传输网的头开销通常高达90%,MPLS-SR和SRv6开销随着跳数的增加而增加,然而,物联网都是小数据包传输的,这导致传送小数据包时,协议效率非常低,可低至10%以下。
为此,我们设计5G网络,但面向未来,我们应该超越5G时代,应该考虑更长的5G生命周期,并应该有一个全新的视野。
2000-2020年,也就是我们目前所处的时代,主要是以多媒体服务和APP应用为主的移动互联时代。
2020-2030年,也就是即将到来的5G时代,包括了eMBB、mMTC和uRLLC三大场景,这是一个万物智联的时代。
那么,2030年之后呢?
Network 2030焦点组将探索新媒体、新服务、新架构、新IP四大领域。
新媒体:全息远程呈现应用
要实现全息远程呈现应用,要求网络带宽将增长到太比特级。
新服务:从“尽力而为”向高精度业务保障转变
2030年后,网络所提供的新服务包括:全息传送(比如多感全息)、高精度服务(如远程医疗、工业互联网)、最佳保障服务(比如AR/VR和自动驾驶)等。
要实现这些服务,网络时延非常重要,比如,无线AR/VR应用要求时延不超过20ms,工业互联网的时延要求在20us和10ms之间。
对于高精度和最佳保障服务,要求数据包传送从“及时”到“准时”,传统网络“按需分配”的统计复用方式不再适合,网络需新增用户网络接口(UNI)、预约信令、新的转发机制和自动化OAM等功能组件。
未来网络速率越来越高,时延越来越低,所提供的服务将为用户带来全新的体验——让人类的五种感官(视觉 、听觉 、嗅觉 、触觉、味觉 )完全沉浸在体验之中 。
要实现多感全息通信,网络需承载来自不同感官的多维信息,且要求近实时的时延,这就需要引入新IP使能网络高精度服务。
卫星移动通信包括中轨道(MEO)、低轨道( LEO)卫星移动通信系统,比如SpaceX的Starlink、孙正义也投资的OneWeb、中国航天科工集团主导的低轨道卫星系统等。
新IP:解锁未来新机遇
新的应用和服务要求我们探索新的技术。过去的分组交换方式存在逐包传送、排队时延长、易发生拥堵等问题,未来的交换方式或将采用类似铁路轨道系统的交换方式,以减少排队时延、保障可靠性,这需要在IP头之后加入元数据(metadata)和控制信息。
最后,一张图总结一下, IMT-2020 (“5G”) 与Network 2030有何区别?
来源:华为2012网络技术实验室、网优雇佣军