【5G系列】Network Slicing学习总结(1)
目录
主要是从NAS层面讲的
概述
5G对网络提出了三大需求:高速率、低时延、广连接。对应到5G的三大场景,就是eMBB、mMTC、URLLC。当然,针对不同的终端形态,网络并非要求全部满足三种场景。在过去2G到4G时代,如果想要实现这三种需求,需要分别部署三个网络。而如今5G时代,引入了切片技术,将三种场景在同一张网络中实现。
上图中的5G的三大场景对于网络的需求:
- 增强型移动宽带(eMBB): 需要关注峰值速率,容量,频谱效率,移动性,网络能效等这些指标,和传统的3G和4G类似。
- 海量机器通信(mMTC):主要关注连接数,对下载速率,移动性等指标不太关心。
- 高可靠低时延通信(uRLLC):主要关注高可靠性,移动性和超低时延,对连接数,峰值速率,容量,频谱效率,网络能效等指标都没有太大需求。
网络切片的目的就是为不同的业务和不用的用户提供不同的网络服务和服务质量。就像我们的高速公路划分了客车道、货车道、应急车道,根据不同车辆的需求,安排到不同的道路上行驶。
听着有些像4G网络的QoS?不错,不过QoS对服务质量的保障是有范围的,5G时代不同场景间差异太大,有些需求对网络来说是矛盾的,因此切片技术应运而生。
终端可以为不同业务工作在不同的切片上,同一个终端最多可以分配8个切片。运营商可以根据业务不同分配不同的切片,即使是同样的业务,也可以为不同的用户分配不同的切片。
切片的标识
S-NSSAI,单网络切片选择辅助信息,可以用来标识网络切片,S-NSSAI的组成是SST(slice/service type)+SD(slice differentiator),其中SD部分是可选的。
- 不同的网络切片能够用于支持不同的特性和网络功能,由不同的SST标识,可以类比成高速公路、国道、省道。
- 不同的网络切片也可以支持相同的功能,但是服务于不同的用户,由相同的SST+不同的SD标识,可以类比于高速路上的客车道、货车道、应急车道。
SST长度为一字节,协议0~127为标准SST的取值范围(当前协议只是用了三个值),128~255属于运营商自定义范围;对于运营商自定义的值只在本网下有效,对于标准值全网通用。
S-NSSAI可以是标准值(SST取值为标准值,SD不存在),也可以是非标准值(也就是SST和SD同时存在、或者仅有SST但其取值为非标准值)。对于标准的SST,没有SD值,对于非标准的SST,SD值是可选的,如果不存在SD,则要将24bit全部设置为1即FFFFFF。
目前定义的标准SST值:
切片的种类
切片信息根据来源不同,可以分为5类:
下一次,讲一下,切片种类的详细内容
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