融合MEC的卫星网络架构研究*
2018-08-22
信息通信技术与政策 2018年8期
王 珂 北京邮电大学信息与通信工程学院讲师
邓中亮 北京邮电大学电子工程学院教授
林文亮 北京邮电大学电子工程学院讲师
1 引言
近年来,卫星通信网络在应对突发事件、促进地面网络的发展中扮演着越来越重要的角色。随着5G的发展,卫星通信越来越受到人们的关注,3GPP刚刚于2018年6月15日正式确定下一阶段的15个研究方向,其中就包括非地面5G网络(即利用卫星或者高空平台来提供5G通信服务),5G的第二阶段标准将研究面向非地面5G网络的物理层的控制机制、随机接入,以及HARQ、切换、系统架构等。由欧洲16家运营商(如Avanti、SES等)以及多家高校组成SaT5G联盟,该项目为期30个月,旨在通过研究、开发和验证关键技术来解决卫星与5G的无缝集成。我国也在积极进行卫星通信网络的建设,虹云、鸿雁系统已经进入工程研制阶段,2016年发射的“天通一号”卫星,作为我国首个卫星移动通信系统,对促进我国卫星通信网络的建设具有里程碑的意义。为适应卫星网络的快速发展,5G通信中的MEC技术也逐渐应用到卫星网络中,促进卫星网络的发展,打破传统卫星网络架构的复杂化、封闭化,使卫星网络更易管控、更为弹性和开放,满足用户更加多样化的需求。
2 MEC整体系统概述
2.1 MEC标准化
随着智能设备的发展,用户正从以数据消费者为主的单一角色过渡到兼顾数据生产者的双重角色。智能设备中的应用程序(如实时视频、在线游戏)对时延的要求非常严格,由于数据流量呈指数增长,网络拥塞和时延已经成为传统网络中的瓶颈,为了解决这一问题,人们提出运用移动边缘计算技术,充分利用网络边缘设备的计算和存储能力,提高网络容量,降低时延。……
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