Número Browse:2 Autor:Curry Publicar Time: 2023-11-07 Origem:alimentado
Abrir RAN é um termo geral para arquitetura RAN aberta, incluindo interfaces abertas, virtualização e inteligência de IA. OpenRUM é um projeto iniciado pelo TIP, com o objetivo de realizar RAN aberto, e seu escopo de trabalho inclui 2/3/4/5G.
TIP, Telecom Infra Project, um projeto de infraestrutura de telecomunicações, foi lançado pelo Facebook em 2016. Atualmente tem mais de 500 membros, incluindo operadoras, fornecedores de equipamentos, fornecedores de chips, fornecedores de TI e integradores de sistemas, incluindo Vodafone, Telefonica, Deutsche Telekom, British Telecom, SK Telecom, Nokia, Intel e outros. as empresas são membros principais.
O-RAN geralmente se refere à Aliança O-RAN e aos padrões desenvolvidos pela Aliança O-RAN. TA Aliança O-RAN foi iniciada e estabelecida em fevereiro de 2018 por cinco operadoras: China Mobile, AT&T, Deutsche Telekom, NTT DOCOMO e Orange. Foi formada pela fusão da Aliança C-RAN original e do Fórum xRAN. Entre eles, a Aliança C-RAN composta principalmente por empresas chinesas, o fórum xRAN é composto principalmente por empresas americanas, japonesas, coreanas e europeias, como AT&T e NTT DOCOMO.
A Aliança O-RAN é composta por nove grupos de trabalho (GTs), cada um responsável pela pesquisa técnica em diferentes áreas. O WG1 é responsável por pesquisar casos de uso e arquitetura geral, o WG2 é responsável por pesquisar interfaces RIC e A1 não em tempo real e o WG3 é responsável por pesquisar interfaces RIC e E2 quase em tempo real. WG4 é responsável por pesquisar fronthaul aberto, WG5 é responsável por pesquisar interfaces abertas F1/W1/E1/X2/Xn, WG6 é responsável por cloudização e orquestração, WG7 é responsável por hardware white-boxing, WG8 é responsável por software open source, e o WG9 é responsável pela transmissão aberta do X-haul.
Qual é a diferença entre O-RAN e OpenRAN?
Simplificando, a Aliança O-RAN desenvolverá padrões para complementar os padrões 3GPP; OpenRAN não desenvolve padrões, apenas promove OpenRAN e refere-se ou adota especificações O-RAN e 3GPP.
vRAN, a RAN virtualizada, como o nome sugere, visa promover a softwareização e a programabilidade da RAN. Open RAN enfatiza a abertura, enquanto vRAN enfatiza a virtualização e softwareização de funções de rede. O vRAN começou com RAN 4G com interfaces dedicadas e foi gradualmente expandido para OpenRAN 2G/3G e OpenRAN 5G ou O-RAN.
C-CORRIDO, ou Cloud RAN, refere-se à vRAN construída em tecnologias nativas da nuvem (como microsserviços, contêineres e CI/CD). O C em C-RAN também significa centralização, ou seja, implantação centralizada de CUs e DUs.
Qual é a diferença entre a arquitetura O-RAN e 3GPP RAN?
Conforme mostrado na figura acima, o 3GPP R15 introduz uma arquitetura RAN que separa CU e DU, definindo a interface E1 entre CU-CP (plano de controle) e CU-UP (plano de usuário), e a interface F1 entre CU e DU.
No entanto, O-RAN abriu ainda mais a interface fronthaul e introduziu dois novos controladores, Non-Real-Time RIC e Near-Real-Time RIC, na camada de gerenciamento e RAN, e adicionou A1, E2, O1, O2 e outros interfaces.
SMO, Service Management and Orchestration, é semelhante ao MANO em NFV e é responsável por gerenciar funções de rede e infraestrutura de NFVI. Suas interfaces de gerenciamento e conteúdos de gerenciamento são os seguintes:
Interface O1: Responsável por gerenciar funções de rede (vNF), incluindo configuração, alarmes, desempenho, gerenciamento de segurança, etc.
Interface O2: Responsável pelo gerenciamento dos recursos e gerenciamento de carga da plataforma cloud (o-cloud).
Interface M-Plane: Responsável pelo gerenciamento do O-RU.
Outras funções de interface:
A1: Transmitir informações de rede ou de nível de UE de eNB/gNB para RIC não em tempo real para otimizar a rede e garantir o SLA.
E2: A interface entre RIC em tempo quase real e CU/DU, responsável por transmitir relatórios de medição de CU/DU e enviar comandos de configuração para CU/DU.
RIC, o nome completo é Controlador inteligente de rádio, controlador inteligente sem fio. Como o nome sugere, ele consegue operação e manutenção automatizada e inteligente de RAN por meio da introdução de IA.
RIC Não Tempo Real refere-se à parte não tempo real, responsável pelo processamento de serviços que requerem atraso superior a 1 segundo, como análise de dados, treinamento de modelo de IA, etc.
RIC em tempo quase real refere-se à parte em tempo quase real, que é responsável pelo processamento de serviços com requisitos de latência inferiores a 1 segundo (50ms-200ms), como gerenciamento de recursos sem fio, tomada de decisão de transferência, controle de conexão dupla, balanceamento de carga, etc.
O RIC Não-Tempo Real está localizado dentro do SMO. Ele coleta dados relevantes de todos os domínios da RAN e dos servidores de aplicativos, realiza análise de dados e IA training e fornece inferências e políticas através da interface A1 e as implanta no RIC em tempo quase real.
O RIC Near-Real-Time está localizado dentro da RAN e é responsável por coletar e analisar as informações em tempo real da RAN, combinando-as com as informações adicionais ou globais fornecidas pelo RIC Não-Tempo Real, e através dos modelos de raciocínio e políticas emitidas pelo RIC não em tempo real, monitore e preveja mudanças de comportamento da rede e do usuário em tempo real e ajuste os parâmetros RAN em tempo real de acordo com políticas (como metas de QoE), incluindo ajuste de alocação de recursos, prioridade, transferência, etc. Por exemplo, se prever que o congestionamento da rede está prestes a ocorrer, o Near-RT RIC ajusta os parâmetros da rede em tempo real com base no raciocínio para evitar o congestionamento.
Vários xAPPs estão incluídos no RIC em tempo quase real.
xAPP é um aplicativo que pode ser implantado de forma independente por terceiros. Ele implanta modelos e estratégias de inferência de IA, e diferentes xAPPs estão associados a diferentes funções RAN, tornando os componentes funcionais RAN flexíveis, programáveis e escaláveis.
Resumindo, O-RAN apresenta RIC em tempo não real e RIC em tempo quase real, que podem trabalhar juntos para otimizar proativamente o balanceamento de carga da rede, gerenciamento de mobilidade, controle de múltiplas conexões, gerenciamento de QoS, economia de energia da rede e outras funções baseadas sobre IA. e ajustes para finalmente alcançar inteligência e automação de rede.
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