当前位置:首页 > 物联网 > 物联网技术文库
[导读] 根据 Cisco的预测报告,到2021年全球IP流量将达到3.3ZB,IP视频流量将占所有消费者互联网流量的82%;此外,移动数据流量从2016年至2021年间将增长7倍,到2021年流量将达到

根据 Cisco的预测报告,到2021年全球IP流量将达到3.3ZB,IP视频流量将占所有消费者互联网流量的82%;此外,移动数据流量从2016年至2021年间将增长7倍,到2021年流量将达到每月48.3EB。

试想一下,如果将海量的数据全部传输到云端,其将对网络带宽、流量成本控制、云端存储能力带来巨大挑战。而边缘计算,更适合低时延、高带宽、高可靠、海量连接、异构汇聚和本地安全隐私保护等特殊业务要求的应用场景。

说起边缘计算(Edge computing),尽管这是一个科技领域的热门词汇,但许多人对此还是知之甚少。

相对云计算而言,边缘计算是指收集并分析数据的行为发生在靠近数据生成的本地设备和网络中,其又被叫做分布式云计算或第四代数据中心。

在各种边缘计算技术与产品中,其中,MEC作为具有运营商特色、网络侧边缘部署的一种边缘计算而备受关注。此外,MEC作为承接5GIoT应用落地的关键一环,近年来在越来越多的垂直行业落地。

什么是MEC?

MEC,现称作多接入边缘计算(MulTI-AccessEdgeCompuTIng),其定义和框架均来自欧洲电信标准协会ETSI,其初创成员包括:惠普、沃达丰、华为、诺基亚、Intel以及Viavi等。

根据ETSI 对 MEC的描述,其是为应用程序开发人员和内容提供商提供了云计算功能,以及在网络边缘的IT服务环境。这种环境的特点是超低延迟和高带宽,能实现通过无线网络对应用程序中的信息进行实时访问。

关于这个技术的起源和发展,早在2014年,ETSI 就成立了移动边缘计算规范工作组,正式宣布推动MEC标准化,在早期,这个技术被叫作移动边缘计算(Mobile Edge CompuTIng)。

到了2016年初,ETSI 把MEC的概念扩展为多接入边缘计算(MulTI-AccessEdgeComputing),将边缘计算从电信蜂窝网络进一步延伸至其它无线接入网络,支持3GPP和非3GPP多址接入。

据2019年GTI(TD-LTE全球发展倡议组织)发布的5G MEC白皮书,MEC(多接入边缘计算)体系架构如下:

ETSI定义的MEC基本架构

从宏观来讲,MEC的基本架构中不同的功能实体可划分为三个层级,网络层(Networks Level)、移动边缘主机层(Mobile Edge Host Level)、移动边缘系统层(Mobile Edge System Level)。

雷锋网了解到,移动边缘系统包括在运营商网络或运营商网络子集内运行移动边缘应用程序所需的移动边缘主机和移动边缘管理。

· 移动边缘主机是一个实体,它包含一个移动边缘平台和一个虚拟化基础设施,后者提供计算、存储和网络资源,用于运行移动边缘应用程序;

· 移动边缘管理包括移动边缘系统级管理和移动边缘主机级管理。其中,移动边缘主机级管理包括移动边缘平台管理器和虚拟化基础设施管理器。

据公开资料显示,MEC的基础架构主要包括MEC硬件资源、MEC虚拟化层,应用平台由MEC虚拟化管理器和MEC应用平台服务组成,前者提供了IaaS功能,后者则提供了TOF、RNIS等中间件服务。

现阶段,ETSI 将继续对之前推出的标准进行完善,同时推出一批新的标准,主要包括MEC对3GPP和非3GPP的接入支持、虚拟化支持、类型拓展等。

5G架构下MEC的部署

目前,不论是国内还是国外,MEC均未有规模的商用部署。其商业化规模进程较慢,一方面是技术标准成熟度问题,另一方面是其面临业务驱动、技术路线、运维管理等具体问题。

雷锋网了解到,目前中国联通联合BAT、中兴通讯、Intel等合作伙伴,已启动15个省市的Edge-Cloud规模试点,而中国移动也已在10个省、20多个城市现网开展多种MEC应用试点。

作为5G网络的关键技术之一,MEC在距离用户最近的位置提供了业务本地化和边缘业务移动性能力,进一步减小业务时延,提高网络运营效率、提高业务分发以及改善终端用户体验等。其采用灵活的分布式网络体系结构,把服务能力和应用推进到网络边缘,极大地缩减了等待时间。

华为云核心网产品线总裁石冀琳曾表示,MEC是运营商数字化转型的利器,通过将核心网处理能力部署到边缘,能方便更多应用“上车”,形成闭环业务。

现阶段来看,MEC的部署和应用已成为5G落地中的重要课题,然而,MEC并不只是在5G网络中才有的概念。

在4G网络中,由于MEC提出时LTE网络标准已完成制定,所以4G网络下的MEC部署目前大多采用非标的串联部署或厂家私有标准部署模式,在计费、监听、业务移动性支持方面并不完善。

而在5G网络中,3GPP的5G核心网在标准上原本就支持用户数据面的下沉及边缘计算的部署,能很好地解决目前4G网络MEC部署时存在的计费监听等问题。

然而,尽管5G标准其先天基因与MEC的部署比较契合,但也可能会面临一个问题:5G近期部署如果采用基于4G核心网升级改造的NSA组网方案,那么这种情况下,为了支持5G eMBB 等发展,运营商是否大量建设部署MEC系统以及为解决计费监听等问题对4G核心网进一步升级,就成为运营商需要解决的难题了。

中国电信北京研究院视频与边缘云研发部主任杨鑫曾表示:MEC与一般的5G 网元不通, 天然具有“IT化、业务驱动”特性,不完全是标准驱动和定义,各家运营商应遵循通用的标准,结合自身需求打造适合自己的MEC平台。

MEC与物联网的结合

物联网(IoT)是实现行业数字化转型的重要手段,并将催生新的产业生态和商业模式。而借助于边缘计算可以提升物联网的智能化,促使物联网在各个垂直行业落地生根。

作为边缘计算其中的一种,MEC与物联网进行结合将会产生怎样的效果?

关于物联网这个技术名词,从最早的萌芽阶段发展至今,早已不是一个新鲜词汇。由于其包含的技术门类之多,产业链长,入局企业多,可以说尽管火爆了很多年,但却一直未能真正进入大规模落地阶段。

一般来讲,物联网分为三个层次,感知层、网络层和应用层。感知层包含:传感器、无线定位、自动识别(RFID)技术等;而网络层包含:3/4/5G、LPWAN、蓝牙Wi-FiZigBee等;至于应用层,则为各种垂直细分的应用,比如智慧园区、自动驾驶、智慧工业、智能家居等具体的应用案例。

当把MEC用在智慧园区中,MEC可帮助园区的视频和IT应用减少流量迂回,降低传输时延,提供更安全的数据处理环境等;而在自动驾驶领域,MEC平台借助5G技术能提供给车队高精地图、视野共享、智能分析及连续切换等,辅助自动驾驶,提供更精准、更安全、零中断的驾驶体验。

据公开资料,百度智能云已通过边云融合技术有效支撑了V2X产品在5G和MEC条件下的落地,在路侧通过智能边缘Baidu Intelligent Edge/BIE实现了路面状况和行驶车辆的结构化信息实时上传,在平台侧通过智能云天工平台实现了大规模时序数据的整合,并借助流式计算完成道路和交通信息的分析整合。

在产业界不断的探索中,MEC已进入商用阶段,各大运营商开展了一系列MEC试点和部署,其在越来越多的垂直行业落地。华为云核心网产品线研究部部长周艳曾表示,华为从行业使能、技术创新、产业推动三个方面布局MEC。在行业使能方面,华为在大视频、智能电网、企业园区、AR/VR、智慧交通等领域已开启了商用或试点。

雷锋网认为,一般情况下,物联网设备在处理器和内存容量方面通常是受限的,并且当物联网系统连接大量设备的情况下,会产生大量流量,所以需要MEC服务器连接到靠近设备的移动网络来收集各种物联网设备的信息,提供分析处理能力并降低延迟响应时间。

再者,MEC可用于远程连接和设备控制,提供实时配置和分析,并使聚合和分布的物联网服务都成为高度分布式的移动基站环境,使应用程序能够实时响应。此外,MEC服务器还能给一些服务提供额外的计算和存储,如服务的聚合和分配、设备信息的分析、基于分析结果的决策逻辑、数据库日志记录、对终端设备的远程供应和访问控制等。

雷锋网作为国内长期关注AI、5G和IoT等前沿科技的知名媒体,将为MEC与5G、IoT的进一步融合作出努力。

2019年7月12日-14日,由中国计算机学会主办,雷锋网、香港中文大学(深圳)联合承办的第四届CCF-GAIR全球人工智能与机器人峰会将于深圳举办,同期不仅有人工智能前沿专场、中国人工智能四十年纪念专场,还有5G&AIoT、智能交通、智慧城市、智慧教育、类脑计算等分会场。

其中,7月13日“5G+AIoT”会场,以“5G商用前景与AIoT中场布局”为主题,邀请全球最具代表性的产业界、学术界专家在大会上分享5G及AIoT最新技术研究成果和应用案例,并深入讨论MEC的部署问题。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭