独立组网模式更具发展潜力 5G的网络构架大致可分为两种:非独立组网模式和独立组网模式。 “简单来说,采用非独立组网模式,就是将5G基站接入4G核心网;而采用独立组网模式,5G的核心网、基站等设施,采用都是5G技术。换句话说,非独立组网就是对4G网络进行改造,使其增加了5G功能,是在4G基础上构建出5G;而独立组网则是完全独立建设的、原生态的5G网络。”中国信息消费联盟理事长项立刚在接受记者采访时说。 资料显示,在5G发展的初期,非独立组网是业界主流的组网模式。初期多采用这种模式主要是因为,一方面在一段时间内4G网络与5G网络将会共存;另一方面5G网络的推进工作不可能一蹴而就,需要非独立组网模式作为过渡。 同时,项立刚表示,非独立组网还具有很多技术优势,比如技术更成熟、投资成本更小以及建设耗时更短等等。“当前阶段,世界各国普遍优先选择非独立组网模式。”他说。 “未来,在部署工作完成后,5G需具备高带宽、低时延、广连接这三大网络能力。但由于非独立组网模式在5G核心网、上行带宽、时延等方面的能力有限,这可能会导致很多5G应用创新受阻。”第一手机界研究院院长孙燕飚在接受记者采访时说,后期为了实现信号的连续覆盖并支持全部的5G场景,未来各国的5G网络建设都要向独立组网方向演进。
孙燕飚举例说,同样的终端,理论上,在独立组网模式下的上行速率是在非独立组网模式下上行速率的2倍。因此,若对一场足球赛进行VR直播,如果通过5G非独立组网模式对信号进行实时传送,视频在上传时可能会出现延时卡顿、掉帧等问题。 在一些特殊的工业场景,比如无人矿山、港口等,需要通过高清摄像机,将全景视频实时回传至远程控制端,以实现对施工装置、运行车辆等现场物体的远程精准控制。在非独立组网模式下,由于上行带宽和网络时延能力不足,同样会限制5G技术在这些场景中的应用。 |