5G Core Äili nové jádro sÃtÄ
Jak vypadá samotné jádro mobilnà sÃtÄ, v nÄmž se dÄjà veÅ¡kerá ta kouzla, jako je autorizace uživatele, pÅenosy a úÄtovánà jeho hovorů a dat a vÅ¡echny dalšà služby do okamžiku, než je pÅevezme základnová stanice a poÅ¡le na mobilnà telefon uživatele?
Laskavý ÄtenáŠÄlánku asi již má nÄjakou pÅedstavu o tom, jak fungujà pÅedchozà generace mobilnÃch sÃtÃ. Bude možná nejlepÅ¡Ã, v rychlosti si prosviÅ¡tÄt, jak jednotlivé generace fungujà a jak rozvÃjejà dÄdictvà pÅedchozÃch generacÃ. Každá generace totiž pÅinesla významné zmÄny, které odrážely rostoucà požadavky na mobilnà komunikace. PojÄme se na tento vývoj podÃvat a poté se zamÄÅÃme na revoluÄnà architekturu 5G Core.
Evoluce sÃÅ¥ové architektury: Od 3G pÅes 4G ke 5G3G Core (UMTS):
Kombinace okruhovÄ a paketovÄ spÃnaných domén KlÃÄové prvky: - MSC (Mobile Switching Center) pro okruhovÄ spÃnané služby - SGSN (Serving GPRS Support Node) pro správu mobility a smÄrovánà paketů - GGSN (Gateway GPRS Support Node) pro pÅipojenà k externÃm paketovým sÃtÃm - Zavedenà IMS (IP Multimedia Subsystem) pro poskytovánà multimediálnÃch služeb pÅes IP4G/LTE Core (EPC - Evolved Packet Core):
PlnÄ paketovÄ spÃnaná architektura KlÃÄové prvky a jejich evoluce: - MME (Mobility Management Entity) - pÅevzalo funkce ÅÃzenà mobility z SGSN - S-GW (Serving Gateway) - ÄásteÄnÄ nahradilo SGSN, zpracovává uživatelská data - P-GW (PDN Gateway) - evoluce GGSN, poskytuje pÅipojenà k externÃm sÃtÃm - HSS (Home Subscriber Server) - evoluce HLR (Home Location Register) z 3G - IMS plnÄ integrován pro poskytovánà hlasových služeb pÅes LTE (VoLTE) ZjednoduÅ¡ená architektura oproti 3G, ale stále s pevnÄ definovanými funkcemi5G Core:
Service-Based Architecture (SBA) - radikálnà zmÄna v designu architektury umožÅujÃcà pÅÃmé pÅiÅazenà elementů sÃtÄ podle toho, jakou službu uživatel vyžaduje. KlÃÄové prvky a jejich evoluce: AMF (Access and Mobility Management Function) - evoluce MME, ÅÃzenà pÅÃstupu a mobility SMF (Session Management Function) - pÅebÃrá Äást funkcà P-GW týkajÃcÃch se správy relacà UPF (User Plane Function) - kombinuje funkce S-GW a P-GW pro zpracovánà uživatelských dat PCF (Policy Control Function) - evoluce PCRF ze sÃtÄ 4G, ÅÃzenà politiky pÅÃstupu UDM (Unified Data Management) - evoluce HSS, centralizované úložiÅ¡tÄ uživatelských dat AUSF (Authentication Server Function) - oddÄlená funkce autentizace z HSS a nového UDM NSSF (Network Slice Selection Function) - nová funkce pro podporu network slicingu IMS zůstává klÃÄovou komponentou pro multimediálnà služby, nynà plnÄ integrován v cloud-native architektuÅe a také zajišťuje zpÄtnou kompatibilitu s 3G/4G.Hlavnà zmÄny mezi generacemi:
[image error]
3G na 4G: PÅechod od oddÄlených okruhovÄ a paketovÄ spÃnaných domén k plnÄ paketové architektuÅe. ZjednoduÅ¡enà architektury a lepšà integrace datových služeb.
4G na 5G: PÅechod od pevnÄ definovaných sÃÅ¥ových prvků k modulárnÃ, service-based architektuÅe. Zavedenà network slicingu, lepšà podpora pro edge computing a ultra-reliable low latency communication (URLLC). Plná realizace oddÄlenà control a user plane (CUPS).
Tato evoluce pÅedstavuje postupný pÅechod od monolitického systému (3G) pÅes modulárnÄjÅ¡Ã, ale stále relativnÄ rigidnà strukturu (4G) k plnÄ flexibilnÃmu, mikroslužbami inspirovanému ekosystému (5G). Každá generace pÅinesla významné zlepÅ¡enà v efektivitÄ, flexibilitÄ a schopnosti podporovat nové služby, pÅiÄemž 5G pÅedstavuje nejvýraznÄjšà skok v architektonickém pÅÃstupu. Je také ale nutno poznamenat, že nic takového by nebylo možné dÃky plynulému nárůstu výkonu hardware i uživatelských stanic.
Kl̀ov̩ principy 5G Core
1. Service-Based Architecture (SBA):Service-Based Architecture (SBA) pÅedstavuje revoluÄnà pÅÃstup k návrhu 5G Core Network. V tomto modelu jsou sÃÅ¥ové funkce implementovány jako samostatné služby, které spolu komunikujà prostÅednictvÃm standardizovaného rozhranà využÃvajÃcÃho RESTful API. Tento pÅÃstup umožÅuje flexibilnà a efektivnà interakci mezi různými komponentami sÃtÄ.
Jádrem SBA je Network Repository Function (NRF), která funguje jako centrálnà adresáŠslužeb. NRF umožÅuje službám se registrovat a objevovat ostatnà služby v sÃti. Když jedna služba potÅebuje komunikovat s jinou, nejprve se dotáže NRF, aby zjistila umÃstÄnà a detaily cÃlové služby. Komunikace mezi službami je pak zprostÅedkována pomocà Service Communication Proxy (SCP), která zajišťuje efektivnà smÄrovánà požadavků a může poskytovat dodateÄné funkce jako load balancing.
SBA využÃvá model producent-konzument, kde každá služba může nabÃzet své funkce ostatnÃm službám v sÃti. Tato architektura významnÄ zvyÅ¡uje flexibilitu a Å¡kálovatelnost sÃtÄ, umožÅuje snadné pÅidávánà nových služeb a modifikaci stávajÃcÃch bez nutnosti rozsáhlých zmÄn v celé architektuÅe. DÃky standardizovanému rozhranà SBA také usnadÅuje multi-vendor implementace a podporuje lepšà interoperabilitu.
Využità klasických internetových protokolů jako HTTP/2 pro transport a JSON pro serializaci dat dále pÅispÃvá k efektivitÄ a flexibilitÄ SBA. Tato architektura tak poskytuje robustnà základ pro budoucà vývoj 5G sÃtÃ, umožÅujÃcà rychlou adaptaci na nové požadavky a use cases.
[image error]
2. Network Slicing:Network Slicing je dalšà klÃÄovou technologià v 5G sÃtÃch. UmožÅuje vytvoÅenà virtuálnÃch sÃtà (tzv. âslicesâ Äili virtuálnÃch Åezů) na spoleÄné fyzické infrastruktuÅe. Každý slice je optimalizován pro specifické požadavky různých služeb nebo zákaznÃků, poskytujÃcà tak flexibilitu a efektivitu, kterou pÅedchozà generace mobilnÃch sÃtà nedokázaly nabÃdnout.
V praxi Network Slicing funguje tak, že rozdÄluje sÃÅ¥ové zdroje napÅÃÄ vÅ¡emi doménami sÃtÄ - od rádiového pÅÃstupu pÅes transportnà sÃÅ¥ až po jádro sÃtÄ. Každý Åez může mÃt vlastnà sÃÅ¥ové funkce, QoS parametry a bezpeÄnostnà nastavenÃ. NapÅÃklad, Åez/slice pro IoT zaÅÃzenà může být optimalizován pro nÃzkou spotÅebu energie a velký poÄet pÅipojenÃ, zatÃmco slice pro streamovánà videa bude prioritizovat vysokou Å¡ÃÅku pásma.
Proces zaÄÃná, když zaÅÃzenà požádá o pÅipojenà k sÃti. Network Slice Selection Function (NSSF) v 5G Core pak rozhodne, který slice je pro dané zaÅÃzenà a službu nejvhodnÄjÅ¡Ã. NáslednÄ jsou alokovány pÅÃsluÅ¡né sÃÅ¥ové zdroje a nastaveny parametry pro daný slice.
Důležitou vlastnostà Network Slicing je jeho dynamická povaha. Slices mohou být vytváÅeny, modifikovány a ruÅ¡eny podle potÅeby, což umožÅuje operátorům rychle reagovat na mÄnÃcà se požadavky trhu. Tato flexibilita také otevÃrá nové obchodnà možnosti, jako je poskytovánà dedikovaných virtuálnÃch sÃtà pro specifické průmyslové aplikace nebo události.
Network Slicing tak pÅedstavuje mocný nástroj pro optimalizaci využità sÃÅ¥ových zdrojů a poskytovánà pÅizpůsobených služeb v éÅe 5G.
[image error]
3. Control and User Plane Separation (CUPS):Control and User Plane Separation (CUPS) byl poprvé zaveden v pozdÄjÅ¡Ãch fázÃch 4G/LTE a plnÄ rozvinut v 5G sÃtÃch. Tento pÅÃstup oddÄluje ÅÃdicà (control) a uživatelskou (user) rovinu sÃÅ¥ových funkcÃ, což umožÅuje jejich nezávislé Å¡kálovánà a optimalizaci.
V 4G sÃtÃch byl CUPS pÅedstaven jako volitelná funkce, primárnÄ zamÄÅená na oddÄlenà S/P-GW (Serving/PDN Gateway) funkcÃ. Toto oddÄlenà umožnilo flexibilnÄjšà nasazenà uživatelské roviny blÞe k okraji sÃtÄ, ÄÃmž se snÞila latence a optimalizovalo využità pÅenosové kapacity.
V 5G sÃtÃch je CUPS plnÄ integrován do základnà architektury. Uživatelská rovina, reprezentovaná User Plane Function (UPF), může být nasazena distribuovanÄ, blÞe k uživatelům nebo aplikacÃm, zatÃmco ÅÃdicà rovina, zahrnujÃcà funkce jako Session Management Function (SMF), zůstává centralizovaná. Toto uspoÅádánà umožÅuje efektivnÄjšà zpracovánà dat a nižšà latenci, což je klÃÄové pro podporu use cases jako edge computing nebo ultra-reliable low-latency communication (URLLC).
CUPS v 5G také umožÅuje flexibilnÄjšà alokaci sÃÅ¥ových zdrojů. OperátoÅi mohou nezávisle Å¡kálovat kapacitu ÅÃdicà a uživatelské roviny podle aktuálnÃch potÅeb, což vede k efektivnÄjÅ¡Ãmu využità infrastruktury. NavÃc, CUPS usnadÅuje implementaci network slicingu, umožÅujÃcà vytváÅenà virtuálnÃch sÃtà s různými charakteristikami uživatelské a ÅÃdicà roviny.
4. Cloud-Native Design:Cloud-Native Design v 5G plnÄ využÃvá principy cloud computingu a modernÃch softwarových technologià k vytvoÅenà flexibilnà a Å¡kálovatelné sÃÅ¥ové infrastruktury.
V LTE/4G sÃtÃch byly sÃÅ¥ové funkce typicky implementovány jako monolitické aplikace bÄžÃcà na dedikovaném hardwaru. AÄkoli virtualizace zaÄala být v pozdÄjÅ¡Ãch fázÃch 4G využÃvána, vÄtÅ¡ina implementacà stále následovala tradiÄnà model nasazenÃ.
Naproti tomu 5G s Cloud-Native Designem pÅinášà radikálnà zmÄnu. SÃÅ¥ové funkce jsou navrženy jako sada mikroslužeb, které jsou kontejnerizované a orchestrované pomocà technologià jako Kubernetes. Tento pÅÃstup umožÅuje rychlé nasazenÃ, aktualizace a Å¡kálovánà jednotlivých komponent sÃtÄ nezávisle na sobÄ.
Cloud-Native Design v 5G také podporuje automatizaci a DevOps praktiky, umožÅujÃcà kontinuálnà integraci a nasazenà (CI/CD) sÃÅ¥ových funkcÃ. To významnÄ zkracuje Äas potÅebný pro uvedenà nových služeb na trh a usnadÅuje rychlé reakce na mÄnÃcà se požadavky sÃtÄ.
Dalšà klÃÄovou charakteristikou je využità stateless designu, kde stav aplikace je oddÄlen od výpoÄetnÃch zdrojů. To umožÅuje lepšà odolnost vůÄi chybám a efektivnÄjšà využità zdrojů.
Oproti LTE/4G, Cloud-Native Design v 5G také lépe podporuje edge computing, umožÅujÃcà nasazenà sÃÅ¥ových funkcà blÞe k uživatelům pro snÞenà latence a optimalizaci využità sÃÅ¥ových zdrojů.
KlÃÄové sÃÅ¥ové funkce 5G Core AMF (Access and Mobility Management Function): Nástupce MME z 4G ZodpovÄdná za ÅÃzenà pÅÃstupu a mobility Podporuje bezeÅ¡vou mobilitu mezi různými typy pÅÃstupových sÃtà (5G, 4G, Wi-Fi) SMF (Session Management Function): Spravuje uživatelské relace, vÄetnÄ alokace IP adres a QoS UPF (User Plane Function): Zpracovává uživatelský provoz UmožÅuje flexibilnà umÃstÄnà pro optimalizaci latence a výkonu PCF (Policy Control Function): Definuje a vynucuje sÃÅ¥ové politiky KlÃÄová pro implementaci network slicingu UDM (Unified Data Management): Centralizované úložiÅ¡tÄ uživatelských dat a profilů Nástupce HSS z 4G, ale s rozÅ¡ÃÅenými schopnostmi AUSF (Authentication Server Function): ZodpovÄdná za autentizaci uživatelů Podporuje pokroÄilé autentizaÄnà mechanismy NSSF (Network Slice Selection Function): VybÃrá vhodné network slice pro UEInteroperabilita s LTE a starÅ¡Ãmi systémy[image error]
5G Core podporuje interoperabilitu s LTE, vÄetnÄ procedur pro handover a reselekci bunÄk. NicménÄ, pÅÃmá interoperabilita s 2G/3G systémy nenà v Release 15 podporována, což odrážà postupný pÅechod k novÄjÅ¡Ãm technologiÃm. Existuje vÅ¡ak celá Åada postupů, jak soužità starých sÃtà GSM a 5G zajistit v pÅÃpadÄ, že je to nutné. PÅÃkladem může být Multi-RAT (Multiple Radio Access Technology) podpora. Na nabÃzà vÃce technologià rádiového pÅÃstupu souÄasnÄ, kdy zaÅÃzenà může pÅepÃnat mezi 5G, 4G, 3G a GSM podle dostupnosti a kvality signálu.
Zde je tabulka porovnávajÃcà klÃÄové technologie a funkce v Core sÃtÃch 5G, 4G a 3G:
Funkce/Technologie 5G Core 4G Core (EPC) 3G Core Architektura Service-Based Architecture (SBA) ÄásteÄnÄ distribuovaná Centralizovaná Základnà pÅÃstup PlnÄ paketový PlnÄ paketový Kombinace okruhového a paketového Network Slicing PlnÄ podporováno Omezená podpora Nepodporováno Control/User Plane Separation PlnÄ implementováno (CUPS) ÄásteÄnÄ (volitelné) Nepodporováno Cloud-Native Design Ano Omezené Ne Edge Computing podpora Nativnà Omezená Ne Hlavnà ÅÃdicà entita AMF (Access and Mobility Management Function) MME (Mobility Management Entity) MSC (Mobile Switching Center) Správa relacà SMF (Session Management Function) Äást MME a S-GW SGSN (Serving GPRS Support Node) Uživatelská rovina UPF (User Plane Function) S-GW a P-GW GGSN (Gateway GPRS Support Node) Správa politik PCF (Policy Control Function) PCRF (Policy and Charging Rules Function) Omezená Správa uživatelských dat UDM (Unified Data Management) HSS (Home Subscriber Server) HLR (Home Location Register) Autentizace AUSF (Authentication Server Function) Äást HSS AuC (Authentication Center) Network Slice Selection NSSF (Network Slice Selection Function) Nepodporováno Nepodporováno QoS model Flow-based QoS Bearer-based QoS Class-based QoS Podporované služby eMBB, URLLC, mMTC HlavnÄ broadband Hlas a základnà data Latence Ultra-nÃzká (1ms) NÃzká (10ms) StÅednà (50ms) Maximálnà rychlost 20 Gbps 1 Gbps 42 Mbps (HSPA+) NFV/SDN podpora Plná ÄásteÄná Ne API pro tÅetà strany Ano (Network Exposure Function) Omezené NeTato tabulka ukazuje významný vývoj od 3G pÅes 4G až k 5G, s důrazem na flexibilitu, Å¡kálovatelnost a výkon v 5G Core. Je patrné, že 5G Core pÅinášà mnoho nových funkcà a technologiÃ, které nebyly v pÅedchozÃch generacÃch k dispozici nebo byly implementovány jen ÄásteÄnÄ.
5G Core pÅedstavuje paradigmatický posun v architektuÅe mobilnÃch sÃtÃ. Od monolitických systémů 3G pÅes modulárnÄjÅ¡Ã, ale stále relativnÄ rigidnà 4G EPC, 5G Core pÅinášà plnÄ flexibilnÃ, cloud-native architekturu schopnou podporovat Å¡iroké spektrum souÄasných i budoucÃch use cases.
KlÃÄové inovace jako Service-Based Architecture, network slicing a plná realizace CUPS umožÅujà 5G sÃtÃm dosáhnout bezprecedentnà flexibility, Å¡kálovatelnosti a výkonu. Tyto zmÄny nejsou jen evolucÃ, ale revolucà v pÅÃstupu k návrhu a implementaci mobilnÃch sÃtÃ.
S pokraÄujÃcÃm vývojem v Release 16 a beyond můžeme oÄekávat dalšà vylepÅ¡enà a inovace, které budou stavÄt na tomto pevném základu. 5G Core nenà jen technologickým upgradem, ale fundamentálnà pÅestavbou mobilnÃch sÃtÃ, která otevÃrá dveÅe novým možnostem a use cases, které byly dÅÃve nepÅedstavitelné.