
有人說,5G演進之路如迷宮般復雜。與過去不同,5G組網架構選項高達8種,除了選項1就是4G架構,選項6和8被業界拋棄之外,也還剩下選項2、選項3、選項4、選項5和選項7五種選項,其中,選項3、4、7下面還包括了不同的子選項。今天我們的任務就是說清楚這些選項。簡單的說簡單的說,5G組網包括以下方案:?選項1,立組網(SA),即LTE基站連接4G核心網,目前4G網絡的組網架構。?選項2,立組網(SA),即5G NR基站連接5G核心網。?選項3,非立組網(NSA),即LTE和5G NR基站雙連接4G核心網。?選項4,非立組網(NSA),即5G NR和LTE基站雙連接5G核心網。?選項5,立組網(SA),即LTE基站連接5G核心網。?選項7,非立組網(NSA),即LTE和5G NR基站雙連接5G核心網。米到數千千米之外)傳送各種各樣的實時數據,并可用于廣域網、城域網、校園主干網和大樓主干網等,從而使局域網和廣域網的區別趨于消失。3)具有很高的數據傳輸速率,并可支持不同速率的各種業務。ATM支持的速率可以從桌面級的25Mbit/s到24 Gbit/s,這樣高的傳輸速率對于提高網絡性能、適應多媒體信息的傳輸是非常有好處的,并且ATM可以工作在任何一種不同的速度下,使用不同的傳輸介質和傳輸技術。4)可在局域網和廣域網中提供一種單一的網絡技術,實現完網絡集成。這種無縫集成將很有可能會淘汰今天所使用的網橋和路由器。更高的要求。為此,吉以太網必須具有支持新應用與新數據類型的能力。3、ATM技術ATM技術問世于20世紀80年代末,是一種革命性的高速網絡技術,這種技術提供了新穎的網絡傳輸解決方案,并且是一種綜合多項服務的技術。(1)ATM的工作原理ATM是在分組交換技術上發展起來的快速分組交換技術,充分吸取了分組交換率和線路交換高速的優點,克服了分組交換和線路交換方式的局限性,成為了寬帶綜合業務數字網(B-ISDN)的傳遞方式。ATM把不同長度的信息分割成一個個長度固定的小的數據碎片——信元(Cell)來加以傳送,分割數據和傳送數據的步驟都是靠硬件來完成的,非常快速。每個信元長53字節,其中5字節為信元頭(Header),其余48字節為用戶數據信息(User Data)部分。信元頭字段包括信元的控制信息(如虛擬路徑標識符、路由選擇交換信息等)。ATM信元結構如圖3所示。圖3 ATM信元結構在實際工作中,ATM是采用虛電路方式來進行數據傳遞的。當ATM網中的一個工作站(發送方主機)要傳送數據到另一個工作站(接收方主機)時,發送方主機首先根據對網絡帶寬的需求,發出連接建立請求。ATM交換機接收到該請求后,根據當前網絡狀況選擇從發送方主機到接收方主機的路徑,并構造出相應的路由表。這樣就在兩個主機之間建立了虛擬連接,但這種連接只是一種邏輯連接,因為ATM網只需要為這條虛電路分配必要的網絡帶寬,而不需要建立真正的物理鏈路。僅當有足夠的可用帶寬時,ATM交換機才允許連接。信元到達ATM交換機時,再根據信元*分的虛擬路徑標識符(Virtual Path Identifier,VPI)從路由表中選擇一個表項,該表項將決定應將該信元送到哪個輸出端口。同時,新的VPI值可能放入該信元,然后信元傳至下一交換機。局域網技術發展的直接推動力是計算機的飛速發展以及數據庫、多媒體技術的廣泛應用。在過去的20年中,計算機的速度提高了數百萬倍,而網絡的速度只提高了幾千倍。今天,人們對計算機網絡的傳輸速率及其他性能的要求越來越高,如果Ethernet仍保持以前10Mbit/s的數據傳輸速率,顯然是遠遠不能滿足需要的。目前,提供高速傳輸的網絡有快速以太網、吉以太網、ATM網絡等,它們都能實現100Mbit/s以上的傳輸速率,是提高網絡傳輸速率的有效途徑。1、快速以太網組網技術(1)快速以太網的發展和IEEE 802.3u隨著局域網應用的深入,人們對局域網提出了更高的要求。1992年,IEEE重新召集了802.3會,指示制定一個快速的局域網協議。但在IEEE內部出現了以下兩種截然不同的觀點。一種觀點是建議重新設計MAC協議和物理層協議,使用一種“請求優先級”的介質訪問控制策略,采用一種具有優先級、集中控制的介質訪問控制方法,比CSMA/CD控制方法更適合于多媒體信息的傳輸。支持這種觀點的人組成自己的會,建立了局域網標準,即IEEE 802.12,常被稱為100VG-Any LAN。但是這種標準不兼容原來的以太網,所以后來的發展不大。另一種觀點則建議保留原來以太網的體系結構和介質訪問控制方法(CSMA/CD)不變,設法提高局域網的傳統速度。
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