首先,端到端延迟取决于运营商、移动设备或供应商提供的服务类型。例如,与增强型移动宽带 (eMBB) 相比,超可靠低延迟通信 (uRLLC) 需要更严格的延迟要求。为了满足这样的延迟,运营商应该考虑建立更靠近用户设备的边缘数据中心,并部署时间敏感组网(TSN)。
第二,延迟也与C-RAN 中的前传有关。该延迟在 100 微秒或更短的范围内。这决定了分布式单元 (DU) 应该离无线电站点多远。
使用命令行界面命令进行手动配置非常耗时且容易出错,从而阻碍了面向未来的自动化。相反,使用NETCONF和开放YANG 模型的基于模型的自动化是面向未来的,更易于实施,并且可以直接与SDN 控制器和编排系统集成。首选使用SDN 控制器的集中智能,它有助于从中央位置对 LSP 进行流量工程。
可见性。编排工具应提供跨多个层的丰富性能可见性:IGP、BGP、gNMI (gRPC)、SNMP、Syslog、NetFlow 等。然后使用具有闭环自动化的机器学习,使它可以在网络中采取主动纠正措施,保证切片的服务质量。
在 xHaul 传输端,路由器不仅应支持所需的IP功能,还应支持支持4G到5G平滑演进所需的附加功能,例如 TSN、eCPRI、CPRI(RoE)、L1 Offload和 F1 接口的 CPRI。
高密度的10/25GbE的接口能力,以提供网络密集化所需的基础设施。
具备100/200/400 GbE的NNI接口,以提供5G所需的带宽可扩展性。
在定时和同步方面,应该支持T-GM(Telecom Grandmaster)、边界时钟功能和使用 G.8275.1配置文件的GNSS接收器,其精度至少为C类。
在切片方面,设备应该具有支持软切片和硬切片的灵活性,如软切片技术Segment Routing 和硬切片技术FlexEthernet。
在自动化方面,路由器/管理系统应支持使用NETCONF/YANG和跨多个层次的强大自动化数据驱动分析能力,包括 IGP、BGP、SNMP、NetFlow、gNMI (gRPC) 和 Syslog,提供端到端的智能闭环自动化,以及从光层到数据包交换和路由层的可见性。
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