网络切片是5G的关键技术之一,从字面上我们可以理解为:将运营商网络划分为不同功能的子网络,以满足各种各样的设备接入,为用户提供不同带宽、不同时延等特性的定制化网络服务。
5G网络切片是什么?
“网络切片”概念虽然有些抽象,但我们可以形象的理解为“网络三明治”,众所周知,5G有三大应用场景:1、增强型移动宽带;2、大规模物联网应用;3、超可靠低延时连接。网络切片就是按照这三类场景将5G划分为不同属性的子网络,为我们提供不一样的网络服务,下面我们来举例说明。
一、我们当前的网络设备如手机或电视等,对网络带宽的要求较高,以满足我们看视频、看直播的使用需求,但是并不会应用到低于几毫秒的网络延时特性,运营商就可以根据需求为我们提供相应的增强型移动宽带服务。
二、未来的无人驾驶或者工业控制都需要利用到超可靠低时延的网络,比如无人驾驶,为应对各种突发事件的发生,网络时延需要降低到几毫秒以内,以提高反应能力,但可能对于网络带宽的要求并不是很高,这样运营商就可以为无人驾驶车辆提供超可靠低时延属性的网络属性。
三、还有一个场景就是大规模的物联网应用,未来的智慧城市中各项基础设施都需要进行联网,对于带宽和延时的要求并不是那么高,但在于规模庞大,终端数量众多,运营商可以为其提供海量的物联网切片服务。
总的来说,网络切片是5G时代最重要的技术之一,未来运营商的计费模式也将由此改变,从4G时代按流量、按语音的收费方式,更改为可以按速率、按时延、按连接时长等多种收费方式,根据消费者的不同需求提供定制化的网络服务。
5G+工业互联网是怎么“+”的?现在已经有哪些应用落地场景?
目前的互联网分为消费互联网以及工业互联网,消费互联网又包含传统移动互联网以及PC互联网。
人与人之间建立连接,构成了传统互联网;机器与机器之间建立连接,则构成了近几年迅速发展物联网;人、机 物之间建立全面互联,就是我们今天提到的工业互联网。
在2012年美国通用电气提出“工业互联网”这个概念时,将其描述为:
“工业互联网,就是把人、数据和机器连接起来。”
5G在其中扮演的角色,就是这个连接建立的构造者。
在5G的三大应用场景:增强型移动宽带(eMBB),大规模机器类型通信(mMTC),以及超可靠和低延时通信(uRLLC)中,mMTC和uRLLC主要面向的就是工业化生产。
进入工业4.0时代,传统的流水线工业生产模式将被无人化自动生产模式所取代。
所有的设备、产线都通过有限局域网、无线网络连接在一起,由中控系统统一下达指令,对整个生产链路进行实时最优的配置。并且,通过5G网络,我们可以将指挥整条产线运转的“核心大脑”布置到云端上,借助云计算提供的强大算力,人工智能AI提供的高效算法,进一步实现工厂的最优化生产。
靠人工智能部署全线工业生产是目前我们期望中工业互联网最理想的形态,而5G高速率,大连接,与超可靠低时延这三项能力,则是整个工业互联网络构建的基石。
在具体的应用场景方面,借助于5G网络切片和边缘计算两大关键技术,我们已经实现了不少初步的工业应用。
一、物联网
面对复杂的工业互联需求,三大场景能分别支撑不同的功能应用需求,网络切片技术能够适应不同的工业场景,能满足物联网的绝大部分连接需求。
比如eMBB能支撑起远程视频监控、视频会议等高带宽的应用场景;mMTC能满足大量低功耗嵌入式终端的数据连接与传输需求。URLLC能将网络延迟降低至1mm以下,为实时自动化生产提供高效,可靠的保障。
二、虚拟装配,远程协助
5G结合VR技术,可以让信息传递更丰富而直观,在虚拟装配,虚拟培训,虚拟展厅等场景都有不错的表现。
5G结合AR技术,能够帮助现场人员和远程人员建立实地交流,实现零距离远程协助。
三、远程操控
得益于超高清视频回传和低时延等优势,我们可以使用无人机以及机器人来进行一些危险作业,诸如高空作业,缺氧,毒气泄漏,污染处理等场景。
以上也只是列举了三类较为常见的场景应用,随着5G+工业互联网建设的继续推进,还会有更多实际应用场景不断涌现。