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今天,我會具體介紹一下,從2G到5G,核心網的發展演進過程,以及其中的思路。尤其會重點說一說,馬上進入5G時代了,我們的核心網究竟會變成什么樣子。
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首先我們從2G開始說起吧。
當年小編剛剛入職的時候,學習的就是2G核心網。
那時候的核心網設備,是這樣的:
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中興2G核心網設備
大大寬寬的機柜,有好幾層機框,然后每層機框插了很多的單板。單板很薄很輕,面板是塑料的,很容易壞。
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翻了半天電腦,找來一張當時培訓機房的珍貴照片
這個設備,名字就叫MSC(Mobile Switching Center),移動交換中心。
我們來看看當時的網絡架構圖:
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2G網絡架構
可以看出來,組網非常簡單,MSC就是核心網的最主要設備。HLR、EIR和用戶身份有關,用于鑒權。
注意:之所以圖上面寫的是“MSC/VLR”,是因為VLR是一個功能實體,但是物理上,VLR和MSC是同一個硬件設備。相當于一個設備實現了兩個角色,所以畫在一起。HLR/AUC也是如此,HLR和AUC物理合一。
后來,到了2.5G。是的沒錯,2G和3G之間,還有一個2.5G——就是GPRS。
在之前2G只能打電話發短信的基礎上,有了GPRS,就開始有了數據(上網)業務。
于是,核心網有了大變化,開始有了PS核心網。PS,Packet Switch,分組交換,包交換。
紅色部分為PS交換
SGSN:Serving GPRS Support Node,服務GPRS支持節點
GGSN:Gateway GPRS Support Node,網關GPRS支持節點
SGSN和GGSN都是為了實現GPRS數據業務
很快,基站部分跟著變,2.5G到了3G,網絡結構變成了這樣:
(為了簡單,HLR等網元我就沒畫了)
3G基站,由RNC和NodeB組成。
到了3G階段,設備商的硬件平臺進行徹底變革升級。以中興設備為例,就從以前2G的V1平臺,變成了3G的V3平臺。
中興V3硬件平臺機架
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機架內部
(單板比2G重,而且面板都是金屬的了)
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機框后側
大家不要小看了硬件平臺,實際上,就像最開始華為的C&C08、中興的ZXJ10一樣,設備商自家的很多不同業務的設備,都是基于同一個硬件平臺進行開發的。不可能每個設備都單獨開發硬件平臺,既浪費時間和精力,又不利于生產和維護。
穩定可靠且處理能力強大的硬件平臺,是產品的基石。
3G除了硬件變化和網元變化之外,還有兩個很重要的思路變化。其中之一,就是IP化。
以前是TDM電路,就是E1線,中繼電路。
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粗重的E1線纜
IP化,就是TCP/IP,以太網。網線、光纖開始大量投入使用,設備的外部接口和內部通訊,都開始圍繞IP地址和端口號進行。
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中興V3硬件平臺上的光纖
第二個思路變化,就是分離。
具體來說,就是網元設備的功能開始細化,不再是一個設備集成多個功能,而是拆分開,各司其事。
在3G階段,是分離的第一步,叫做承載和控制分離。
在通信系統里面,說白了,就兩個(平)面,用戶面和控制面。如果不能理解兩個面,就無法理解通信系統。
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用戶面,就是用戶的實際業務數據,就是你的語音數據,視頻流數據之類的。
而控制面,是為了管理數據走向的信令、命令。
這兩個面,在通信設備內部,就相當于兩個不同的系統,
2G時代,用戶面和控制面沒有明顯分開。3G時代,把兩個面進行了分離。
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接著,SGSN變成MME,GGSN變成SGW/PGW,也就演進成了4G核心網:
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4G LTE網絡架構
(注意,基站里面的RNC沒有了,為了實現扁平化,功能一部分給了核心網,一部分給了eNodeB)
MME:Mobility Management Entity,移動管理實體
SGW:Serving Gateway,服務網關
PGW:PDN Gateway,PDN網關
演進到4G核心網之前,硬件平臺也提前升級了。
還是以中興為例,開始啟用ATCA/ETCA平臺(后來MME就用了它),還有xGW T8000平臺(后面PGW和SGW用了它,PGW和SGW物理上是一體的)。
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中興ATCA機框
ATCA:Advanced Telecom Computing Architecture,先進電信計算架構
ETCA:enhanced ATCA,增強型ATCA
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中興xGW(T8000)硬件平臺
其實就是一個大路由器
在3G到4G的過程中,IMS出現了,取代傳統CS(也就是MSC那些),提供更強大的多媒體服務(語音、圖片短信、視頻電話等)。IMS,使用的也主要是ATCA平臺。
前面所說的V3平臺,實際上很像一個電腦,有處理器(MP單板),有網卡(以太網接口卡,光纖接口卡)。而V4的ATCA平臺,更像一臺電腦了,前面你也看到了,名字就叫“先進電信計算平臺”,也就是“電信服務器”嘛。
確切說,ATCA里面的業務處理單板,本身就是一臺單板造型的“小型化電腦”,有處理器、內存、硬盤,我們俗稱“刀片”。
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ATCA業務處理板——“刀片”
(沒找到中興的,只能放個華為的)
既然都走到這一步,原來的專用硬件,越做越像IT機房里面的x86通用服務器,那么,不如干脆直接用x86服務器吧。
于是乎,虛擬化時代,就到來了。
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虛擬化,就是網元功能虛擬化(NetworkFunctionVirtualization,NFV)。
說白了,硬件上,直接采用HP、IBM等IT廠家的x86平臺通用服務器(目前以刀片服務器為主,節約空間,也夠用)。
軟件上,設備商基于openstack這樣的開源平臺,開發自己的虛擬化平臺,把以前的核心網網元,“種植”在這個平臺之上。
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網元功能軟件與硬件實體資源分離
注意了,虛擬化平臺不等于5G核心網。也就是說,并不是只有5G才能用虛擬化平臺。也不是用了虛擬化平臺,就是5G。
按照慣例,設備商先在虛擬化平臺部署4G核心網,也就是,在為后面5G做準備,提前實驗。
硬件平臺,永遠都會提前準備。
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好了,上面說了5G核心網的硬件平臺,接下來,我們仔細說說5G核心網的架構。
到了5G,網絡邏輯結構徹底改變了。
5G核心網,采用的是SBA架構(Service Based Architecture,即基于服務的架構)。名字比較好記,呵呵…
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SBA架構,基于云原生構架設計,借鑒了IT領域的“微服務”理念。
把原來具有多個功能的整體,分拆為多個具有獨自功能的個體。每個個體,實現自己的微服務。
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單體式架構(Monolithic)→ 微服務架構(Microservices)
這樣的變化,會有一個明顯的外部表現,就是網元大量增加了。
紅色虛線內為5G核心網
除了UPF之外,都是控制面
這些網元看上去很多,實際上,硬件都是在虛擬化平臺里面虛擬出來的。這樣一來,非常容易擴容、縮容,也非常容易升級、割接,相互之間不會造成太大影響(核心網工程師的福音)。
簡而言之,5G核心網就是模塊化、軟件化。
5G核心網之所以要模塊化,還有一個主要原因,就是為了“切片”。
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很多人覺得“切片”很難,其實并非如此。
切片,就是“多種人格”。同一樣東西,具有不同的特性,以應對不同的場景,也有點像“瑞士軍刀”。
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5G是一個天下一統的網絡,通吃所有用戶。設計之初,就需要它應對各種需求。這些需求,被整理為三大應用場景。
eMBB(增強型移動寬帶)
人與人之間通信,人類上網,主要用這個。
mMTC(海量物聯網通信)
物聯網主要用這個。
uRLLC(低時延、高可靠通信)
主要用于智能無人駕駛、工業自動化等需要低時延高可靠連接的業務。
其實說白了,就是人類上網需要很快的網速,車聯網、VR/AR需要很低的延時,智能抄表這樣的物聯網,需要更大的覆蓋和更多的連接。5G網絡,統統都要滿足。
既然網絡用途不同,當然要見招拆招。以一個死板的固定網絡結構去應對,肯定是不行的。只有拆分成模塊,靈活組隊,才能搞定。
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網絡切片
例如,在低時延的場景中(例如自動駕駛),核心網的部分功能,就要更靠近用戶,放在基站那邊,這就是“下沉”。
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部分核心網功能,“下沉”到了MEC
下沉不僅可以保證“低時延”,更能夠節約成本,所以,是5G的一個殺手锏。
以上,就是從2G到5G,核心網整個的演進過程和思路。并不難理解吧?
簡單概括,就是拆分、拆分、再拆分,軟件、軟件、更軟件。
在將來,核心網的硬件和IT行業的硬件一樣。而核心網的軟件,就變成手機上面的app一樣。
所以,親愛的核心網工程師們,留給我們的時間已經不多了,要么轉IT運維,要么,就只能……
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