摘要:在新时代的背景下,人们对通信技术有了更高层次的要求,最新一带无线通讯网络5G的出现,能够有效地解决现用4G网络的不足。5G网络技术作为全新的一项无线网络通信技术,相比于以往的通信技术存在显著的优势。若想保证人们能够在互联网时代背景下的网络需求得到充分的满足,就需要5G网络技术的支持。在2020年以后,5G网络技术将被全面应用。5G网络技术是未来网络技术持续发展的一项产物,也是互联网发挥发展的必经之路。对此,本文结合5G网络技术特点,对无线网络规划展开详细探讨。
关键词:5G网络技术;特点分析;无线网络规划;方案探究
1 5G网络技术的特点
相比于4G技术,5G技术具有更高的稳定性,能够真正实现智能化的发展进程,为海量信息的传输质量与传输效率提供了保障,是目前全球通讯中关注度最高的一项技术5G技术共性这一特点,能够将高传输率这一特点充分发挥,相比于2G、3G、4G技术,5G技术能够覆盖更为广泛的信号,当更多的信息被采集到后,大数据可以更加精准的帮助人们方便地工作与生活。除此之外,5G技术还能够将网络通讯的灵活性能得以充分发挥,运营商可以结合用户流量的实时使用情况,进行合理的调配,以此来提升资源的最佳使用效率,并在最大程度上降低消耗成本。5G网络主要拥有以下几种特点:即大带宽、广连接、超高可靠与超低时延,其应用场景打破了传统网络的局限性。5G网络的整体架构建立在由计算机以及其他硬件设备构成的网络环境中5G网络对网络的共性需求体现在无感知服务、资源动态适配、可靠性保障、虚拟化和安全性等方面。借助5G技术,人们能够更加直观地地去了解自身所需要的各类信息与数据,例如通过VR或AR的形式,将直观的信息内容传递给用户,使得代入感不断深入在此应用过程中,用户可以打破时间与空间的限制,为人们提供更加丰富的生活。
2 5G无线网络规划探析
2.1明确5G网络技术对无线网络规划的影响
在5G网络技术投入使用,并接入现有的网络架构进行网络重构之后,将会对无线网络规划造成一定的影响,主要会对无线接入网设备的运行状态造成影响,为了保障5G网络技术和无线网络的有效融合,技术人员需要将传统的无线接入网BBU(Building Base-band Unit,室内基带处理单元)和CU/DU进行整合,从而使RRU(Radio Remote Unit,远端射频模块)和无线网络天线进行有效整合,逐渐形成AAU一体化模式,实现5G无线接入网的信息化发展,有助于5G无线网络系统智能化与专业化发展。因此,在进行无线网络规划的过程中,传统的无线网络规划思路与方案以及无线网络的运维管理体系,并不适用于5G无线网络。这就要求技术人员按照5G接入网架构的特征以及无线网络规划的实际需求,有针对性地完成无线网络的布局。
2.2加强5G网络技术与关键技术的集成
通过上述分析可知,基于“万物物联”的要求,5G网络技术的应用场景更为丰富、数据传输速度更快、用户体验性更强。5G网络技术将会呈现出低时延高可靠性、低成本高传输速率等特征,进一步明确5G网络技术的发展方向。在5G网络技术国际标准越来越完善的的当下,技术人员需要在5G网络技术建设中,集成多种关键技术,保障无线网络规划的有效性。具体而言,技术人员可以将5G网络技术与如下技术进行集成。
新型空口技术,新型空口技术主要用于提升频谱效率,常见的新型空口技术包括大规模MIMO技术(多输入多输出系统)以及5G低频新空口技术等多个关键技术。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆其中,大规模MIMO技术可以有效改善移动通信的质量,形成数量较多的天线阵列,通过大量天线完成用户设备信号的传输,可以有效避免同信道传输的干扰问题,有助于通信系统频谱效率的提升以及通信质量的保障;5G低频新空口技术可以有效拓展5G网络技术的覆盖范围,实现无线网络的连续广覆盖,满足5G网络技术的低时延高可靠特征需求。
路线与场景技术,路线与场景技术和5G网络技术的集成,可以有效解决无线组网过程中存在的能耗大与可靠性低等问题。将高频段频谱资源为例,在进行这类频谱资源的传播过程中,其资源消耗状况由传播特征决定。如果技术人员可以在频谱资源传播过程中,合理应用高频通信技术以及终端直连技术,可以充分实现近距离数据传输,在保障传输效率的同时,降低频谱资源的损耗。与此同时,在无线网络规划中应用高低频段协作理论,结合干扰识别与干扰控制等关键技术,可以有效提升无线网络的信号容量以及信号传输速率,避免无线网络通信受到外界因素的干扰。
无线网络架构技术,5G无线网络架构技术的应用可以有效提升无线网络的通信质量,确保无线网络满足上述三种场景的性能需求。在无线网络架构技术的实际应用中,技术人员需要将软件定义网络(SDN)以及网络功能虚拟化(NFV)作为基础,完成无线网络架构的重构。在网络架构重构的过程中,技术人员需要对5G网络基站的功能进行进一步细化,确保基站中形成控制单元和分布式单元这两个功能实体。其中,控制单元主要用于非实时无线高层协议中,可以实现无线网络架构的“云”化;分布式单元主要用于物理层和实时性业务中,可以实现无线网络架构的专业化,有助于无线网络架构计算水平的提升。与此同时,软件定义网络以及网络功能虚拟化的应用,实现无线网络系统端与端资源的科学配置,控制单元和分布式单元可以根据不同场景的需求,进行智能化功能调整。
2.3根据5G网络技术的特点开展无线网络规划
2.3.1无线网络规划的合理布局
基于5G网络技术,技术人员在开展无线网络规划时,需要根据5G接入网的核心建设模式、特点及其影响因素,严格遵循预算规划与配套先行的原则,结合所在区域的实际通信业务需求,开展5GC-RAN汇聚机房的科学规划。在此基础上,因为5G网络架构的部署质量和部署水平会受到5G频谱的影响。因此,设计人员需要提高对5G频谱措施的重视,确保无线网络规划具备合理性与科学性。
2.3.25G接入无线网络的试点
在进行无线网络规划的过程中,技术人员可以在城市开展试点工作,进一步加深对5G网络技术以及5G组网技术的认识,在保障“双网融合”的基础上,明确5G网络架构的合理部署,引进先进的5G网络架构设计方法。再结合试点的经验,将用户的通信需求与接入网业务性能作为目标,进一步完善无线网络规划方案,为用户提供更为优质的5G网络服务。
结语
总之,在我国通信技术不断发展的今天,5G网络技术已经呼之欲出,其无线网络架构规划应基于5G网络特点进行科学布局,并通过试点设置来对网络业务进行体验优化,在5G网络设置与应用中应更注重运行安全性以及入网体验的提升,只有不断对通信技术进行优化与更新才能使之更加适应未来网络需求,为人们提供更加完善、高效的网络服务。
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论文作者:陈亚娣
论文发表刊物:《基层建设》2019年第5期
论文发表时间:2019/5/22
标签:无线网络论文; 网络技术论文; 网络论文; 技术论文; 架构论文; 技术人员论文; 频谱论文; 《基层建设》2019年第5期论文;