5G|英特尔Asha Keddy:通过R16标准兑现5G承诺( 二 )


● 边缘计算管理:边缘计算架构是许多5G部署的关键元素 , R16整合了支持这种模式的多种元素 , 其中包括通过利用虚拟化网络功能的部署、配置、性能保证等来管理边缘计算功能 。
● 5G NR自组织网络(SON):随着小型蜂窝的更密集部署以及更丰富、更苛刻的应用需求(例如用于自动驾驶的URLLC)的出现 , 5G网络正在变得愈发复杂 。通过利用新技术(如人工智能/机器学习)在RAN架构中嵌入智能 ,5G R16标准SON为5G网络带来了自动化 。
● 5G媒体服务:R16为5G网络上的媒体服务带来了多项增强功能 。其中包括新增的语音和视频速率自适应功能 , 新的增强的可穿戴和低功耗物联网设备 , 以及新增的对有实时通信和交互需求用例的支持 。针对流媒体服务 , R16定义了一个新的专注于移动网络运营商与第三方媒体服务和内容提供商之间的不同协作及部署模式的5G流媒体架构 。这一架构同时也利用了网络切片、边缘计算和基于API的网络能力开放 。
3GPP R16标准的商业化
为了确保正在制定的5G标准符合现实世界中的应用 , 并缩短我们产品的上市时间 , 英特尔一直在努力试用并测试可充分利用新的3GPP R16标准的功能的技术 。例如 , SK电信和英特尔验证了基于第二代英特尔?至强?可扩展处理器和英特尔以太网800系列网络适配器的5G独立用户平面功能(5G SA UPF)的性能 。SK电信能够利用R16标准所实现的URLLC服务的优势 , 在数据包大小不同时将UPF系统的往返时延最多减少78%、抖动最多减少88% 。这意味着在浏览、流媒体视频、游戏以及使用许多其他类型的服务时 , 能够实现几乎无抖动的用户体验 。SK电信已经开始开发低时延UPF , 计划今年进行测试、明年投入商用 。
我们还与全球工业物联网领导者博世合作 , 利用R16标准的URLLC功能创建早期的5G时间敏感型网络(TSN)的概念验证(PoC) 。该概念验证包括用户设备(UE)、无线接入网(RAN)和英特尔?酷睿?处理器 。搭配博世力士乐(Bosch Rexroth)的兼容TSN的控制器端点 , 它验证了URLLC技术并演示了关键工业物联网应用场景 。在概念验证期间 , 英特尔和博世成功地展示了一个典型的TSN工业物联网应用场景 , 该场景在此之前是由工厂车间的有线基础设施提供支持 。该演示率先展示了5G新空口(NR)R16标准URLLC功能 。
最后 , R16标准是英特尔FlexRAN的一个关键使能因素 。FlexRAN是由英特尔开发的一种软件参考架构 , 来帮助加快虚拟化无线接入网络解决方案的开发 。FlexRAN可以在从边缘到核心的无线网络的任何部分上实现 , 并使客户能够在基于英特尔?架构的平台上针对各种应用场景来构建云原生、完全虚拟化的4G和5G无线接入网 。此外 , 随着3GPP R16标准规范的最终确定带来了更多的应用机会 , 英特尔在CERA和OpenNess方面所做的工作也有助于促进应用生态系统 。
3GPP R16版和未来计算
和所有重大技术趋势一样 , 5G并不是独立存在的 。其它技术增加和增强了5G , 使其真正具有变革性 。随着适用于5G新空口的R16标准的出现 , 为超低时延应用运行人工智能的强大而高效的边缘计算 , 能够支持令人难以置信的新用例 。例如 , 在工厂车间实时安全运行的数百个自动化机器人 , 穿梭于拥挤城市的自动驾驶汽车 , 在机场和大型体育场实时协调数千个摄像头的公共安全方案——所有这些都展示了分布式计算资源的未来力量 。
尽管R16标准令人兴奋 , 但这只是我们前进征程中迈出的又一步 。R17标准有望成为另一个重大进步 。英特尔很高兴能够在这段旅程中作为重要的一份子携手业界同仁充分释放5G的潜力 。
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