存储需求。但是,5G的核心网、传输网、接入网等网元之间以及各协议层之间缺乏有效协作,无法满足海量数据云化计算需求,导致算网融合能力不足,致使5G无线网络成为制约智慧城市按需智能服务的瓶颈。针对上述网元之间以及各协议层之间缺乏有效协作的问题,本文聚焦无线网络架构和功能设计方法研究,分别研究了多级集分MCD的无线云网络解决方案和面向服务功能SOF的无线云网络解决方案。多级集分MCD的云网络解决方案基于5G系统的基本架构和功能,挖掘5G系统潜力,最大化化驱动5G无线网络面向算网融合演进,以降低无线网络研发成本并使能无线网络快速部署。面向服务功能SOF的无线云网络解决方案融合与云化体系框架的算力,面向智慧城市中数据传输的多样性、突发性、多域性、高可靠性等特征,突破5G无线网络架构的逻辑约束,设计面向服务的无线网络至简架构和柔性功能,使能无线网络具有针对多样性需求提供按需服务的能力。上述两种方案基于云化体系框架,设计了协议层之间的交互机制,提升了数据的传输效率,初步使能无线网络的确定性数据传输能力。2)面向智慧城市的通信资源智能调控,实现未来智慧城市通信资源的优化分配及动态重组;5G系统在核心网和无线网络之间定义了QoS流以期望实现相对于4G而言更强大的业务服务质量保障能力。5G的QoS体系是面向QoS流的保障体系,无法实现针对每个数据包的QoS感知、计算和保障,不具备面向QoS保障需求的灵活无线连接选择能力,无法实现数据包在无线网络中的按需QoS保障传输,也无法充分利用无线网络的算力资源对数据包QoS需求进行计算和保障,致使5G系统不能建立有效的端到端的通信资源优化分配机制。针对上述问题,本文研究了按需灵活映射的无线承载体系和算网融合的无线QoS体系,使能无线网络针对每个数据包的QoS感知和保障计算融合到无线承载模型定义中。无线网络协议是无线承载在网络中的功能体现,通过无线网络算力的支撑使能无线网络服务于用户。通过把数据的QoS保障需求与协议功能融合设计,使能以QoS保障为目标把QoS保障能力与网络算力统一在无线网络中,从而实现了以QoS保障特征值为目标的端到端通信资源优化分配。通过对上述内容的研究,本文完成了面向多样性需求的无线网络架构及功能设计,为实现面向QoS保障需求的无线通信网络与云计算的深度融合提供了架构支撑,并初步研究了云化体系框架下的无线网络功能。多样性需求来自于异构多域数据的各种传输需求,无线网络在统一标准的无线接入网络(Unified RAN:Unified Radio Access Network)至简架构约束下对传输的异构多域数据归一化处理形成端到端QoS体系,通过QoS体系与无线承载模型融合设计形成无线网络柔性功能,初步使无线网络具有了灵活按需的能力。本文提出的无线网络解决方案和关键技术使能无线网络在统一标准的架构和功能定义下具有了全场景服务能力,为无线网络成为支撑异构多域数据传输的网络基础设施提供了潜在能力,基于云化技术的集中的数据和用户上下文管理方式为内生安全机制在无线网络中的应用提供了支撑。本文研究成果对于面向云化体系框架的无线网络架构和功能的研究和工程实践具有一定的指导意义。
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