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  • 摘要:针对移动数据流量爆发式增长的现状,基于移动通信网络向NFV/SDN、5G技术的发展演进趋势,提出了核心网未来网络架构的演进方向,主要介绍了业务发展、技术演进对核心网的需求,核心网网络架构现状和未来演进...
  • 1. 2G GSM核心网架构 2 3G UMTS核心网架构 3 4GLTE核心网架构 4 5G NR 核心网架构

    目录

    1. 2G GSM核心网架构

    2  3G UMTS核心网架构

    3 4G LTE核心网架构

    4 5G NR 核心网架构


    1. 2G GSM核心网架构

    2G组网非常简单,只提供语音业务和短消息业务。

    MSC(Mobile Switching Center,移动交换中心),就是核心网的最主要设备,是处理信令的核心网元设备。

    HLR(归属位置寄存器),HLR是一个静态数据库,用来存储本地用户数据信息的数据库用,用于鉴权。

    之所以图上面写的是“MSC/VLR”,是因为VLR是一个功能实体,但是物理上,VLR和MSC是同一个硬件设备。相当于一个设备实现了两个角色,所以画在一起。HLR/AUC也是如此,HLR和AUC物理合一。

     

    到了2.5G的GPRS,开始有了数据(上网)业务。于是,核心网有了第一次的大变化,开始增了核心网的PS域。

    PS,Packet Switch,分组交换,包交换。

    于是多出了GGSN和GGSN,SGSN和GGSN都是为了实现GPRS数据业务。

    GSN:Serving GPRS Support Node,服务GPRS支持节点

    GGSN:Gateway GPRS Support Node,网关GPRS支持节点。


    2  3G UMTS核心网架构

    2.5G到3G,基站由RNC和NodeB组成。

    3G除了网元变化之外,核心网发生了两个很重要和显著的变化:

    (1)IP化:就是TCP/IP,以太网。网线、光纤开始大量投入使用,设备的外部接口和内部通讯,都开始围绕IP地址和端口号进行。

    (2)承载和控制分离具体来说,就是网元设备的功能开始细化,分为CP, UP,不再是一个设备集成多个功能,而是拆分开,各司其事。

    在通信系统里面,说白了,就两个(平)面,用户面和控制面的分离。

    用户面:就是用户的实际业务数据,就是你的语音数据,视频流数据之类的。

    控制面:是为了管理数据走向的信令、命令。

    这两个面,在通信设备内部,就相当于两个不同的子系统。

    最后:

    SGSN: 只负责控制面

    GGSN:只负责数据面


    3 4G LTE核心网架构

    4G的核心网架构发生了如下的两个大的变化:

    (1)电路域彻底消失,整个网络变成了纯IP的单一网络。

    (2)数据域信令网关SGSN变成MME,数据网关GGSN变成SGW/PGW。

    MME:Mobility Management Entity,移动管理实体

    SGW:Serving Gateway,服务网关

    PGW:PDN Gateway,PDN网关

     

     

    相应的,接入网也发生了如下的大变化:

    (1)电路域彻底消失:整个网络变成了纯IP的单一网络。

    (2)网络扁平化:RNC消失了,其功能一部分给了核心网,一部分给了eNodeB。

    (3)多功能多媒体网关的出现:在3G到4G的过程中,出现了一个新的网元:IMS((IP Multimedia Subsystem),取代传统CS(也就是MSC那些),提供更强大的多媒体服务(语音、图片短信、视频电话等)。


    4 5G NR 核心网架构

    到了5G,为了支持网络切片、网络功能虚拟化、动态配置网络等,5G核心网彻底颠覆4G的网络架构。

    (1)基于服务的网络架构:

    5G核心网,采用的是SBA架构(Service Based Architecture,即基于服务的架构)。

    SBA架构,基于云原生构架设计,借鉴了IT领域的“微服务”理念。把原来具有多个功能的整体,分拆为多个具有独自功能的个体。每个个体,实现自己的微服务。

    (2)网元数量剧增:

    有一个明显的外部表现,就是网元大量增加了。

    除了数据面UP的实体UPF之外,其他都是控制面CP。

    (3)网元功能的虚拟化

    网元看上去很多,实际上,硬件都是在虚拟化平台里面虚拟出来的。

    这样一来,非常容易扩容、缩容,也非常容易升级、割接,相互之间不会造成太大影响(不知道是核心网工程师的福音还是失业)。

    简而言之,5G核心网就是模块化、软件化。就是为了“切片”。

    就是为了满足不同场景的需求。不同业务应用场合,所使用的不同模块!

    主要的网络功能如下:


     

     

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  • 5G 网络架构核心网)总结

    万次阅读 2020-05-01 00:39:23
    网络架构总结

    1.网络组成与设计原则

    1.1 组成

    主要包括:接入网、承载网、核心网和空口
    在这里插入图片描述
    在这里插入图片描述
    接入网是“窗口”,负责把数据收上来;承载网是“卡车”,负责把数据送来送去;核心网呢,就是“管理中枢”,负责管理这些数据,对数据进行分拣,然后告诉它,该去何方。

    本文主要对5G核心网架构进行总结整理。

    1.2 5G网络架构设计的原则

    四个原则:

    1. 灵活:不同业务要求(超高可靠、超低时延)、以用户为中心的组网(个人、企业、M2M),更快的功能引入
    2. 高效:更低的数据传输成本,易于扩展;简化状态、信令
    3. 智能:资源自动分配和调整,网络自配置,自优化
    4. 开放:网元突破软硬件耦合的限制;网络能力向第三方开放打造新的生态环境,创新盈利点

    四维架构 (4D-Architecture)

    1. 转发分离化 (Seperated):基站的C/U分离、网关的控制转发分离
    2. 网络虚拟化(Virtualized):小区逻辑虚拟化,网元功能虚拟化
    3. 功能模块化(Modularized):网元功能原子/模块化,按需组合
    4. 部署分布化(Distributed):支持分布式的网元部署,内容分布更靠近用户

    2. 5G核心网架构

    2.1 架构介绍

    相比于2/3/4G,5G核心网架构的网络逻辑结构彻底改变了。2018年,我国提出了**SBA(Service Based Architecture,基于服务的架构)**的概念,将网络功能定义为多个相对独立可被灵活调用的服务模块。5G网络采用开放的服务化架构(SBA),NF(Network Function,网络功能)以服务的方式呈现,任何其他NF或者业务应用都可以通过标准规范的接口访问该NF提供的服务SBA架构下。

    (1) 非漫游时的5G系统架构参考模型(基于业务,SAB)

    在这里插入图片描述
    采用的是基于业务接口(service-based)的表现形式,也叫SBA架构。图中的Nxxx就是基于业务的接口SBI(servec based interface),采用HTTP/TCP协议。

    服务化架构是在控制面采用API能力开放形式 进行信令的传输,在传统的信令流程中,很多的消息在不同的流程中都会出现,将相同或相似的消息提取出来以API能力调用的形式封装起来,供其它网元进行访问,服务化架构将摒弃隧道建立的模式,倾向于采用HTTP协议完成信令交互。

    (2)非漫游下5G系统的架构模式(基于参考点):
    在这里插入图片描述
    采用参考节点的表现形式,这是最基本的架构。

    5G网络架构借鉴IT系统服务化和微服务化架构的成功经验,通过模块化实现网络功能间的解耦和整合,解耦后的网络功能可独立扩容、独立演进、按需部署;控制面所有NF之间的交互采用服务化接口,同一种服务可以被多种NF调用,降低NF之间接口定义的耦合度,最终实现整网功能的按需定制,灵活支持不同的业务场景和需求。

    2.2 5G核心网网元介绍

    在这里插入图片描述

    (1)AMF(Access and Mobility Management Function,接入和移动管理功能)是接入和移动性管理功能实体,AMF可以类比于4G的MME。AMF的主要功能有:

    • RAN信令接口(N2)的终结点,NAS(N1)信令(MM消息)的终结点;
    • 负责NAS消息的加密和完整性保护,负责注册、接入、移动性管理、鉴权、短信等功能;
    • 此外在和EPS网络交互时还负责Eps Bearer Id的分配。

    (2)SMF(Session Management Function,会话管理功能)是会话管理功能实体。SMF的主要功能有:

    • NAS消息的SM消息的终结点;
    • 会话(session)的建立、修改、释放;
    • UE IP的分配管理;
    • DHCP功能;
    • ARP代理或IPv6邻居请求代理(Ethernet PDU场景下);
    • 为一个会话选择和控制UPF;
    • 计费数据的收集以及支持计费接口;
    • 决定一个会话的SSC模式;
    • 下行数据指示。

    (3)UPF(User Plane Function,用户面管理功能)是用户面功能实体,其类似于4G下的GW(SGW+PGW)。最主要的功能是负责数据包的路由转发、Qos流映射。

    • 用于RAT内/RAT间移动性的锚点(适用时)。
    • 外部 PDU 与数据网络互连的会话点。
    • 分组路由和转发(例如,支持上行链路分类器以将业务流路由到数据网络的实例,支持分支点以支持多宿主PDU会话)。
    • 数据包检查(例如,基于服务数据流模板的应用流程检测以及从SMF接收的可选PFD)。
    • 用户平面部分策略规则实施,例如门控,重定向,流量转向)。
    • 合法拦截(UP收集)。
    • 流量使用报告。
    • 用户平面的QoS处理,例如UL/DL速率实施,DL中的反射QoS标记。
    • 上行链路流量验证(SDF到QoS流量映射)。
    • 上行链路和下行链路中的传输级分组标记。
    • 下行数据包缓冲和下行数据通知触发。
    • 将一个或多个“结束标记”发送和转发到源NG-RAN节点。
      注意:并非所有UPF功能都需要在网络切片的用户平面功能的实例中得到支持。

    (4)PCF(Policy Control Function,策略控制功能)为策略控制功能实体。支持统一的策略框架并管理网络行为,向网络实体提供策略规则,访问统一数据仓库(UDR)的订阅信息,PCF只能访问和其相同PLMN的NDR。

    (5)NEF(Network Exposure Function,网络业务呈现功能)是网络呈现功能实体。NEF的主要功能有:

    • 3GPP的网元都是通过NEF将其能力呈现给其它网元的;
    • NEF将相关信息存储到NDR中、也可以从NDR获取相关的信息,NEF只能访问和其相同PLMN的NDR;
    • NEF提供相应的安全保障来保证外部应用到3gpp网络的安全;
    • 3GPP内部和外部相关信息的转换,例如AF-Service-Identifier和5G核心网内部的DNN、S-NSSAI等的转换,尤其是网络和用户敏感信息一定要对外部网元隐藏;
    • NEF可以通过访问NDR获取到其它网元的相关信息,NEF只能访问和其相同PLMN的UDR。

    (6)NRF(NF Repository Function,NF贮存功能)是网络贮存功能实体。NRF的主要功能有:

    • 支持业务发现功能,也就是接收网元发过来的NF-Discovery-Request,然后提供发现的网元信息给请求方;
    • 维护可用网元实例的特征和其支持的业务能力;
    • 一个网元的特征参数主要有:网元实例ID、网元类型、PLMN、网络分片的相关ID(如S-NSSAI、NSI
      ID)、网元的IP或者域名、网元的能力信息、支持的业务能力名字等。

    (7)UDM(Unified Data Manager,统一数据管理)的主要功能有:

    • 产生3GPP鉴权证书/鉴权参数;
    • 存储和管理5G系统的永久性用户ID(SUPI);
    • 订阅信息管理;
    • MT-SMS递交;
    • SMS管理;
    • 用户的服务网元注册管理(比如当前为终端提供业务的AMF、SMF等)。

    (8)AUSF(Authentication Server Function,鉴权服务器功能)是鉴权服务器网元;支持3GPP接入的鉴权和untrusted non3GPP接入的鉴权。
    (9)UDR(Unified Data Repository,统一数据仓库),负责的主要功能有:

    • UDM存储订阅数据或读取订阅数据;
    • PCF存储策略数据或者读取策略数据;
    • 存储公开的数据或者从中读取公开的数据;UDR和访问UDR的NF具有相同的PLMN,也就是同一个网络下,也即Nudr接口是一个PLMN内部接口。

    (10)SMSF(SMS Function,短信功能)为短信功能;
    (11)(R)AN(Access Network)就是接入网,可以是3GPP的接入网(如LTE、5G-NR),也可以是non-3GPP的接入网(如常见的WiFi接入)。

    3.5G核心网系统架构主要特征

    将5G核心网与4G核心网EPC进行比较,可以看出5G相比4G在基本功能如认证、移动性管理、连接、路由等方面不变,但是方式和技术手段发生了变化,更加灵活。主要体现在:移动性管理(AMF)和会话管理(SMF)分离,AMF和SMF的部署可层级分开;承载与控制分离,UPF和SMF的部署层级也可以分开;AMF和UPF根据业务需求、信令和话务流量以及传输资源灵活部署;采用服务化架构设计,网元功能进行了模块化解耦,接口进行了简化。总体上看,5C 核心网的组网更加灵活,但部署灵活性也对传输、以及网络规划、网络运营管理等能力提出更高的要求。

    5G核心网架构为用户提供数据连接和数据业务服务,基于NFV(Network Function Virtualization,网络功能虚拟化)和 SDN(Software Defined Network,软件定义网络)等新技术,其控制面网元之间使用服务化的接口进行交互。5G核心网系统架构主要特征如下:

    1. 承载和控制分离:承载和控制可独立扩展和演进,可集中式或分布式灵活部署;
    2. 模块化功能设计:可以灵活和高效地进行网络切片;
    3. 网元交互流程服务化:按需调用,并服务可重复使用;
    4. 每个网元可以与其他网元直接交互,也可通过中间网元辅助进行控制面的消息路由;
    5. 无线接入和核心网之间弱关联:5G核心网是与接入无关并起到收敛作用的架构,3GPP和非3GPP均通过通用的接口接入5G核心网;
    6. 支持统一的鉴权框架;
    7. 支持无状态的网络功能,即计算资源与存储资源解耦部署;
    8. 基于流的QoS:简化了QoS架构,提升了网络处理能力; 9) 支持本地集中部署的业务的大量并发接入, 用户面功能可部署在靠近接入网络的位置,以支持低时延业务、本地业务网络接入。

    4. 5G网络逻辑架构

    根据“IMT-2020(5G) 5G网络技术架构白皮书”。

    4.1 新型基础设施平台

    实现5G新型设施平台的基础是网络功能虚拟化(NFV)软件定义网络(SDN) 技术。

    • NFV技术通过软件与硬件的分离,为5G网络提 供更具弹性的基础设施平台,组件化的网络功 能模块实现控制面功能可重构。NFV使网元功 能与物理实体解耦,采用通用硬件取代专用硬 件,可以方便快捷的把网元功能部署在网络中 任意位置,同时对通用硬件资源实现按需分配 和动态伸缩,以达到最优的资源利用率。
    • SDN 技术实现控制功能和转发功能的分离。控制功 能的抽离和聚合,有利于通过网络控制平面从 全局视角来感知和调度网络资源,实现网络连 接的可编程。

    4.2 逻辑架构

    为了满足业务与运营需求,5G接入网与核心网功能需要进一步增强。接人网和核心网的逻辑功能界面清晰,但是部署方式却更加灵活,甚至可以融合部署。

    • 5G接入网是一个满足多场景的以用户为中心的多层异构网络。宏站和微站相结合,统一容纳空口多种接入技术,提升小区边缘协同处理效 率,提高无线和回传资源利用率。5G无线接入网 由孤立的接入“盲”管道转向支持多接人和多连 接、分布式和集中式、自回传和自组织的复杂网 络拓扑,并且具备无线资源智能化管控和共享能 力,支持基站的即插即用。
    • 5G核心网需要支持低时延、大容量和高速率 的各种业务。能够更高效的实现对差异化业务需 求的按需编排功能。核心网转发平面进一步 简化下沉,同时将业务存储和计算能力从网络中心下移到网络边缘,以支持高流量和低时延的业务要 求,以及灵活均衡的流量负载调度功能。

    5G网络逻辑架构如下图所示:
    在这里插入图片描述
    新型5G网络架构包含接入控制转发三个功能平面。控制平面主要负责全局控制策略的生成,接人平面和转发平面主要负责策略执行。

    • 接入平面
      包含各种类型基站和无线接入设备。基站间交互能力增强,组网拓扑形式丰富,能够实现快速灵活的无线接入协同控制和更高的无线资源利用率。
    • 控制平面
      通过网络功能重构,实现集中 的控制功能和简化的控制流程,以及接人和转发资源的全局调度。面向差异化业务需求,通过按需编排的网络功能, 提供可定制的网络资源,以及友好的能 力开放平台。
    • 转发平面
      包含用户面下沉的分布式网关,集成边缘内容缓存和业务流加速等功 能,在集中的控制平面的统一控制下,数据转发效率和灵活性得到极大提升。

    参考链接:https://www.jianshu.com/p/f9c013ac8eff

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  • 基于SBA的5G核心网络架构详解

    千次阅读 2020-03-19 21:48:07
    5G核心网络架构 上图是非漫游时的5G架构参考模型,采用的是基于...核心网对接入方式不感知,各种接入方式都通过统一的机制接入网络,例如非3gpp方式也通过统一的N2/N3接口接入5G核心网,3gpp与非3gpp统一认证等...

    目录

     

    5G核心网络架构

    5G网络功能

    5G核心网络消息传输

    补充知识

    NSSF网络切片选择功能:

    NSSAI网络切片选择辅助信息


    5G核心网络架构

    上图是非漫游时的5G架构参考模型,采用的是基于业务接口(service-based)的表现形式,也叫SBA架构。图中的Nxxx就是基于业务的接口。与传统的核心网络架构不同,实现了控制面与媒体面分离、移动性管理和会话管理解耦。核心网对接入方式不感知,各种接入方式都通过统一的机制接入网络,例如非3gpp方式也通过统一的N2/N3接口接入5G核心网,3gpp与非3gpp统一认证等。另外还有一种基于参考点(reference point)的表示形式,下图所示的基于参考点的形式才是我们通信中最熟悉的形式(传统的点到点架构)。

    5G网络功能

    • AMF(接入和移动性管理)

    在AMF的单个实例中支持部分或全部AMF功能。主要包括以下功能:终止RAN CP接口、终止NAS,NAS加密和完整性保护、注册管理、连接管理、可达性管理、流动性管理、合法拦截、为UE和SMF之间的SM消息体统传输、用于路由SM消息的透明代理、接入身份验证、接入授权、在UE和SMSF之间提供小媳的传输、安全锚功能、监督服务的定位服务管理、为UE和LMF之间以及RAN和LMF之间的位置服务消息提供传输、用于与EPS互通的EPS 承载 ID分配、UE移动时间通知。

    接入和移动性管理功能实体;是RAN信令接口(N2)的终结点,,NAS(N1)信令(MM消息)的终结点,负责NAS消息的加密和完保、负责注册、接入、移动性、鉴权、透传短信等功能,此外在和EPS网络交互时还负责Eps Bearer Id的分配。AMF可以类比于4G的MME实体。

    • SMF(会话管理)

    SMF的主要功能有:0)NAS消息的SM消息的终结点;1)会话(session)的建立、修改、释放;2)UE IP的分配管理;3)DHCP功能;4)ARP代理或IPv6邻居请求代理(Ethnet PDU场景下);5)为一个会话选择和控制UPF;6)计费数据的收集以及支持计费接口;7)决定一个会话的SSC模式;8)下行数据指示;等等。

    • UPF(用户平面功能)

    主要功能时负责数据包的路由转发\Qos流映射.类似于4G下的GW(SGW+PGW).

    • UDM(统一数据管理)

    负责的主要功能有:1)产生3gpp鉴权证书/鉴权参数;2)存储和管理5G系统的永久性用户ID(SUPI);3)订阅信息管理;4)MT-SMS递交;5)SMS管理;6)用户的服务网元注册管理(比如当前为终端提供业务的AMF、SMF等)。

    统一数据管理UDM包括UDR功能

    UDR:统一数据仓库;1)UDM存储订阅数据或读取订阅数据; 2)PCF存储策略数据或者读取策略数据;3)存储暴露的数据或者从中读取暴露的数据;UDR和访问其的NF具有相同的PLMN,也就是同一个网络下,也即Nudr接口是一个PLMN内部接口

    UDSF(非结构化数据存储功能):存储特定NF的非结构化数据,例如AMF和SMF使用的会话ID\状态数据

    • PCF(策略控制功能)

    支持统一的策略框架去管理网络行为,提供策略规则给网络实体去实施执行,访问统一数据仓库(UDR)的订阅信息,PCF只能访问和其相同PLMN的NDR。

    • AUSF(认证服务器功能)

    支持3gpp接入的鉴权和untrusted non3gpp接入的鉴权。

    • NEF(网络功能开放)

    3gpp的网元都是通过NEF将其能力暴露给其它网元的;NEF将相关信息存储到NDR中、也可以从NDR获取相关的信息,NEF只能访问和其相同PLMN的NDR;NEF提供相应的安全保障来保证外部应用到3gpp网络的安全;3gpp内部和外部相关信息的转换,例如AF-Service-Identifier和5G核心网内部的DNN, S-NSSAI等的转换,尤其是网络和用户敏感信息一定要对外部网元隐藏掉;NEF可以通过访问NDR获取到其它网元的相关信息,NEF只能访问和其相同PLMN的UDR。

    • NSSF(网络切片选择功能)
    • NRF(网络存储功能)

    支持业务发现功能,也就是接收网元发过来的NF-Discovery-Request,然后提供发现的网元信息给请求方;维护可用网元实例的特征和其支持的业务能力;一个网元的特征参数主要有:{网元实例ID、网元类型、PLMN、网络分片的相关ID(如S-NSSAI、NSI ID)、网元的IP或者域名、网元的能力信息、支持的业务能力名字,等等}。

    NRF支持几个主要功能为:

    1)网络功能服务的自动注册,更新或去注册;每个网络功能服务在上电时会自动向NRF注册本服务的IP地址,域名,支持的能力等相关信息,在信息变更后自动同步到NRF,在下电时向NRF进行去注册。NRF需要维护整个网络内所有网络功能服务的实时信息,类似一个网络功能服务实时仓库。

    2)网络功能服务的自动发现和选择。在5G核心网中,每个网络功能服务都会通过NRF来寻找合适的对端服务,而不是依赖于本地配置方式固化通讯对端。NRF会根据当前信息向请求者返回对应的响应者网络功能服务列表,供请求者进行选择。这种方式一定程度上类似于DNS机制,从而实现网络功能服务的自动发现和选择。

    3)网络功能服务的状态检测。NRF可以与各网络功能服务之间进行双向定期状态检测,当某个网络功能服务异常,NRF将异常状态通知到与其相关的网络功能服务。

    4)网络功能服务的认证授权。NRF作为管理类网络功能,需要考虑网络安全机制,以防止被非法网络功能服务劫持业务。

    • AF(应用功能)

    5G核心网络消息传输

    5G核心网络传输层统一采用HTTP/2协议,应用层携带不同的服务消息.因为底层的传输方式相同,所有的服务化接口就可以在同一总线上进行传输,这种通信方式又可以理解为总线通信方式,在总线上每个NF通过各自的服务化接口对外提供服务,并允许其他获得授权的NF访问或调用自身的服务.提供服务的NF被称为NF服务提供者,访问和调用服务的NF被称为NF服务使用者.他们之间通过订阅和通知的方式进行具体的消息交互.如下图所示,服务使用者订阅服务提供者能提供的服务,服务提供者计算完成后以通知的形式返回给服务使用者.

    在5GC,提供两种形式参考点:一种时基于服务化接口的参考点,例如控制面NF之间的交互关系;一种是基于传统点对点通信的参考点,例如NF与无限曾以及外部网络连接时的交互关系.

    为了更好的理解5GC中各个NF之间以及对外的交互关系,3GPP协议中也提供了传统拓扑接口的架构图,控制面体现基于服务化接口的参考点,如N12\N13等红色部分.控制面和UPF\5GC和无线侧以及外部网络连接时,体现的是基于传统点对点通信的参考点,如N1\N2等蓝色部分.

    补充知识

    NSSF网络切片选择功能:

    - 选择为UE提供服务的网络切片实例集,

    - 确定允许的NSSAI(Network Slice Selection Assistance Information,网络切片选择辅助信息),并在必要时确定到用户的S-NSSAI的映射,

    - 确定已配置的NSSAI,并在需要时确定到已用户的S-NSSAI的映射,

    - 确定AMF集用于服务UE,或者,基于配置,可能通过查询NRF来确定候选AMF列表

    NSSAI网络切片选择辅助信息

    NSSAI是多个S-NSSAI的集合,按照3GPP的定义,S-NSSAI是一个32位整数,可以划分为两个部分:SD和SST,其中SD是24位,SST是8位

    1)SST(Slice/Service type),切片/服务类型,它指的是在功能和服务方面的预期网络切片行为。

    2)SD(Slice Differentiator),切片差分器,这是可选信息,补充切片/服务类型,以区分相同切片/服务类型的多个网络切片。

    SST是1,切片类型是eMBB切片,以此类推.

    按照3GPP的定义,一个终端最多可以同时带给5G网络8个S-NSSAI,也就是说可以同时接入8个切片,S-NSSAI会指导网络,把终端接入到哪个切片中.

    5G核心网切片主要采用NSSF实现切片的选择.NSSF支持基于NSSAI\位置信息\切片符合信息等各种策略,智能化的选择切片,5G核心网支持通过NWDAF(network data analytics function)实施采集网络切片的性能指标,NSSF从NWDAF获取相关数据并执行智能化的切片选择策略.

    切片的漫游,NSSF和AMF通过VPLMN和HPLMN的NSSAI进行映射,支持用户跨运营商,甚至跨伙计的漫游.vNSSF负责选择VPLMN中的切片,和NSSF负责选择HPLMN中的切片.

    网络切片管理架构包括通信业务管理、网络切片管理、网络切片子网管理。其中通信业务管理功能(CSMF)实现业务需求到网络切片需求的映射;网络切片管理功能(NSMF)实现切片的编排管理,并将整个网络切片的SLA分解为不同切片子网(如核心网切片子网、无线网切片子网和承载网切片子网)的SLA;网络切片子网管理功能(NSSMF)实现将SLA映射为网络服务实例和配置要求,并将指令下达给MANO,通过MANO进行网络资源编排。对于承载网络的资源调度,将通过与承载网络管理系统的协同来实现。

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  • 三、单一化核心网的无线网络架构 一、分层化的3G WCDMA的网络结构 二、偏平化的4G LTE的网络架构 MME:处理信令 SGW:处理数据 三、单一化核心网的无线网络架构 2G/3G/4G共同相同的核心网 ...

    目录

    一、分层化的3G WCDMA的网络结构

    二、偏平化的4G LTE的网络架构

    三、单一化核心网的无线网络架构


    一、分层化的3G WCDMA的网络结构

     

    二、偏平化的4G LTE的网络架构

    MME:处理信令

    SGW:处理数据

     

     

    三、单一化核心网的无线网络架构

    • 2G/3G/4G共同相同的核心网

    • 主要的接口

     

     

     

     

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  • 亿级流量网络架构核心技术,内容全面,可以做为要点学习,但每个点详解不是很深入。
  • CelerCore 文档 Celer 网络核心架构的文档。 发布于 。
  • 移动通信在经历了两代发展之后,目前3G标准已经成熟,并在一些国家...R99在无线接口引入了新的频率、新的无线技术,但在核心网络方面则保持了2.5G的GPRS引入后的网络架构,仅需升级支持3G的功能和2G、3G协同工作。
  • 文章目录目录前言传统路由交换技术路由和交换交换技术传统的 2 层交换技术具有路由功能的 3 层交换技术具有网络服务功能的 7 层交换技术路由技术三层网络架构核心层(Core Layer)汇聚层(Aggregation Layer)接入层...
  • 5G网络架构

    2021-02-24 14:25:28
    本文来自于简书,5G网络架构是怎样的,通过应用场景,网络切片,接入网的变化,承载网的变化,前传,核心网的变化,雾计算等相关方面详细介绍。eMBB增强移动宽带URLLC超可靠低时延通信mMTC海量机器类通信把网络拆开、...
  • 二级网络架构核心层和接入层构成 三级网络架构多了一个汇聚层,那么如何从拓扑图上来判断此网络是否有汇聚层呢?如何在拓扑图上区分核心层和汇聚层呢?
  • 前言应用永远是技术发展的原动力。在目前日益复杂的业务应用面前,网络设备的技术架构成为一个设备适用范围的关键因素,不同的应用环境...那么在当前网络大融合的趋势下,核心交换机需要一种什么样的架构呢?交换架构
  • 大型企业网络架构

    万次阅读 多人点赞 2018-11-24 10:57:01
    可以看到,在大型企业网络架构中,有非常多的产品:交换机、路由器、防火墙、IDS、IPS、服务器等设备。 那么有很多人会问,有了防火墙为什么还要IPS和IDS呢? 防火墙较多的应用在内保护(NAT),流控,过滤等...
  • 核心网的发展逐渐形成融合的趋势,其特征包含一下4点: 1、以CSCF、MMTel、MSC-S、MME为核心形成SingleCORE(单一的核心) 2、FMC固网移动融合 3、基于SAE/LTE 的语音业务 4、统一的用户数据中心 在逐渐融合...
  • 网络架构NGN化在移动界普遍认为是3GPP 中的R4的电路域NGN和R5/R6的mis规范的确认 成本优化 快速业务引入 面向网络演进和融合 IMS技术
  • 网络架构

    2017-07-16 18:32:00
    分层网络模型:分三层  访问接入层:相当于PC端  汇聚分布层:核心交换层,设置一些基本的策略,控制流量输入输出  核心层:高速流量交换 OSI的七层网络参考模型:  优点:  简化了相关的网络操作  ...
  • https://www.sohu.com/a/284291309_257861/
  • LTE网络架构

    千次阅读 2019-09-30 15:26:27
    3G UMTS协议中,组网架构为4层:终端(UE),基站(NodeB),无线网络控制器(RNC),核心网(CN)。RNC位置的网元在2G中称为基站控制器(BSC),RNC直接由Iur接口,不仅仅是基站控制器,还是无线接入网络的控制器。...
  • 5G核心网架构

    2017-06-11 08:57:00
    近期,刚刚在杭州结束的国际移动通信标准组织3GPP专业会议上,3GPP正式确认5G核心网采用中国移动牵头并联合26家公司提出的SBA架构(Service-based architecture基于服务的网络架构)作为统一基础架构。 据了解,该...
  • Broadcom(博通)公司近日宣布,推出新的XGS Core交换架构,这是一种可扩展和高性能的交换架构,可实现适用于数据中心、企业和服务提供商网络的新一类低功率、高密度和高可靠性的以太网交换机。XGS Core交换架构与...
  • LTE 网络架构

    万次阅读 多人点赞 2017-12-22 15:55:27
    高层次的网络架构,LTE是由以下三个主要组件: 用户设备 (UE). 进化UMTS地面无线接入网 (E-UTRAN). 分组核心演进 (EPC). 演进分组核心网与分组数据网络诸如因特网,专用企业网络或IP多媒体子系统在...
  • 理解IMS 核心网架构

    千次阅读 2020-07-28 11:58:08
    IMS 核心网架构 网元说明 P-CSCF:代理呼叫控制功能模块,是IMS核心网络与用户终端的接口网元;与用户终端侧配合完成AKA鉴权、安全机制协商、IPSec加密保护、信令压缩等功能,在与有PDF功能模块的接入终端还...

空空如也

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核心网网络架构