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未來 5G 網(wǎng)絡(luò)正朝著網(wǎng)絡(luò)多元化發(fā)展

2019-2-27  閱讀(1822)

未來 5G 網(wǎng)絡(luò)正朝著網(wǎng)絡(luò)多元化、 寬帶化、 綜合化、 智能化的方向發(fā)展。隨著各種智能終端的普及,面向 2020 年及以后,移動數(shù)據(jù)流量將呈現(xiàn)爆炸式增長。在未來 5G 網(wǎng)絡(luò)中, 減小小區(qū)半徑, 增加低功率節(jié)點(diǎn)數(shù)量,是保證未來 5G 網(wǎng)絡(luò)支持 1 000 倍流量增長的核心技術(shù)之一 。因此, 超密集異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)成為未來 5G 網(wǎng)絡(luò)提高數(shù)據(jù)流量的關(guān)鍵技術(shù) [29]  。
未來無線網(wǎng)絡(luò)將部署超過現(xiàn)有站點(diǎn) 10 倍以上的各種無線節(jié)點(diǎn),在宏站覆蓋區(qū)內(nèi),站點(diǎn)間距離將保持 10 m 以內(nèi),并且支持在每 1 km2 范圍內(nèi)為 25 000個用戶提供服務(wù) 。同時也可能出現(xiàn)活躍用戶數(shù)和站點(diǎn)數(shù)的比例達(dá)到 1∶ 1的現(xiàn)象, 即用戶與服務(wù)節(jié)點(diǎn)一一對應(yīng)。密集部署的網(wǎng)絡(luò)拉近了終端與節(jié)點(diǎn)間的距離,使得網(wǎng)絡(luò)的功率和頻譜效率大幅度提高,同時也擴(kuò)大了網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍,擴(kuò)展了系統(tǒng)容量,并且增強(qiáng)了業(yè)務(wù)在不同接入技術(shù)和各覆蓋層次間的靈活性。雖然超密集異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)在 5G 中有很大的發(fā)展前景,但是節(jié)點(diǎn)間距離的減少,越發(fā)密集的網(wǎng)絡(luò)部署將使得網(wǎng)絡(luò)拓?fù)涓訌?fù)雜, 從而容易出現(xiàn)與現(xiàn)有移動通信系統(tǒng)不兼容的問題。在 5G 移動通信網(wǎng)絡(luò)中,干擾是一個必須解決的問題。網(wǎng)絡(luò)中的干擾主要有:同頻干擾, 共享頻譜資源干擾, 不同覆蓋層次間的干擾等?,F(xiàn)有通信系統(tǒng)的干擾協(xié)調(diào)算法只能解決單個干擾源問題, 而在 5G 網(wǎng)絡(luò)中,相鄰節(jié)點(diǎn)的傳輸損耗一般差別不大,這將導(dǎo)致多個干擾源強(qiáng)度相近,進(jìn)一步惡化網(wǎng)絡(luò)性能,使得現(xiàn)有協(xié)調(diào)算法難以應(yīng)對。此外, 由于業(yè)務(wù)和用戶對 QoS需求的差異性很大,5G 網(wǎng)絡(luò)需要采用一些列措施來保障系統(tǒng)性能,主要有:不同業(yè)務(wù)在網(wǎng)絡(luò)中的實(shí)現(xiàn),各種節(jié)點(diǎn)間的協(xié)調(diào)方案,網(wǎng)絡(luò)的選擇 , 以及節(jié)能配置方法等 [29]  。
準(zhǔn)確有效地感知相鄰節(jié)點(diǎn)是實(shí)現(xiàn)大規(guī)模節(jié)點(diǎn)協(xié)作的前提條件。在超密集網(wǎng)絡(luò)中,密集地部署使得小區(qū)邊界數(shù)量劇增,加之形狀的不規(guī)則,導(dǎo)致頻繁復(fù)雜的切換。為了滿足移動性需求, 勢必出現(xiàn)新的切換算法;另外,網(wǎng)絡(luò)動態(tài)部署技術(shù)也是研究的重點(diǎn)。由于用戶部署的大量節(jié)點(diǎn)的開啟和關(guān)閉具有突發(fā)性和隨機(jī)性, 使得網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浜透蓴_具有大范圍動態(tài)變化特性;而各小站中較少的服務(wù)用戶數(shù)也容易導(dǎo)致業(yè)務(wù)的空間和時間分布出現(xiàn)劇烈的動態(tài)變化 [29]  。
自組織網(wǎng)絡(luò)
傳統(tǒng)移動通信網(wǎng)絡(luò)中, 主要依靠人工方式完成網(wǎng)絡(luò)部署及運(yùn)維,既耗費(fèi)大量人力資源又增加運(yùn)行成本,而且網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化也不理想。在未來 5G 網(wǎng)絡(luò)中,將面臨網(wǎng)絡(luò)的部署、 運(yùn)營及維護(hù)的挑戰(zhàn), 這主要是由于網(wǎng)絡(luò)存在各種無線接入技術(shù), 且網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)覆蓋能力各不相同,它們之間的關(guān)系錯綜復(fù)雜。因此,自組織網(wǎng)絡(luò)(self-organizing network, SON) 的智能化將成為 5G 網(wǎng)絡(luò)*的一項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù) [29]  。
自組織網(wǎng)絡(luò)技術(shù)解決的關(guān)鍵問題主要有以下 2點(diǎn):①網(wǎng)絡(luò)部署階段的自規(guī)劃和自配;②網(wǎng)絡(luò)維護(hù)階段的自優(yōu)化和自愈合。自配置即新增網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)的配置可實(shí)現(xiàn)即插即用,具有低成本、 安裝簡易等優(yōu)點(diǎn)。自優(yōu)化的目的是減少業(yè)務(wù)工作量, 達(dá)到提升網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量及性能的效果, 其方法是通過 UE 和eNB 測量,在本地 eNB 或網(wǎng)絡(luò)管理方面進(jìn)行參數(shù)自優(yōu)化。自愈合指系統(tǒng)能自動檢測問題、 定位問題和排除故障,大大減少維護(hù)成本并避免對網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量和用戶體驗(yàn)的影響。自規(guī)劃的目的是動態(tài)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃并執(zhí)行,同時滿足系統(tǒng)的容量擴(kuò)展、 業(yè)務(wù)監(jiān)測或優(yōu)化結(jié)果等方面的需求。目前,主要有集中式、 分布式以及混合式 3 種自組織網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)。其中, 基于網(wǎng)管系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的集中式架構(gòu)具有控制范圍廣、 沖突小等優(yōu)點(diǎn),但也存在著運(yùn)行速度慢、 算法復(fù)雜度高等方面的不足;而分布式恰恰相反, 主要通過 SON 分布在eNB 上來實(shí)現(xiàn), 效率和響應(yīng)速度高, 網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展性較好,對系統(tǒng)依懶性小, 缺點(diǎn)是協(xié)調(diào)困難;混合式結(jié)合集中式和分布式 2 種架構(gòu)的優(yōu)點(diǎn),缺點(diǎn)是設(shè)計(jì)復(fù)雜。SON 技術(shù)應(yīng)用于移動通信網(wǎng)絡(luò)時, 其優(yōu)勢體現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)效率和維護(hù)方面, 同時減少了運(yùn)營商的資本性支出和運(yùn)營成本投入。由于現(xiàn)有的 SON 技術(shù)都是從各自網(wǎng)絡(luò)的角度出發(fā), 自部署、 自配置、 自優(yōu)化和自愈合等操作具有獨(dú)立性和封閉性, 在多網(wǎng)絡(luò)之間缺乏協(xié)作。因此,研究支持異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)協(xié)作的 SON 技術(shù)具有深遠(yuǎn)意義 [29]  。
內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)
在未來 5G 中, 面向大規(guī)模用戶的音頻、 視頻、圖像等業(yè)務(wù)急劇增長, 網(wǎng)絡(luò)流量的爆炸式增長會極大地影響用戶訪問互聯(lián)網(wǎng)的服務(wù)質(zhì)量 。如何有效地分發(fā)大流量的業(yè)務(wù)內(nèi)容, 降低用戶獲取信息的時延,成為網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商和內(nèi)容提供商面臨的一大難題。僅僅依靠增加帶寬并不能解決問題, 它還受到傳輸中路由阻塞和延遲、 網(wǎng)站服務(wù)器的處理能力等因素的影響,這些問題的出現(xiàn)與用戶服務(wù)器之間的距離有密切關(guān)系。內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò) (content distribution network, CDN) 會對未來 5G 網(wǎng)絡(luò)的容量與用戶訪問具有重要的支撐作用 [29]  。
內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)是在傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)中添加新的層次,即智能虛擬網(wǎng)絡(luò)。CDN 系統(tǒng)綜合考慮各節(jié)點(diǎn)連接狀態(tài)、 負(fù)載情況以及用戶距離等信息,通過將相關(guān)內(nèi)容分發(fā)至靠近用戶的 CDN 代理服務(wù)器上, 實(shí)現(xiàn)用戶就近獲取所需的信息,使得網(wǎng)絡(luò)擁塞狀況得以緩解,降低響應(yīng)時間,提高響應(yīng)速度。CDN 網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)在用戶側(cè)與源 server 之間構(gòu)建多個 CDN代理 server,可以降低延遲、 提高 QoS(quality of service)。當(dāng)用戶對所需內(nèi)容發(fā)送請求時, 如果源服務(wù)器之前接收到相同內(nèi)容的請求, 則該請求被 DNS 重定向到離用戶近的 CDN 代理服務(wù)器上, 由該代理服務(wù)器發(fā)送相應(yīng)內(nèi)容給用戶。因此, 源服務(wù)器只需要將內(nèi)容發(fā)給各個代理服務(wù)器, 便于用戶從就近的帶寬充足的代理服務(wù)器上獲取內(nèi)容, 降低網(wǎng)絡(luò)時延并提高用戶體驗(yàn)。隨著云計(jì)算、 移動互聯(lián)網(wǎng)及動態(tài)網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容技術(shù)的推進(jìn), 內(nèi)容分發(fā)技術(shù)逐步趨向于專業(yè)化、 定制化,在內(nèi)容路由、 管理、 推送以及安全性方面都面臨新的挑戰(zhàn) [29]  。
在未來 5G 網(wǎng)絡(luò)中, 隨著智能移動終端的不斷普及和快速發(fā)展的應(yīng)用服務(wù), 用戶對移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)需求量將不斷增長, 對業(yè)務(wù)服務(wù)質(zhì)量的要求也不斷提升。CDN 技術(shù)的優(yōu)勢正是為用戶快速地提供信息服務(wù),同時有助于解決網(wǎng)絡(luò)擁塞問題。因此,CDN技術(shù)成為 5G *的關(guān)鍵技術(shù)之一 [29]  。
D2D 通信
在未來 5G 網(wǎng)絡(luò)中, 網(wǎng)絡(luò)容量、 頻譜效率需要進(jìn)一步提升,更豐富的通信模式以及更好的終端用戶體驗(yàn)也是 5G 的演進(jìn)方向。設(shè)備到設(shè)備通信 ( device-to-device communication,D2D) 具有潛在的提升系統(tǒng)性能、 增強(qiáng)用戶體驗(yàn)、 減輕基站壓力、 提高頻譜利用率的前景。因此, D2D 是未來 5G 網(wǎng)絡(luò)中的關(guān)鍵技術(shù)之一 [29]  。
D2D 通信是一種基于蜂窩系統(tǒng)的近距離數(shù)據(jù)直接傳輸技術(shù)。D2D 會話的數(shù)據(jù)直接在終端之間進(jìn)行傳輸, 不需要通過基站轉(zhuǎn)發(fā), 而相關(guān)的控制信令,如會話的建立、 維持、 無線資源分配以及計(jì)費(fèi)、 鑒權(quán)、 識別、 移動性管理等仍由蜂窩網(wǎng)絡(luò)負(fù)責(zé) 。蜂窩網(wǎng)絡(luò)引入 D2D 通信, 可以減輕基站負(fù)擔(dān), 降低端到端的傳輸時延, 提升頻譜效率, 降低終端發(fā)射功率。當(dāng)無線通信基礎(chǔ)設(shè)施損壞, 或者在無線網(wǎng)絡(luò)的覆蓋盲區(qū),終端可借助 D2D 實(shí)現(xiàn)端到端通信甚至接入蜂窩網(wǎng)絡(luò)。在 5G 網(wǎng)絡(luò)中, 既可以在授權(quán)頻段部署 D2D 通信,也可在非授權(quán)頻段部署 [29]  。
M2M 通信
M2M(machine to machine, M2M)作為物聯(lián)網(wǎng)在現(xiàn)階段常見的應(yīng)用形式, 在智能電網(wǎng)、 安全監(jiān)測、城市信息化、 環(huán)境監(jiān)測等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了商業(yè)化應(yīng)用。3GPP 已經(jīng)針對 M2M 網(wǎng)絡(luò)制定了一些標(biāo)準(zhǔn), 并已立項(xiàng)開始研究 M2M 關(guān)鍵技術(shù)。根據(jù)美國咨詢機(jī)構(gòu)FORRESTER 預(yù)測估計(jì), 到 2020 年, 物與物之間的通信將是人與人之間通信的 30 倍。IDC 預(yù)測,在未來的 2020 年,500 億臺 M2M 設(shè)備將活躍在移動網(wǎng)絡(luò)中。M2M 市場蘊(yùn)藏著巨大的商機(jī)。因此,研究 M2M 技術(shù)對 5G 網(wǎng)絡(luò)具有非比尋常的意義 [29]  。
M2M 的定義主要有廣義和狹義 2 種。廣義的M2M 主要是指機(jī)器對機(jī)器、 人與機(jī)器間以及移動網(wǎng)絡(luò)和機(jī)器之間的通信, 它涵蓋了所有實(shí)現(xiàn)人、 機(jī)器、系統(tǒng)之間通信的技術(shù);從狹義上說, M2M 僅僅指機(jī)器與機(jī)器之間的通信。智能化、 交互式是 M2M 有別于其它應(yīng)用的典型特征, 這一特征下的機(jī)器也被賦予了更多的“智慧” [29]  。
信息中心網(wǎng)絡(luò)
隨著實(shí)時音頻、 高清視頻等服務(wù)的日益激增,基于位置通信的傳統(tǒng) TCP /IP 網(wǎng)絡(luò)無法滿足海量數(shù)據(jù)流量分發(fā)的要求。網(wǎng)絡(luò)呈現(xiàn)出以信息為中心的發(fā)展趨勢。信息中心網(wǎng)絡(luò) ( information-centric network,ICN)的思想早是 1979 年由 Nelson 提出來的 ,后來被 Baccala 強(qiáng)化 。目前, 美國的 CCN、 DONA和 NDN 等多個組織對 ICN 進(jìn)行了深入研究。作為一種新型網(wǎng)絡(luò)體系結(jié)構(gòu),ICN 的目標(biāo)是取代現(xiàn)有的 IP [29]  。
ICN 所指的信息包括實(shí)時媒體流、 網(wǎng)頁服務(wù)、 多媒體通信等,而信息中心網(wǎng)絡(luò)就是這些片段信息的總集合。因此,ICN 的主要概念是信息的分發(fā)、 查找和傳遞,不再是維護(hù)目標(biāo)主機(jī)的可連通性。不同于傳統(tǒng)的以主機(jī)地址為中心的 TCP /IP 網(wǎng)絡(luò)體系結(jié)構(gòu),ICN 采用的是以信息為中心的網(wǎng)絡(luò)通信模型, 忽略 IP 地址的作用, 甚至只是將其作為一種傳輸標(biāo)識。全新的網(wǎng)絡(luò)協(xié)議棧能夠?qū)崿F(xiàn)網(wǎng)絡(luò)層解析信息名稱、 路由緩存信息數(shù)據(jù)、 多播傳遞信息等功能, 從而較好地解決計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)中存在的擴(kuò)展性、 實(shí)時性以及動態(tài)性等問題。ICN 信息傳遞流程是一種基于發(fā)布訂閱方式的信息傳遞流程。首先,內(nèi)容提供方向網(wǎng)絡(luò)發(fā)布自己所擁有的內(nèi)容,網(wǎng)絡(luò)中的節(jié)點(diǎn)就明白當(dāng)收到相關(guān)內(nèi)容的請求時如何響應(yīng)該請求。然后,當(dāng)個訂閱方向網(wǎng)絡(luò)發(fā)送內(nèi)容請求時,節(jié)點(diǎn)將請求轉(zhuǎn)發(fā)到內(nèi)容發(fā)布方,內(nèi)容發(fā)布方將相應(yīng)內(nèi)容發(fā)送給訂閱方, 帶有緩存的節(jié)點(diǎn)會將經(jīng)過的內(nèi)容緩存。其他訂閱方對相同內(nèi)容發(fā)送請求時,鄰近帶緩存的節(jié)點(diǎn)直接將相應(yīng)內(nèi)容響應(yīng)給訂閱方。因此,信息中心網(wǎng)絡(luò)的通信過程就是請求內(nèi)容的匹配過程。傳統(tǒng) IP 網(wǎng)絡(luò)中, 采用的是“推” 傳輸模式,即服務(wù)器在整個傳輸過程中占主導(dǎo)地位, 忽略了用戶的地位, 從而導(dǎo)致用戶端接收過多的垃圾信息。ICN 網(wǎng)絡(luò)正好相反, 采用“拉” 模式, 整個傳輸過程由用戶的實(shí)時信息請求觸發(fā), 網(wǎng)絡(luò)則通過信息緩存的方式,實(shí)現(xiàn)快速響應(yīng)用戶。此外,信息安全只與信息自身相關(guān),而與存儲容器無關(guān)。針對信息的這種特性,ICN 網(wǎng)絡(luò)采用有別于傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全機(jī)制的基于信息的安全機(jī)制。這種機(jī)制更加合理可信, 且能實(shí)現(xiàn)更細(xì)的安全策略粒度。和傳統(tǒng)的 IP 網(wǎng)絡(luò)相比,ICN 具有性、 高安全性且支持客戶端移動等優(yōu)勢。目前比較典型的 ICN 方案有 CCN, DONA,NetInf,INS 和 TRIAD [29]  。
移動云計(jì)算
近年來,智能手機(jī)、 平板電腦等移動設(shè)備的軟硬件水平得到了極大地提高,支持大量的應(yīng)用和服務(wù),為用戶帶來了很大的方便 。在 5G 時代,將會出現(xiàn) 500 億連接的萬物互聯(lián)服務(wù),人們對智能終端的計(jì)算能力以及服務(wù)質(zhì)量的要求越來越高。移動云計(jì)算將成為 5G 網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)新服務(wù)的關(guān)鍵技術(shù)之一。移動云計(jì)算是一種全新的 IT 資源或信息服務(wù)的交付與使用模式, 它是在移動互聯(lián)網(wǎng)中引入云計(jì)算的產(chǎn)物。移動網(wǎng)絡(luò)中的移動智能終端以按需、 易擴(kuò)展的方式連接到遠(yuǎn)端的服務(wù)提供商, 獲得所需資源,主要包含基礎(chǔ)設(shè)施、 平臺、 計(jì)算存儲能力和應(yīng)用資源。SaaS 軟件服務(wù)為用戶提供所需的軟件應(yīng)用,終端用戶不需要將軟件安裝在本地的服務(wù)器中,只需要通過網(wǎng)絡(luò)向原始的服務(wù)提供者請求自己所需要的功能軟件。PaaS 平臺的功能是為用戶提供創(chuàng)建、 測試和部署相關(guān)應(yīng)用等服務(wù)。PaaS 自身不僅擁有很好的市場應(yīng)用場景, 而且能夠推進(jìn) SaaS。而 IaaS 基礎(chǔ)設(shè)施提供基礎(chǔ)服務(wù)和應(yīng)用平臺 [29]  。
SDN /NFV
隨著網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)和計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展, 互聯(lián)網(wǎng) + 、 三網(wǎng)融合、 云計(jì)算服務(wù)等新興產(chǎn)業(yè)對互聯(lián)網(wǎng)在可擴(kuò)展性、 安全性、 可控可管等方面提出了越來越高的要求。SDN(software-defined networking, 軟件定義網(wǎng)絡(luò)) /NFV(network function virtualization,網(wǎng)絡(luò)功能虛擬化)作為一種新型的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)與構(gòu)建技術(shù), 其倡導(dǎo)的控制與數(shù)據(jù)分離、 軟件化、 虛擬化思想, 為突破現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)的困境帶來了希望。在歐盟公布的 5G 愿景中, 明確提出將利用 SDN /NFV 作為基礎(chǔ)技術(shù)支撐未來 5G 網(wǎng)絡(luò)發(fā)展。SDN 架構(gòu)的核心特點(diǎn)是開放性、 靈活性和可編程性。主要分為 3 層:基礎(chǔ)設(shè)施層位于網(wǎng)絡(luò),包括大量基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備,該層根據(jù)控制層下發(fā)的規(guī)則處理和轉(zhuǎn)發(fā)數(shù)據(jù);中間層為控制層,該層主要負(fù)責(zé)對數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)面的資源進(jìn)行編排,控制網(wǎng)絡(luò)拓?fù)洹?收集全局狀態(tài)信息等;上層為應(yīng)用層,該層包括大量的應(yīng)用服務(wù),通過開放的北向 API 對網(wǎng)絡(luò)資源進(jìn)行調(diào)用 [29]  。
SDN 將網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的控制平面從設(shè)備中分離出來, 放到具有網(wǎng)絡(luò)控制功能的控制器上進(jìn)行集中控制??刂破髡莆账斜匦璧男畔ⅲ?并通過開放的 API 被上層應(yīng)用程序調(diào)用。這樣可以消除大量手動配置的過程,簡化管理員對全網(wǎng)的管理, 提高業(yè)務(wù)部署的效率。SDN 不會讓網(wǎng)絡(luò)變得更快, 但他會讓整個基礎(chǔ)設(shè)施簡化,降低運(yùn)營成本, 提升效率。未來 5G 網(wǎng)絡(luò)中需要將控制與轉(zhuǎn)發(fā)分離,進(jìn)一步優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)的管理,以 SDN 驅(qū)動整個網(wǎng)絡(luò)生態(tài)系統(tǒng) [29]  。
軟件定義無線網(wǎng)絡(luò)
無線網(wǎng)絡(luò)面臨著一系列的挑戰(zhàn)。首先,無線網(wǎng)絡(luò)中存在大量的異構(gòu)網(wǎng)絡(luò), 如:LTE、 Wimax、UMTS、 WLAN 等,異構(gòu)無線網(wǎng)絡(luò)并存的現(xiàn)象將持續(xù)相當(dāng)長的一段時間。目前, 異構(gòu)無線網(wǎng)絡(luò)面臨的主要挑戰(zhàn)是難以互通,資源優(yōu)化困難,無線資源浪費(fèi),這主要是由于現(xiàn)有移動網(wǎng)絡(luò)采用了垂直架構(gòu)的設(shè)計(jì)模式。此外, 網(wǎng)絡(luò)中的一對多模型(即單一網(wǎng)絡(luò)特性對多種服務(wù)),無法針對不同服務(wù)的特點(diǎn)提供定制的網(wǎng)絡(luò)保障,降低了網(wǎng)絡(luò)服務(wù)質(zhì)量和用戶體驗(yàn)。因此,在無線網(wǎng)絡(luò)中引入 SDN 思想將打破現(xiàn)有無線網(wǎng)絡(luò)的封閉僵化現(xiàn)象,*改變無線網(wǎng)絡(luò)的困境 [29]  。
軟件定義無線網(wǎng)絡(luò)保留了 SDN 的核心思想, 即將控制平面從分布式網(wǎng)絡(luò)設(shè)備中解耦, 實(shí)現(xiàn)邏輯上的網(wǎng)絡(luò)集中控制,數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)規(guī)則由集中控制器統(tǒng)一下發(fā)。軟件定義無線網(wǎng)絡(luò)的架構(gòu)分為 3 個層面。在軟件定義無線網(wǎng)絡(luò)中, 控制平面可以獲取、更新、預(yù)測全網(wǎng)信息,例如:用戶屬性、動態(tài)網(wǎng)絡(luò)需求以及實(shí)時網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)。因此,控制平面能夠很好地優(yōu)化和調(diào)整資源分配、轉(zhuǎn)發(fā)策略、流表管理等,簡化了網(wǎng)絡(luò)管理,加快了業(yè)務(wù)創(chuàng)新的步伐 [29]  。



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