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5G開啟了全連接、全業(yè)務的時代。不同于4G核心網(wǎng)的單純增強移動寬帶(eMBB)服務能力,獨立組網(wǎng)的5G核心網(wǎng)能夠同時提供eMBB、超可靠低時延通信(URLLC)和海量機器類通信(mMTC)服務,實現(xiàn)一網(wǎng)萬用、使能行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。一方面,屏蔽接入方式的差異,實現(xiàn)以用戶體驗為中心的多接入網(wǎng)絡;另一方面,網(wǎng)絡切片和邊緣計算為各行各業(yè)提供按需服務[1]。
當前,獨立組網(wǎng)的5G核心網(wǎng)商用部署已經(jīng)逐步開始。5G核心網(wǎng)關鍵技術(shù)已取得如下進展:
(1)云化部署。
云化部署是5G核心網(wǎng)的基礎。目前,大區(qū)集中全云化核心網(wǎng)技術(shù)已經(jīng)成熟。云化部署可構(gòu)建基于業(yè)務感知的彈性網(wǎng)絡,使業(yè)務容量不受單一硬件物理限制,可實現(xiàn)資源按需分配,網(wǎng)絡功能按需生成,使5G網(wǎng)絡建設更平穩(wěn)、更高效[2]。當前,5G核心網(wǎng)云化部署處于中心云部署初級階段,還有待引入邊緣云,中心云技術(shù)架構(gòu)也需要持續(xù)演進。
(2)服務化架構(gòu)。
5G核心網(wǎng)以服務代替?zhèn)鹘y(tǒng)網(wǎng)元,以服務之間的操作來代替?zhèn)鹘y(tǒng)的網(wǎng)元間接口[3]。服務的引入有利于組件化重用?;诔谋緜鬏攨f(xié)議(HTTP)的服務化接口讓網(wǎng)絡和業(yè)務設計更加靈活。目前,5G核心網(wǎng)控制面已經(jīng)完全采用服務化架構(gòu);但是服務化架構(gòu)仍然不夠靈活、用戶面功能(UPF)網(wǎng)元還未能服務化。
(3)網(wǎng)絡切片。
網(wǎng)絡切片同時支持多種業(yè)務場景和用戶定制網(wǎng)絡服務,對運營商商業(yè)模式有深遠影響。目前5G核心網(wǎng)和無線接入網(wǎng)已經(jīng)支持網(wǎng)絡切片,傳輸網(wǎng)也可通過虛擬局域網(wǎng)(VLAN)、靈活以太網(wǎng)(FlexE)等技術(shù)實現(xiàn)邏輯隔離;但是,切片標準定義涉及6個行業(yè)組織:第三代合作伙伴計劃(3GPP)、國際電信聯(lián)盟(ITU)、國際互聯(lián)網(wǎng)工程任務組(IETF)、全球移動通信系統(tǒng)聯(lián)盟(GSMA)、歐洲電信標準化協(xié)會(ETSI)和電信管理論壇(TMF)。其中,3GPP負責無線接入、核心網(wǎng)和端到端管理標準的制定,ITU/IETF負責傳輸標準制定,GSMA定義應用場景和切片模板,ETSI/TMF負責管理框架架構(gòu)定義。各組織相互協(xié)同進展緩慢,制約了端到端切片的商用步伐,導致網(wǎng)絡切片目前還以示范、演示和技術(shù)驗證為主,端到端切片自動部署還限于相同廠家設備。
(4)分布式網(wǎng)絡和邊緣計算。
5G核心網(wǎng)采用控制面和用戶面分離(CUPS)分布式架構(gòu),使轉(zhuǎn)發(fā)功能下沉到用戶側(cè)邊緣,降低了轉(zhuǎn)發(fā)時延。數(shù)據(jù)本地處理保證企業(yè)用戶的數(shù)據(jù)安全。網(wǎng)絡邊緣引入多接入邊緣計算(MEC),并結(jié)合網(wǎng)絡動態(tài)分流技術(shù)如業(yè)務會話連續(xù)性(SSC)模式2/3、上行分類器(UL-CL)和分支點(BP)保證最佳的用戶體驗和商業(yè)實踐[4];然而,邊緣服務有區(qū)域限制。諸如如何保證用戶移動時業(yè)務連續(xù)性,如何發(fā)現(xiàn)新的本地MEC服務等實際商用部署問題,仍然有待解決。
隨著5G商用不斷深入,5G應用熱點將從消費互聯(lián)網(wǎng)走向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。不同于消費互聯(lián)網(wǎng)服務,產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應用向用戶提供可定制、差異化的“確定性的服務”。這些服務在工業(yè)、能源、視頻、交通等行業(yè)有非常廣泛的需求[5]。5G核心網(wǎng)當前以3GPP Rel15為基礎,主要還是面對虛擬現(xiàn)實(VR)/擴展現(xiàn)實(XR)、高清視頻,實時游戲等eMBB業(yè)務場景。要支持URLLC(端到端時延<5 ms,安全性和可靠性>99.999%)和mMTC(連接密度>1×106/km2)服務[6],除了接入網(wǎng)要增強外,核心網(wǎng)也需增強。
5G核心網(wǎng)演進聚焦在網(wǎng)絡架構(gòu)、垂直行業(yè)應用使能和網(wǎng)絡智能化3個方面。
(1)網(wǎng)絡切片演進。
切片是5G核心網(wǎng)的核心特性。不同于傳統(tǒng)的服務質(zhì)量(QoS)、接入點名稱(APN)/數(shù)據(jù)網(wǎng)絡名稱(DNN)技術(shù),切片可以提供端到端的專用網(wǎng)絡,滿足行業(yè)用戶差異化的網(wǎng)絡需求;而QoS只能提供單類用戶的性能保障,APN/DNN只能選擇服務接入點,無法區(qū)分無線能力。
4G/5G互通切片選擇。4G并不支持網(wǎng)絡切片。在4G演進分組核心網(wǎng)(EPC)和5G網(wǎng)絡互通的時候,如何選擇合適的5G網(wǎng)絡切片以避免或減少對4G網(wǎng)絡產(chǎn)生影響是需要解決的問題。為此,現(xiàn)有網(wǎng)絡切片技術(shù)需要進行增強:4G EPC選擇一個通用的接入和移動性管理功能(AMF),隨后AMF從會話管理功能(SMF)獲知當前會話的單一網(wǎng)絡切片選擇輔助信息(S-NSSAI),然后再進行5G切片選擇。
切片內(nèi)認證鑒權(quán)。在接入網(wǎng)絡切片時,除了運營商需要對終端進行認證外,切片所有者也需要對終端進行認證,以增強5G網(wǎng)絡安全性。為此,現(xiàn)有網(wǎng)絡切片技術(shù)需要進行增強:在注冊過程中,增加終端和切片的認證、鑒權(quán)和計費(AAA)交互,實現(xiàn)終端和切片的相互認證。切片AAA也允許隨時取消對終端的認證,或者要求終端重新認證。
切片管理增強。這包括5G切片性能定義及測量,5G切片信息模型及切片模板定義,服務化切片管理接口,切片管理服務的發(fā)現(xiàn),切片故障監(jiān)測等增強功能。根據(jù)GSMA定義的通用切片模板,3GPP將增強現(xiàn)有切片模板中的相關參數(shù)、網(wǎng)絡功能和接口,如對切片中小區(qū)選擇、快速接入、業(yè)務連續(xù)性和集中單元(CU)/分布單元(DU)分離進行增強。
(2)邊緣計算增強。
邊緣計算增強包括新加入邊緣服務的自動發(fā)現(xiàn)、邊緣應用移動性管理、網(wǎng)絡信息能力開放效率、本地分流重定向和多接入邊緣計算選擇。
邊緣服務自動發(fā)現(xiàn)。這包括:終端新接入網(wǎng)絡時,如何自動發(fā)現(xiàn)部署在邊緣的服務;終端移動時,如何發(fā)現(xiàn)位置更優(yōu)的邊緣服務;當邊緣服務因為需要維護等原因遷移時,如何及時通知終端新的地址。
邊緣應用移動性管理。當終端移動到新位置需要遷移邊緣服務器,或者邊緣服務器因自身原因發(fā)生遷移的時候,服務器在遷移過程中的業(yè)務連續(xù)性需要得到保證,數(shù)據(jù)丟失也要減少。
網(wǎng)絡信息能力開放效率。網(wǎng)絡負荷、QoS檢測結(jié)果等實時信息需要通過SMF、PCF、NEF等控制面網(wǎng)元通知到邊緣應用。路徑較長,實時性難以保證,需要在邊緣部署本地NEF以提高傳遞效率。
本地分流重定向。如果用戶接入的SMF因某種原因不支持本地分流,本地分流路徑就需要被激活,以通知AMF重選選擇SMF,或者通知終端重新建立邊緣網(wǎng)絡會話。
多接入邊緣計算。邊緣計算能被允許通過無線局域網(wǎng)(WLAN)接入、固定接入、4G接入、5G接入等多種接入技術(shù)接入,并根據(jù)應用需求實現(xiàn)接入方式選擇和切換控制。
此外,3GPP R16正在定義URLLC業(yè)務;但是垂直行業(yè)對于SLA保障、安全和隔離的要求可能超過現(xiàn)有設備的能力。邊緣算力應隨著邊緣應用的不斷豐富而提升?;诂F(xiàn)場可編程門陣列(FPGA)、圖形處理單元(GPU)的硬件加速技術(shù)以及異構(gòu)加速資源的統(tǒng)一管理、能力開放、一體化設備集成將成為邊緣計算的新趨勢。
(3)云原生。
5G核心網(wǎng)云化將進一步向云原生方向演進,以滿足電信服務特有的性能和穩(wěn)定性需求以及行業(yè)定制要求。如圖1所示,云原生演進將從基礎設施、應用層的服務化以及管理系統(tǒng)自動化3個方面展開。
● 基礎設施輕量化。傳統(tǒng)的虛機需要在Host 操作系統(tǒng)(OS)之上再疊加Guest OS系統(tǒng),導致資源占用相對較大。相對于傳統(tǒng)虛機,容器只有Host OS,具備更輕量、快速彈縮、部署高密度、性能強等優(yōu)勢。由于邊緣機房占地、供電以及其他環(huán)境條件的限制,計算資源不像核心數(shù)據(jù)中心(DC)那樣充裕。邊緣基礎設施需要輕量化,并支持應用的容器化部署。同時,為了實現(xiàn)云邊協(xié)同,應用應與底層虛擬化技術(shù)解耦,以支持容器及虛機的混合部署。將來,隨著容器隔離和安全能力的增強,基礎設施最終統(tǒng)一到容器架構(gòu),實現(xiàn)應用以及管理系統(tǒng)的統(tǒng)一容器化部署,以提升資源利用率、業(yè)務彈縮和發(fā)布速度。
● 應用層服務化優(yōu)化。應用層服務化架構(gòu)需要增強無狀態(tài)設計,并進一步抽取出可共享的公共服務。這可以采用無狀態(tài)的微服務架構(gòu)和共享數(shù)據(jù)層來構(gòu)建。微服務采用“高內(nèi)聚,低耦合”的設計。微服務之間通過應用程序接口(API)或統(tǒng)一的消息總線進行通信。用戶的接入和會話信息統(tǒng)一存放在數(shù)據(jù)共享層。分布在不同位置的微服務實例,通過數(shù)據(jù)共享層同步用戶的最新狀態(tài)。具體包括:獨立的信令連接協(xié)議(SCP)服務支持非直接通信和代理網(wǎng)絡功能的發(fā)現(xiàn)功能。引入網(wǎng)絡功能組(NF Set)和網(wǎng)絡功能服務組(NFS Set)的概念以更好地支持無狀態(tài)網(wǎng)絡架構(gòu)。增加了Set之間的用戶上下文直接傳遞等過程。以上設計實現(xiàn)微服務實例的獨立運行和彈縮、灰度升級,提升應用的高可靠性。
● 編排部署自動化。結(jié)合Kubernetes容器集群管理平臺,從藍圖設計、資源調(diào)度編排和生命周期管理、應用狀態(tài)監(jiān)控、控制策略更新等多個環(huán)節(jié)實現(xiàn)5G核心網(wǎng)高度自動化。規(guī)劃、建設、維護、優(yōu)化和運營各個環(huán)節(jié)有效銜接,并形成DevOps閉環(huán),實現(xiàn)業(yè)務的一鍵部署安裝、全面自治和高效管理。應用和切片能力可以通過API/軟件開發(fā)工具包(SDK)服務化接口開放給用戶,進行二次開發(fā)和業(yè)務創(chuàng)新,在網(wǎng)絡能力可編程的基礎上實現(xiàn)業(yè)務創(chuàng)新和構(gòu)建豐富生態(tài)圈。虛擬化運營平臺提供持續(xù)集成(CI)/持續(xù)部署(CD)環(huán)境工具,協(xié)助開發(fā)者進行業(yè)務開發(fā)、發(fā)布和升級。
▲圖1 5G核心網(wǎng)向云原生的演進
(4)其他架構(gòu)增強。
● 業(yè)務連續(xù)性。中間會話管理功能(I-SMF)確保用戶移動出當前SMF服務區(qū)時的業(yè)務連續(xù)性。例如,集中的企業(yè)接入VPN就是這種典型業(yè)務場景之一。增加5G到3G的單待模式的語音業(yè)務連續(xù)性(SRVCC),確保在沒有4G覆蓋情況下,用戶移出5G覆蓋時話音業(yè)務的連續(xù)性。
● 定位業(yè)務。新增網(wǎng)關移動位置中心(GMLC)等網(wǎng)絡功能以支持商業(yè)定位業(yè)務,與現(xiàn)有EPC定位功能對齊的同時,新增位置信息能力開放等5G特有功能。
(1)5G時間敏感網(wǎng)絡(TSN)。
電氣和電子工程師協(xié)會標準(IEEE 802.1)于2007年創(chuàng)建了音視頻橋接(AVB)任務組,用以太網(wǎng)取代家庭中的高清多媒體接口(HDMI)和同軸電纜。AVB是L2橋接網(wǎng)絡。2012年,AVB任務組更名為TSN任務組,擴展了時間同步、延時保證等確保實時性的功能;但TSN仍然只支持L2橋接網(wǎng)絡,不支持L3數(shù)據(jù)流[7]。2015年,國際互聯(lián)網(wǎng)工程任務組(IETF)成立了確定性網(wǎng)絡(DetNet)工作組,致力于將TSN從從局域網(wǎng)擴展到廣域網(wǎng)中,實現(xiàn)L2/L3網(wǎng)絡中的確定傳輸路徑,以提供延遲、丟包和抖動的最壞情況界限或確定的時延[8]。
對于工業(yè)控制領域,傳統(tǒng)的“盡力而為”機制已經(jīng)不能滿足需求。工業(yè)控制需要網(wǎng)絡支持有界的時延和抖動、極其嚴苛的丟包率和可靠性保證。為了支持工業(yè)控制領域應用,5G核心網(wǎng)在URLLC通信服務基礎上增加了時間同步、時延和時延抖動有界性,增強了可靠性指標[9],并將TSN網(wǎng)絡無線化,實現(xiàn)了5G TSN。5G TSN由5G網(wǎng)絡充當TSN橋,確保UPF和用戶終端(UE)之間的確定性延遲,具有精準的流量調(diào)度能力,可以保證多種業(yè)務流量的共網(wǎng)高質(zhì)量傳輸[10-11]。5G TSN架構(gòu)如圖2所示。5G TSN技術(shù)包括:與TSN系統(tǒng)互通架構(gòu)、5G高精度時鐘同步技術(shù)、Bridge端口和協(xié)議數(shù)據(jù)單元(PDU)會話的映射、QoS映射、針對確定周期性傳輸?shù)腝oS控制、針對TSN數(shù)據(jù)流的緩存技術(shù)、同一UPF下的UE-UE直連通信以及確定性通訊的能力開放等。
(2)5G行業(yè)局域網(wǎng)(LAN)。
5G LAN為垂直行業(yè)客戶提供定制化專屬廣域“局域網(wǎng)”,使得企業(yè)終端與企業(yè)云隨時隨地處于一個虛擬化局域網(wǎng)(或虛擬組)中,無縫接入企業(yè)專網(wǎng)和企業(yè)私有云[12]。如圖3所示,無人機和機器人編組后各自組成一個虛擬局域網(wǎng)絡。5G LAN面向企業(yè)云接入、智能制造等領域,實現(xiàn)終端的靈活組管理和組內(nèi)直接通信。企業(yè)可以通過開放接口來定制互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議(IP)地址分配策略、流量路由策略等。5G LAN包括:5G用戶虛擬組管理技術(shù),以支持對虛擬組成員的動態(tài)加入、刪除和修改,實現(xiàn)對虛擬組內(nèi)終端通信的會話控制;增強策略控制技術(shù),以控制UPF內(nèi)和UPF之間直接包交換,實現(xiàn)虛擬組內(nèi)終端點對點、點對多點直接通信;虛擬組內(nèi)路由快速收斂和隧道調(diào)度控制優(yōu)化技術(shù),自適應感知網(wǎng)絡拓撲結(jié)構(gòu)變化,實現(xiàn)路由快速收斂,避免路由震蕩、提升傳輸效率。
(3)5G非公開網(wǎng)絡(NPN)。
專有網(wǎng)絡有2種部署方式:一種是完全獨立的網(wǎng)絡,由網(wǎng)絡擁有者維護和控制;另外一種是和公共網(wǎng)絡集成部署,由公共網(wǎng)絡運營商進行控制和維護。對于后者,5G核心網(wǎng)采用增強的NPN技術(shù)實現(xiàn)。如圖4所示,5G NPN基于閉合接入組(CAG)和網(wǎng)絡切片的結(jié)合,實現(xiàn)端到端資源隔離,限制非垂直行業(yè)終端嘗試接入專屬基站和頻段,保障行業(yè)客戶網(wǎng)絡安全和資源獨享,提供為工業(yè)領域特定用戶組服務的專有網(wǎng)絡,例如在工廠內(nèi)專門為機器人控制服務的網(wǎng)絡。為了和公網(wǎng)進行區(qū)分,NPN網(wǎng)絡具有獨立的網(wǎng)絡標識(NID),可以實現(xiàn)終端接入公網(wǎng)或者私網(wǎng)的網(wǎng)絡選擇,以及公有網(wǎng)絡和專屬網(wǎng)絡的互訪控制。
(4)URLLC相關核心網(wǎng)技術(shù)。
URLLC主要依賴空口的優(yōu)化技術(shù)。為實現(xiàn)端到端URLLC,核心網(wǎng)也需要做如下增強:
▲圖2 5G TSN網(wǎng)絡架構(gòu)
▲圖3 5G 行業(yè)局域網(wǎng)的通信機制
針對不同業(yè)務需求使用不同的5G QoS標識(5QI),以指示基站根據(jù)5QI進行資源預留,支持低時延和高可靠業(yè)務傳輸。
終端可以通過雙連接建立冗余會話,業(yè)務層數(shù)據(jù)復制到2個會話連接同時進行傳輸,從系統(tǒng)角度提高數(shù)據(jù)傳輸可靠性。
核心網(wǎng)支持QoS監(jiān)控,向應用上報當前傳輸路徑真實QoS信息,讓應用感知當前網(wǎng)絡的服務等級協(xié)議(SLA)能力,從而根據(jù)當前情況調(diào)整數(shù)據(jù)傳輸策略或需求。
(5)mMTC相關核心網(wǎng)技術(shù)。
3GPP R16定義了5G核心網(wǎng)需支持窄帶物聯(lián)網(wǎng)(NB-IoT)和演進機器類通信(eMTC)接入,提供物聯(lián)網(wǎng)終端接入?;谛驴湛冢∟R)的物聯(lián)網(wǎng)終端的mMTC接入預計將在R17定義。
5G支持萬物互聯(lián),使用高頻段使基站數(shù)量大量增加,控制面云化部署,用戶面下沉到基站和用戶實現(xiàn)分布式部署。隨著網(wǎng)絡組網(wǎng)和拓撲變得越來越復雜,5G核心網(wǎng)需要充分利用人工智能(AI)、大數(shù)據(jù)等新技術(shù),實現(xiàn)網(wǎng)絡智能化,以降低運維成本和提升效率。如圖5所示,網(wǎng)絡智能化體現(xiàn)在3個層面:網(wǎng)元層、管控層和運營層。通過在各層引入AI引擎以及多層次閉環(huán)優(yōu)化和數(shù)據(jù)協(xié)同,實現(xiàn)自動網(wǎng)絡優(yōu)化和運維運營。
● 數(shù)據(jù)收集和智能化網(wǎng)元閉環(huán)控制。為了增強網(wǎng)絡數(shù)據(jù)采集能力,5G核心網(wǎng)引入專門的數(shù)據(jù)采集和分析網(wǎng)元NWDAF。NWDAF利用標準接口從設備收集用戶信息,從操作維護管理(OAM)收集網(wǎng)元信息。根據(jù)不同場景采用特定AI算法進行智能數(shù)據(jù)分析,包括切片負荷分析、網(wǎng)絡功能(NF)負荷分析、業(yè)務體驗分析、網(wǎng)絡性能分析等。核心網(wǎng)利用這些分析結(jié)果反向閉環(huán)控制網(wǎng)元,從而對網(wǎng)絡穩(wěn)定運行、網(wǎng)絡性能、功耗控制、資源分配等進行優(yōu)化和控制;另一方面,這些信息可向授權(quán)用戶開放,便于用戶定制和管理自己的網(wǎng)絡與業(yè)務。NWDAF有別于大數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),主要用于實時網(wǎng)絡數(shù)據(jù)采集、分析和控制,并不存儲海量數(shù)據(jù)做后分析。NWDAF可以作為一個數(shù)據(jù)源接入大數(shù)據(jù)采集和分析系統(tǒng)。
● 智能化網(wǎng)管和運維。在5G的網(wǎng)絡管理運維中,AI技術(shù)的精準預測和智能保障將是實現(xiàn)智能運維的利器。5G智能保障系統(tǒng)可以通過采集網(wǎng)絡運行數(shù)據(jù)建立預測模型,即根據(jù)歷史數(shù)據(jù)和實時數(shù)據(jù)結(jié)合AI技術(shù)對用戶行為、網(wǎng)絡業(yè)務和相應的資源需求進行預測,包括用戶移動性預測、用戶通訊模式預測以及異常用戶檢測等。預定義策略給出相應的措施(如網(wǎng)絡切片的擴縮容、異常終端檢測),從而保障網(wǎng)絡在業(yè)務變化時能夠及時提供相應的資源。同時,面對復雜網(wǎng)絡產(chǎn)生的大量告警,通過機器學習實現(xiàn)告警關聯(lián),根因定位,并結(jié)合故障自動診斷和恢復程序,消除潛在的故障,實現(xiàn)網(wǎng)絡自愈,減少工單數(shù)量。實驗表明,內(nèi)置人工智能引擎和專家經(jīng)驗的智能根本原因分析(RCA)系統(tǒng),通過機器學習建立告警關聯(lián)規(guī)則,持續(xù)優(yōu)化排障規(guī)則庫,實現(xiàn)故障精準定位,可有效降低75%的人工運維成本,運維效率提升2倍以上[13]。
▲圖4 5G非公開網(wǎng)絡(NPN)接入控制機制
▲圖5 5G 網(wǎng)絡智能化的3個層次
●智能化網(wǎng)絡運營。智能運營是5G網(wǎng)絡新特性,通過能力開放平臺支撐,可以向用戶提供切片或服務的能力封裝,實現(xiàn)用戶自助定制、開通、運維網(wǎng)絡切片。意圖引擎[11]將用戶對業(yè)務的需求意圖自動轉(zhuǎn)譯為具體的網(wǎng)絡語言和配置策略,指導網(wǎng)絡的規(guī)劃、設計、構(gòu)建和激活,實現(xiàn)網(wǎng)絡運營所想即所得。針對具體垂直行業(yè)的切片,對于同類切片的海量數(shù)據(jù)進行分析和挖掘,建立行業(yè)專用切片畫像,指導個性化的優(yōu)化設置和行業(yè)應用拓展。引入切片自助服務門戶和切片服務智能客服,提供智能化的交互、咨詢、切片套裝推薦和個性化切片自助定制等服務。
伴隨著產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應用的不斷深入和邊緣計算、網(wǎng)絡切片、人工智能、垂直行業(yè)使能等5G核心網(wǎng)新技術(shù)的引入,5G網(wǎng)絡將更好地使能垂直行業(yè),更快地實現(xiàn)業(yè)務部署和更高效地運維,從而推動5G的全面發(fā)展。中興通訊創(chuàng)新性地提出基于Common Core+ Common Edge技術(shù)架構(gòu)的5G融合核心網(wǎng)解決方案,圍繞確定網(wǎng)絡、智能網(wǎng)絡和靈動網(wǎng)絡實現(xiàn)5G核心網(wǎng)的持續(xù)演進。