5G边缘计算和网络切片技术分析

(整期优先)网络出版时间:2023-04-19
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5G边缘计算和网络切片技术分析

李曜

天元瑞信通信技术股份有限公司  陕西  西安  716000

摘要:本文通过对边缘计算和网络切片技术的特点及应用场景进行分析,进而分析基于5G边缘计算的接入网络切片的实现,从而更好的满足5G在2B、2C、2H等各类场景需求。

关键词:5G、边缘计算、网络切片技术

Analysis of 5G edge computing and Network Slicing Technology

LI Yao

【Abstract】:This paper analyzes the characteristics and application scenarios of edge computing and network slicing technology, and then analyzes the implementation of access network slicing based on 5G edge computing, so as to better meet the needs of 5G in 2B, 2C, 2H and other scenarios.

【Keywords】:5G、Edge computing、Network Slicing Technology

1、前言

计算机作为生产生活中的重要工具,通过计算、存储及网络的互动,从而满足人们工作、学习等的相关需求。而5G具有低时延、大带宽、多连接的特性,基于5G技术,能够实现时延和带宽的合理提升,进而进一步推动计算机的服务能力。通过边缘计算和网络切片技术的应用,能够满足5G 低时延、多连接需求,同时,还能优化5G技术回传承载。所以,这两项技术是实现5G技术合理运用的关键。基于此,文章结合5G技术的基本情况,对5G边缘计算和网络切片技术进行研究,确保实际工作中,5G技术能够更好满足2B、2C、2H等各类场景需求。

25G边缘计算和网络切片技术的相关分析

(1)基本情况研究

对边缘计算和网络切片技术的相应内容进行分析,确保实际工作中,能够发挥两项技术的功能和作用。其中,边缘计算可以在人或物侧实现计算、存储等功能。同时边缘计算也属于一个具备开放性特征的平台,在实际的工作中,能够为用户提供高质量的边缘智能化服务。同时,还能满足数字化在快速链接方面的需求,进而使得网络的服务能力实现进一步提升。另外,在相关数据的利用时,需要做好数据改进和数据的安全保证等内容,促使数据实现合理的运用。以3GPP R15为例,在服务性架构的基础上,5G协议按照业务情况,对其实现灵活性的控制,建立技术标准,确保能够满足边缘计算的应用需求。另外,根据场景对5G切片服务器(MEC)、UPF等进行规划布置,实现算力和云网接入,MEC还可以对网络中存在的海量数据进行挖掘获取;同时,它还能对数据的信息进行感知和分析;并且还可以给第三方带来高品质的服务,也就能满足网络发展的基本需求。

(2)网络切片技术的简单分析

网络切片技术是推动5G技术发展的基础技术之一,通过网络切片技术的合理运用,使得5G网络切片能够为用户提供个性化的服务,并且还能满足SLA的发展趋势,并实现对网络实体的合理建设。针对网络切片技术的分析,可以结合3Gpp所定义的内容,对网络切片的3个部分进行简单分析,这三个内容有:通信服务业务管理是满足的业务需求到网络需求映射的有效连传递,同时,网络切片管理也可以对其进行编排,实现切片的合理编排,另外,网络切片的子网络需要实现分隔,将其分隔为很多个SLA,并且还要对这部分SLA切片进行合理的管理工作。确保经过管理后,其可以有效地映射到网络服务当中。除此之外,MANO的指令传递,是将其作为基础,实现对资源的有效编排,促使相关资源能够得到相应的运用,最终,实现网络的服务能力提升,最终满足相关企业的发展需求。

35G边缘计算的接入网络切片研究

为了实现5G网络的合理服务,需要结合实际情况,做好5G边缘计算和网络切片技术的分析,并发挥基于5G边缘计算的接入网络切片的合理实现。现结合实际情况,对基于5G边缘计算的网络切片进行研究,详细的内容分析如下。

(1)核心网络切片

网络在实际的服务中,就容易出现低延时的运行受到影响,甚至导致延时相对较大的情况,也可能导致高时延的情况。核心网络是实现边缘计算的基础,并且在工作时,容易发生海量数据的情况,这些大量的数据,会给系统带来较大的负荷,进而也就会给带宽带来影响,为了满足网络的流畅使用,需要对核心网络切片技术进行应用,从而能够实现对资源的合理获取。再加上用户分布并不是特别广,所以,可以选择端到端的水平结构切片方式,从而满足5G网络的基本需求。所以,提出的基于5G边缘计算和网络切片,是在无线接入网的环境中开展,并且选择5G边缘计算、存储和通信能力创设业务本地处理的质量,从而减少核心网络的运营成本,并实现对延时的问题进行控制,使得延时问题得到一定的控制。

(2)边缘计算

边缘计算是满足实际工作的关键,其在工作时,需要对动态切片技术进行应用,并完成对资源的管理,并保证挖掘技术能够从他的大量的数据中,获取具有利用价值的数据信息,从而满足实际工作的相应需求。另外,工作中,接入网切片技术能够结合相应情况,实现对网络的切片,然后,再对编排器进行利用,实现资源的合理配置,促使所选择的切片,都能实现实例化处理。切片在运行中,切片要及时向接入网皮安排其发送监测数据,然后,再根据接入数据,实现对切片实例的监督和生命周期管理工作。

(3)基于5G边缘计算的网络切片技术

主要对基于5G边缘计算的网络切片技术进行研究,其在工作中,可以对uRLLC描述进行利用,还可以对mNTC进行利用,并促使eMBB能够满足实际需求,进而使得多站协作可以满足需求,并对传输空口协议进行利用,使得实际场景能够满足需求。另外,还要注意对地对用户所需求的数据进行研究。确保相关能够精准地满足用户所需。

在服务中,因为连接点的总数较多,也就使得mMTC节点的数量相对不高,这种情况,网络本身对时延的要求也就没那么高了,所以,资源就能实现合理的配置。在网络切片技术的应用期间,要对网络切片进行合理的控制,要求网络切片能够满足实际工作的基本需求。并且在mMTC切片当中,可以对D2D或是中继模式进行直接利用,从而能够满足通信的基本需求。还可以对F-AP或MEC进行设置,进而使得mMTC管控功能的基本需求。

结束语:

文章结合实际情况,对文章所选择的内容进行研究,并对这两项技术的相应内容进行分析,先对技术进行基本概述,然后,再对基于5G边缘计算的网络切片进行研究,确保实际工作中,能更好地推动5G网络的服务能力,更好地为人们提供服务,促使人们生活品质实现合理的提升。

参考文献:

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