5G與TSN為何能夠融合?我們前一篇連載中已有了一些了解。
連載回顧
--5G和TSN為何能夠整合?取決于這些特點(diǎn)與基礎(chǔ)【連載3】
--TSN與5G技術(shù)有效整合,將為工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用提供無(wú)限可能【連載2】
--TSN與5G將擦出怎樣的火花?【連載1】
從前述的相關(guān)文章中我們知道,5G URLLC功能提供了與TSN功能的良好匹配,因此,在實(shí)際應(yīng)用中,我們可以將這兩項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行整合和集成,以提供端到端的確定性連接。
例如在工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域,我們可以在輸入/輸出(I / O)設(shè)備之間以及設(shè)備與云端的邊緣控制器之間傳送數(shù)據(jù)和指令。 這種整合和集成不僅僅包括對(duì)必要的基本橋接功能的支持,還包括5G對(duì)TSN附加組件的支持。
咱們用圖來(lái)解釋:
通過(guò)上圖,我們可以看出,由5G構(gòu)成的那部分網(wǎng)絡(luò),在整個(gè)網(wǎng)絡(luò)中是作為一組TSN橋的形式出現(xiàn)的——如圖所示,一個(gè)用戶面功能(UPF)一個(gè)虛擬橋,在這個(gè) 5G網(wǎng)絡(luò)內(nèi)部包括TSN轉(zhuǎn)換程序(TT)的功能,這一功能使5G在用戶面和控制面都能夠適用于TSN。而對(duì)于整個(gè)網(wǎng)絡(luò)而言,其他TSN橋接網(wǎng)絡(luò)也可以將這個(gè)5G網(wǎng)絡(luò)也看作一個(gè)TSN橋接網(wǎng)絡(luò),其內(nèi)部過(guò)程是被隱藏的。
5G通過(guò)TT功能提供TSN橋接網(wǎng)絡(luò)的輸入輸出端口操作,例如,TT功能支持保持和轉(zhuǎn)發(fā)功能以消除抖動(dòng)。上圖使用了帶有兩個(gè)PDU會(huì)話的兩個(gè)用戶設(shè)備(UE)示例來(lái)說(shuō)明這一功能,這兩個(gè)PDU會(huì)話支持兩個(gè)相關(guān)的TSN流以實(shí)現(xiàn)冗余。但是在實(shí)際使用中,可能只使用了一個(gè)具備雙連接功能的物理設(shè)備,該設(shè)備在5G RAN中連接了兩個(gè)PDU會(huì)話。圖中的示例說(shuō)明了5G連接終端和橋接網(wǎng)絡(luò)的情況;同樣的,5G系統(tǒng)也可以連接橋接網(wǎng)絡(luò)。
5G系統(tǒng)支持控制和管理工業(yè)網(wǎng)絡(luò)所需的LLDP功能,例如拓?fù)浒l(fā)現(xiàn)和5G虛擬網(wǎng)橋等功能。同時(shí),5G系統(tǒng)還需要適應(yīng)橋接網(wǎng)絡(luò)中使用的環(huán)路防止方法,該方法可以完全由SDN控制,而無(wú)需LLDP以外的任何分布式協(xié)議。
5G支持時(shí)間敏感網(wǎng)絡(luò)
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通過(guò)在TSN和5G域上應(yīng)用FRER,可以提供端到端的超可靠性,這要求兩個(gè)域上FRER端點(diǎn)之間的路徑不相交,如上圖所示。
在以上示例中,我們可以看到,5G 用戶設(shè)備(UE)配置為建立兩個(gè)PDU會(huì)話,這兩個(gè)會(huì)話在5G網(wǎng)絡(luò)用戶面上是冗余的。3GPP的機(jī)制涉及到對(duì)CN和RAN節(jié)點(diǎn)(UPF和5G基站(gNB))的選擇,以使兩個(gè)PDU會(huì)話的用戶面路徑不相交。RAN可以使用雙連接特性來(lái)提供不相交的用戶面路徑,在這種情況下,單個(gè)UE可以通過(guò)兩個(gè)RAN節(jié)點(diǎn)在空中接口發(fā)送和接收數(shù)據(jù)。
對(duì)于配備多個(gè)UE的設(shè)備,也可以使用其他冗余(包括UE冗余),F(xiàn)RER端點(diǎn)在5G系統(tǒng)之外,這意味著5G系統(tǒng)不需要自己指定FRER功能。而且,邏輯結(jié)構(gòu)并不限制實(shí)施方案,包括使用同一個(gè)物理設(shè)備作為終端站和UE。
對(duì)于TSN來(lái)說(shuō),只有當(dāng)資源管理為沿整個(gè)路徑的每個(gè)躍點(diǎn)分配網(wǎng)絡(luò)資源時(shí),才能滿足TSN流的要求。與TSN配置(802.1Qcc)相一致,這也是通過(guò)5G系統(tǒng)和集中式網(wǎng)絡(luò)配置(CNC)之間的交互來(lái)實(shí)現(xiàn)的(請(qǐng)參見(jiàn)上圖)。5G系統(tǒng)和集中式網(wǎng)絡(luò)配置之間的接口允許后者學(xué)習(xí)5G虛擬網(wǎng)橋的特性,并允許5G系統(tǒng)根據(jù)從集中式網(wǎng)絡(luò)配置接收的信息建立具有特定參數(shù)的連接。
有限的延遲時(shí)間需要來(lái)自5G系統(tǒng)的延遲時(shí)間一定是確定的,就像TSN和5G域上的QoS校正一樣。需要注意的是,5G系統(tǒng)可以在組件之間提供直接的無(wú)線躍點(diǎn),否則這些躍點(diǎn)則需要通過(guò)傳統(tǒng)工業(yè)有線網(wǎng)絡(luò)中的多個(gè)躍點(diǎn)進(jìn)行連接。無(wú)論如何,對(duì)于5G來(lái)說(shuō)最重要的因素是需要提供確定性的延遲時(shí)間,只有這樣,集中式網(wǎng)絡(luò)配置(CNC)可以發(fā)現(xiàn)和利用5G系統(tǒng)所支持的TSN功能。
在5G虛擬網(wǎng)橋充當(dāng)TSN網(wǎng)橋時(shí),5GS會(huì)根據(jù)流量整形(802.1Qbv)模擬時(shí)控分組傳送。對(duì)于5G控制面而言,5G系統(tǒng)應(yīng)用功能(AF)中的TT從CNC接收TSN流量類別的傳輸時(shí)間信息。在5G用戶面中,UE的TT和UPF的TT可以相應(yīng)地調(diào)節(jié)基于時(shí)間的分組傳輸。TT內(nèi)部細(xì)節(jié)還需要3GPP來(lái)規(guī)定。例如,每個(gè)流量類別的播控(去抖動(dòng))緩沖區(qū)可以是一種解決方案。AF和策略控制功能(PCF)則將不同的TSN流量類別映射到不同的5G QoS標(biāo)識(shí)符(5QI),作為兩個(gè)域之間QoS校正的一部分,并根據(jù)其QoS要求對(duì)不同的5QI進(jìn)行處理。
時(shí)間同步
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時(shí)間同步是所有移動(dòng)數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)中的關(guān)鍵組成部分(上圖中藍(lán)色的5G系統(tǒng)時(shí)鐘所示)。在5G-TSN混合的工業(yè)網(wǎng)絡(luò)中提供時(shí)間同步是完全全新的方法,在大多數(shù)情況下,無(wú)論TSN橋接網(wǎng)絡(luò)是否將其用于內(nèi)部操作,最終設(shè)備都需要一個(gè)參考時(shí)間,并且,如果其他網(wǎng)橋也使用基于時(shí)間的TSN功能(例如流量整形(802.1Qbv)),那么,它們也需要參考時(shí)間。上圖中藍(lán)色時(shí)鐘表明網(wǎng)橋和終端站都是時(shí)間同步的。
從之前的文章中,我們可以知道,在實(shí)際使用中,基于TSN的工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)往往使用IEEE802.3AS所定義的廣義的精確時(shí)鐘同步系統(tǒng)( gPTP)作為默認(rèn)的時(shí)間同步解決方案,因此5G系統(tǒng)需要與所連接的TSN網(wǎng)絡(luò)的gPTP互通。這時(shí),5G系統(tǒng)可以作為虛擬的gPTP時(shí)間感知系統(tǒng),并支持通過(guò)5G用戶面TT在終端站和網(wǎng)橋之間轉(zhuǎn)發(fā)gPTP時(shí)間同步信息,并且還考慮了在時(shí)間同步過(guò)程中5G系統(tǒng)的停留時(shí)間。在一些特殊的情況下,5G系統(tǒng)時(shí)鐘可以充當(dāng)主時(shí)鐘時(shí),不僅為5G提供參考時(shí)間,而且還為整個(gè)系統(tǒng)中的其他設(shè)備(包括連接的TSN橋和終端站)提供參考時(shí)間。
對(duì)于分布范圍廣泛的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)而言,目前我國(guó)的北斗系統(tǒng)已經(jīng)能夠提供納米級(jí)別的時(shí)間同步,相信未來(lái)這也不失為工業(yè)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)時(shí)間同步的一個(gè)方式。
總體而言,當(dāng)前已經(jīng)完成和未來(lái)即將完成的5G標(biāo)準(zhǔn)解決了5G-TSN集成所需的關(guān)鍵方面。
5G和TSN的結(jié)合是未來(lái)智能工廠的需求
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5G和時(shí)間敏感網(wǎng)絡(luò)TSN相結(jié)合可以滿足工業(yè)4.0的苛刻的網(wǎng)絡(luò)要求。5G-TSN集成也是未來(lái)工業(yè)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用重要的議題之一。我們從以上的介紹中可以看出,5G和TSN的結(jié)合極其適合智能工廠,因?yàn)檫@二者都具有高可靠性和低延遲性。也就是說(shuō),在未來(lái)的實(shí)際使用中必將會(huì)將兩種技術(shù)集成并應(yīng)用,為用戶提供端到端的網(wǎng)絡(luò)解決方案,以滿足工業(yè)需求。
通過(guò)無(wú)線5G和有線TSN域而集成的時(shí)間同步為工業(yè)網(wǎng)絡(luò)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的傳輸應(yīng)用提供了參考時(shí)間。5G還集成了工業(yè)應(yīng)用中使用的TSN工具,并提供超可靠的低延時(shí)特性。5G和TSN網(wǎng)段在不相交的轉(zhuǎn)發(fā)路徑可以保證端到端傳輸?shù)某煽啃院透呖捎眯浴?/span>
因此,我們可以說(shuō),從根本上講,5G和TSN包括工業(yè)自動(dòng)化場(chǎng)景中的聯(lián)合應(yīng)用所需的關(guān)鍵技術(shù),并且具有極高的可用性。
CC-Link IE TSN在追隨無(wú)線技術(shù)和時(shí)間敏感網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展上,也將步步緊趨,目前也正積極參與無(wú)線技術(shù)的探索與研究,或?qū)⒃诓痪猛瞥隽讼嚓P(guān)無(wú)線模塊,隨著移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)對(duì)于超低延時(shí)性的進(jìn)一步支持,必定也將逐步跟隨智能工廠工業(yè)網(wǎng)絡(luò)的腳步而不斷完善。
術(shù)語(yǔ):
5GS – 5G System
5QI – 5G QoS Indicator
AF – Application Function
CN – Core Network
CNC – Centralized Network Configuration
CUC – Centralized User Configuration
FRER – Frame Replication and Elimination for Reliability
gNB – Next generation Node B (5G base station)
gPTP – Generalized Precision Time Protocol
IOT – Internet of Things
LLDP – Link Layer Discovery Protocol
NR – New Radio
OFDM – Orthogonal Frequency Division Multiplexing
OPC – Open Platform Communications
PCF – Policy Control Function
PDU – Protocol Data Unit
SDN – Software-Defined Networking
TSN – Time-Sensitive Networking
TT – TSN Translator
UE – User Equipment
UL – Uplink
UPF – User Plane Function
URLLC – Ultra-Reliable Low-Latency Communication
參考文獻(xiàn):
1.Ericsson Technology Review, Boosting smart manufacturing with 5G wireless connectivity, January 2019, Sachs, J.; Wallstedt, K.; Alriksson, F.; Eneroth, G.
2.3GPPTS23.501, SystemArchitectureforthe5GSystem;Stage2
3.3GPP TS 38.300, NR; NR and NG-RAN Overall Description; Stage 2
4.ITU-T G.8275.1 Precision time protocol telecom profile for phase/time synchronization with full timing support from the network
5.IEEE 802.1, Time-Sensitive Networking (TSN) Task Group
6.IEC/IEEE 60802 TSN Profile for Industrial Automation
7.OPC Foundation, Initiative: Field Level Communications (FLC) OPC Foundation extends OPC UA including TSN down to field level, April 2019