核心网5GC业务流程培训
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vonr 5gc信令流程随着5G技术的快速发展,vonr(Voice over New Radio)成为了一种新的通信标准,为语音通信提供了更高效和更可靠的解决方案。
本文将介绍vonr 5gc信令流程,以帮助读者更好地了解其工作原理。
vonr 5gc信令流程主要涉及到以下几个关键步骤:注册、呼叫建立、呼叫释放等。
下面将对这些步骤进行详细说明。
1. 注册在使用vonr 5gc进行通话之前,用户需要先进行注册。
注册过程主要包括以下几个步骤:- 用户设备(UE)向5G核心网(5GC)发送注册请求。
- 5GC收到注册请求后,会对用户进行身份验证和安全认证。
- 如果认证通过,5GC会为用户分配一个临时标识符(Temporary Identifier,TID),并将其发送给UE。
- UE收到TID后,会生成一个加密密钥(Encryption Key)和一个完整性密钥(Integrity Key)。
- UE使用这些密钥对通信进行加密和完整性保护,确保通信安全可靠。
2. 呼叫建立一旦完成注册,用户就可以进行呼叫建立。
呼叫建立的过程如下:- 主叫用户发送呼叫请求给5GC。
- 5GC接收到呼叫请求后,会为该呼叫分配一个唯一的呼叫标识符(Call Identifier)。
- 5GC会查询被叫用户的位置信息,以确定其当前的位置。
- 5GC向被叫用户发送呼叫请求。
- 被叫用户收到呼叫请求后,可以选择接听或拒绝。
- 如果被叫用户接听,5GC会为主叫和被叫之间建立一个通信链路,以便他们进行语音通话。
3. 呼叫释放当通话结束时,用户需要释放呼叫。
呼叫释放的过程如下:- 用户发送呼叫释放请求给5GC。
- 5GC接收到呼叫释放请求后,会释放通信链路,结束通话。
- 5GC会从系统中删除与该呼叫相关的信息,以便为其他呼叫腾出资源。
除了上述关键步骤,vonr 5gc信令流程还涉及到一些其他的信令消息,用于实现一些特殊功能,如呼叫转移、呼叫保持等。
2020年,国铁集团在《国铁集团关于加快推进5G技术铁路应用发展的实施意见》(铁发改[2020]144号)中明确将铁路5G专网(5G-R)作为铁路下一代移动通信发展制式,加快5G-R技术攻关,为推动新时代铁路高质量发展提供有力支撑[1]。
我国铁路通信技术发展路线与国际铁路联盟(UIC)一致,遵从国际标准化技术体系[2],充分利用标准化技术和产业支撑条件,基于第三代合作伙伴计划(3GPP)规范的公网通用架构,结合铁路应用特点,增加铁路特定功能需要的网元,形成5G-R系统架构,聚焦关键业务和应用[3],实现承载无线调度通信、列车运行控制、行车指挥等应用业务。
5G-R系统包括核心网、无线接入网、用户设备、应用接口/接入管理设备和运营与支撑系统。
其中,核心网为用户提供网络连接、对用户进行管理、实现业务承载,并提供到应用系统的接口。
5GC是核心网中重要的网元,是实现业务的关键,围绕铁路实际应用和场景,开展5GC组网技术和部署方案的研究十分必要,可为网络规划、工程建设提供参考。
1 5GC架构5G-R核心网包括5GC、MC(宽带集群通信)设备、DNS(域名服务器)、RADIUS(远端拨入用户验证服务)、5G-EIR(5G设备识别寄存器)、5G-IN(5G智能网)、一级NRF(网络存储功能)、一级SCP(服务通信代理)等[4]。
其中,5GC包括接入和移动管理功能(AMF)、会话管理功能(SMF)、策略控制功能(PCF)、统一数据管理(UDM)、认证服务器功能(AUSF)、短消息服务功能(SMSF)、网络切片选择功能(NSSF)、计费功能(CHF)、用户面功能(UPF)、二级NRF、二级SCP等。
5GC基于服务化架构,支持网络功能虚拟化(NFV)/软件定义网络(SDN),具有网络接入控制、注册和连接管理、移动性管理、会话管理、用户面管理、数据管理等功能。
5GC构成[5]见图1,其中虚线框内为5GC网元,虚线框外为无线接入网、用户设备等。
5g高级知识点一、5G网络架构。
1. 核心网(5GC)- 基于服务的架构(SBA)- 5G核心网采用SBA,将网络功能模块化、服务化。
各个网络功能(如认证服务器功能 - AUSF、接入和移动性管理功能 - AMF等)以服务的形式提供,通过服务接口进行交互。
这种架构提高了网络的灵活性、可扩展性和可定制性。
例如,不同的运营商可以根据自身业务需求组合这些服务,快速推出新的业务。
- 网络切片。
- 概念:网络切片是5G核心网的关键特性。
它允许在同一个物理网络基础设施上创建多个逻辑网络,每个网络切片针对不同的业务场景(如eMBB - 增强移动宽带、uRLLC - 超高可靠低时延通信、mMTC - 海量机器类通信)进行优化。
- 实现方式:通过对网络资源(如带宽、计算资源、存储资源等)的隔离和分配,不同切片可以有不同的网络拓扑、协议配置和安全策略。
例如,对于自动驾驶这种uRLLC场景的网络切片,会优先保证低时延和高可靠性,而对于物联网的mMTC切片,则侧重于大规模连接的支持。
2. 接入网(5G - RAN)- 云化RAN(C - RAN)- 特点:C - RAN将基站的基带处理单元(BBU)集中化,形成基带池。
多个远端射频单元(RRU)通过前传网络连接到基带池。
这种架构降低了基站建设成本,提高了资源利用率。
例如,在人口密集区域,可以通过共享基带池资源,灵活分配处理能力给不同的RRU,满足高流量需求。
- 大规模MIMO(多输入多输出)- 原理:在基站侧使用大量的天线(例如64根或更多)同时与多个用户设备(UE)进行通信。
通过波束赋形技术,将信号能量集中在特定方向上,提高信号的传输效率和覆盖范围。
- 优势:大规模MIMO可以显著提高频谱效率,增加系统容量。
在相同的频段下,能够同时服务更多的用户,并且提高每个用户的数据传输速率。
二、5G关键技术。
1. 毫米波(mmWave)通信。
- 频段特点。
- 毫米波频段通常指30 - 300GHz的频段。