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[导读] 在2017中国国际通信展期间举办的“2017中国光通信产业发展大会”上,中国电信北京研究院副院长张成良指出,5G时代即将到来,对承载网有七大需求,包括大带宽、低时延、高可靠、同步、灵活性、切片、协同。

 在2017中国国际通信展期间举办的“2017中国光通信产业发展大会”上,中国电信北京研究院副院长张成良指出,5G时代即将到来,对承载网有七大需求,包括大带宽、低时延、高可靠、同步、灵活性、切片、协同。

张成良认为,5G如今已经成为产业最大的风口,在本届通信展上,从政府部门、运营商到设备商,大家都在谈5G。产业对5G的预期非常美好,广泛认为5G将是一次彻底的革命。无线网从2G时代开始基本都在解决速率问题,3G、4G使移动网络速率不断提高,从原来的几十k、几百k、几兆直至上百兆。5G将会基本解决速率问题。从发展的时间表来看,预计我国将会在2020年实现5G商用,不过由于设备成熟度的问题,尤其是三大场景的实现还面临很多问题,因此,2020年会有一些5G网络的商用,但是全面建成5G网络还有很大挑战。

4G网络以前的网络主要解决人和人之间的连接,而5G网络则真正实现万物互联,希望通过统一的空口和核心网,基本上“集所有技术于大成”,希望在一个架构上解决所有问题。不过,张成良也认为,从网络发展的历史来看,想用一个架构解决所有问题还没有成功过,至少目前的网络设计是这样的。5G网络在速率上的要求非常高,4G FDD网络能够实现的速率是150兆,到5G时代,这一数字将提升到10G,即便是从150兆到5G,也要提高30倍以上,用户享受的网络速率会达到G比特的量级。4G面对的是百兆接口,而5G则面临10G的速率,这是一个非常大的变化和挑战。

张成良说,5G RAN网络将从4G的BBU、RRU两级结构,演进到CU、DU和 AAU三级结构。根据业务需求和部署条件的不同,5G RAN三级架构实际部署形态多样化,存在多种场景。5G核心网架构的变化是核心网云化、回传纳入DCI。核心网将形成云互联网络,包括New Core云互联、New Core与MEC间云互联、MEC之间边缘云互联。固移融合,包括5G移动宽带、固定宽带在内的所有业务将在云上逐渐融合,业务融合驱动网络融合和云网协同。

张成良指出,5G的承载网有七大需求,即大带宽、低时延、高可靠、同步、灵活性、切片、协同。5G速率提升幅度很大,前传25G,单基站业务带宽为3-5G,中回传带宽超100G。低时延越来越明显地成为卖点,车联网、VR、AR、工业制造对此都有较高的要求。万物互联要求传输系统足够快,传输路径不能太长,节点处理速度也要非常快。同步方面业界已经做了很多研究,现在室外用GPS或者北斗系统基本可以解决这一问题,不过针对室分场景或者城市地区,特别是大量楼宇内环境,GPS还是不能满足需求,这可能需要同步时钟。

对于5G承载网来说,灵活路由是基础。张成良认为,5G网络基站数量增加、CU与DU分离部署、云化部署、eX2等,需要灵活、可扩展路由转发功能。网络中南北向流量为主,东西向流量有限,无需类似普通IP网络,建立全mesh连接,带宽、时延是核心竞争力,光层提升核心性能,增强路由转发功能满足灵活性需求。针对网络切片,张成良说,核心网的切片比较容易理解,承载切片还处于探索阶段,在传输网上切出一个DU或者波长来,目前存在挑战。

从架构上看,5G承载网主要分为前传、中传和回传。张成良认为,前传以光纤直驱为主,用三层概率不大,基本上是收敛业务为主。中传可能需要一些路由的功能。未来,回传将与城域DCI网络逐渐融合,引入新型转发及控制技术。

张成良最后总结说,5G的意义不仅仅是下一代无线通信技术,而是信息通信领域的一场革命。5G承载网是5G网络和业务发展的关键因素之一。5G不是全部,OTN/WDM综合业务承载网将为5G、固定宽带、云和政企专线等业务提供统一的综合承载服务。

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