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5G 시스템은 5G 무선접속기술 (RAT) 못지않게 코어 (Core) 구조에도 큰 변혁을 가져온다. 이 글에서는 4G에서 5G로의 진화와 그에 따른 영향을 Control and User Plane Separation (CUPS) 구조 관점에서 살펴본다. ■ 4G (LTE) 그림 1은 초기 LTE 네트워크의 간단한 구조를 나타낸다. 코어 장비들 (예, MME, SGW, PGW)은 중앙에 집중화되어 있다. SGW와 PGW는 제어 평면 (Control Plane; CP) 기능과 사용자 평면 (User Plane; UP) 기능이 밀접하게 결합된 복잡하고 비싼 customized HW 장비이다. 사용자 트래픽량이 증가하여 UP 용량만 늘릴 필요가 있을 때도 CP 용량을 같이 늘려야 해서 장비 업그레이...
08/20/2019
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NextEPC (https://nextepc.com)의 이지훈님이 보내주신 5G 기고글입니다. 바쁘신 와중에 유익한 기고글을 보내주신 이지훈님에게 감사드립니다. 이지훈님의 기고글 모두보기 1. 개요 4G LTE 네트워크에서 Evolved Packet Core (EPC)와 유사하게 5G 네트워크에서는 5GC (5G Core)를 정의하고 있다. 하지만 과거 3G/4G와는 달리, 5G 구축시에는 기존 EPC를 이용하거나 또는 5GC를 이용해도 된다. 또한 5GC를 사용하는 단독모드 (Stand-Alone)와 EPC/5GC를 섞어쓰는 혼용모드 (Non-Stand-Alone)의 선택이 가능하여, 최적의 네트워크 진화 방법을 결정하는데 있어 복잡성을 더하고 있다. 2. 단독모드(SA) 5...
05/29/2019
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손장우 (Harrison J. Son) 넷매니아즈 | (주)엔앰씨컨팅그룹 대표이사 son@netmanias.com 1. 현재 4G 망의 구조 2. 이슈 - 수많은 종류의 사물이 이동통신망에 연결 3. 에지 컴퓨팅이 해결! 4. 4G망에서의 MEC 5. 5G망에서의 MEC First Release: 01/18/2019, Last Modified: 05/21/2019 1. 현재 4G 망의 구조 4G망의 특징 (그 이전 Generation도 마찬가지이다)은 이동성 관리(핸드오버), 과금(어카운팅) 등의 이유로 단말에서 발생한 모든 트래픽이 중앙의 SP-GW (SGW, PGW)까지 전달된다는 점이다. 이용자...
05/21/2019
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통신사업자의 망 구조의 기본은 서비스 단절이 없어야 한다는 점이다. 이를 흔히 Carrier-Class, Carrier-Grade라고 한다. 과거 PSTN 전화망에서도 무언가로 인한 장애 발생시 이용자의 서비스 단절이 없게끔 50ms이내의 우회경로전환/장애복구가 통신망에서 기본중에 기본이었다. 이는 지난 수십년간 변하지 않아 왔던 목표이었고, 통신망 운영자들의 사명감이고 관련 기술 벤더들의 기술 개발의 지향점이었다. 통신망은 여러 가지 이유들로 - 휴먼 에러: 운영진의 설정 미숙/실수 등 - 장비: 통신망 장비의 소프트웨어 (통신 프로토콜, 장비 OS 등)상 오류, 통신망 장비의 하드웨어적 다운 - 광선로: 통신 선로상의 장애/광 케이블 절단(누군가 땅 파다가/차가 전주를...
12/12/2018
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이통사들은 4G망 초기에는 무선 광대역- 속도! 속도!에 치중했고, 몇년 지나 속도뿐만 아니라 에지 서비스를 통해 추가적인 매출을 창출할 수 있다는 점에 눈에 떳다. 허나 이러한 시간차로 인해, 4G망(2010년 상용화)상에서 MEC(2015년 표준 제정 시작)의 구현은 기구축된 4G망 구조위에 오버레이된 (4G망과 독립적인) 방식을 취할 수밖에 없었다. 5G망에서는 이통사들의 신규 수익원이 되는 MEC를 애초부터 고려해 5G망 표준을 설계하였고, 따라서 5G NF들이 MEC 서비스를 위해 충분히 활용되도록 5G를 표준화하였다. 4G 시대의 MEC와 5G 시대의 MEC 실현 방식을 비교 (Traffic Offloading 방식 위주)하면 아래 그림과 같다.
11/07/2018
8,589
Saudi Telecom Company(STC)의 EPC 컨설턴트인 Karim Rabie님이 보내온 기고글입니다. 제어 평면(Control Plane)과 사용자 평면(User Plane) 기능의 분리는 모바일 네트워크 생태계에서 항상 트렌드였다. CS 코어 네트워크의 MSC/MGW 분리, PS 코어 네트워크의 direct tunnel, 3GPP Rel. 8 EPC 아키텍처의 MME/SGW 분리는 모두 CP(Control Plane)와 UP(User Plane) 기능 분할로 간주 될 수 있다. 즉, 이동성, 세션 관리와 같은 제어 평면(시그널링) 처리와 패킷 터널링, 라우팅과 같은 사용자 평면 처리를 서로 다른 노드/장비가 수행하는 것은 새로운 개념이 아니다. 3GPP Rel. 8에...
06/15/2018
7,611
모바일 통계 자료 보러가기 국내 통신 3사의 유무선 서비스 항목별 매출액 추이 (2011년 - 2017년): PDF 다운로드
05/14/2018
6,561
모바일 통계 자료 보러가기 국내 통신 3사의 인프라 투자지출 내역 (2012년 - 2017년): PDF 다운로드
05/14/2018
5,061
We are pleased to share with you all an interesting article contributed by Saurabh Verma. Saurabh Verma Chief Technology Consultant & Founder at Fundarc Communication All Articles by Saurabh Verma How to...
04/27/2018
5,755
We are pleased to share with you all an interesting article contributed by Nick Hunn who is technology evangelist, serial entrepreneur and developer with a broad view of both the detail of technologies, the user experience and wider interplay of different market solutions. Nick Hunn CTO at WiFore Consulting...
04/23/2018
7,269
왼쪽 Download 버튼을 클릭하여 PDF 파일을 다운로드 받으세요.
04/02/2018
8,561
5G 시대가 현실로 다가오기 시작하면서 4G LTE 시대의 RAN 구조와 생태계에 혁신적인 변화의 바람이 불고 있다. 본 블로그에서는 기존 4G RAN 구조 (기술적 및 산업적 구조)의 문제를 살펴보고 이를 극복하기 위해 제시되고 있는 5G 시대의 RAN/Fronthaul 구조에 대해 알아본다. 1. 5G 시대에서 바라본 4G RAN 구조(C-RAN)의 문제 그림 1. 현재 4G C-RAN 구조의 문제점 그림 1에 설명되어 있는 두 가지 문제는 5G RAN 구축시 막대한 비용을 유발시키며, 4G 수익성 저하와 뚜렷한 5G 수익 모델의 부재로 고민하고 있는 세계 각 국의 이동통신사업자들이 극복해야 할 큰 숙제이다. 2017년 발간된 Analysys...
01/18/2018
22,753
We are pleased to share with you all an interesting article contributed by Karim Rabie who is Mobile Core Consultant | Telco Cloud Advisor | OPNFV EUAG Member. Karim Rabie Senior PS Core / EPC Consultant at Saudi Telecom Company All Articles by Karim Rabie...
01/02/2018
10,396
3G Subscribers (3) 4.5G (1) 4G LTE (2) 5G (216) AI (11) ALTO (3) AR (3) ARP (9) AT&T (5) Akamai (16) Authentication (13) BT (5) Backbone (11) Backhaul (6) Big Data (4) Blockchain (3) Bridging (7) C-RAN/Fronthaul (54) CDN (47) CIoT (2) CPRI (13) Carrier Aggregation (7) Carrier Ethernet (11) Charging (3) China (1) China Mobile (5) Cisco (10) Cloud (6) Cloud Optimization (2) CoMP (11) Comcast (3) Connected Car (4) DHCP (15) DNS (18) Data Center (29) EDGE (28) EMM (14) EPS Bearer (8) Edge (1) Edge Computing (1) EoMPLS (4) EoS (4) Ericsson (3) Ethernet (9) FTTH (20) Femto Gateway (2) Fronthaul (1) GSLB (6) GiGAtopia (4) Gigabit Internet (60) Google (29) Google Global Cache (11) Google TV (2) HLS (10) HSDPA (2) HTTP (8) HTTP Adaptive Streaming (23) HTTP Progressive Download (7) Handover (12) Huawei (3) IEEE 802.1 (5) IGMP (5) IP (7) IP Allocation (14) IP Routing (32) IPSec (5) IPTV (88) IS-IS (1) IoST (5) IoT (120) KT (140) Korea (28) Korea ICT Market (20) Korea ICT Service (15) Korea ICT Vendor (3) L3 Switch (5) LG U+ (71) LSC (1) LTE (276) LTE Frequency (4) LTE Subscribers (4) LTE-A (34) LTE-A Pro (1) LTE-B (1) LTE-H (2) LTE-M (4) LTE-U (8) LoRa (13) MEC (32) MPLS (29) MPTCP (5) MWC 2013 (2) MWC 2015 (12) MWC 2016 (3) MWC 2017 (1) Metro Ethernet (24) Mobile IP (2) Mobile IPTV (3) Multi-Screen (7) Multicast (8) NAT (9) NB-IoT (12) NTT Docomo (3) Netflix (18) Network Protocol (119) Network Recovery (8) Network Slicing (7) New Radio (10) Nokia (1) OSPF (7) OTT (52) Openflow (2) Operator CDN (10) P2P (6) PCRF (3) PIM-SM (2) PS-LTE (3) Platform (2) Pooq (3) QoS (18) RCS (5) RRH (1) Request Routing (7) Roaming (1) Router (8) SD-WAN (34) SDN/NFV (135) SIM (1) SK Broadband (5) SK Telecom (120) Samsung (11) Security (28) Self-Driving (4) Shortest Path Tree (2) Small Cell (7) Spectrum Sharing (3) Switching (6) TAU (7) TPS (13) Transcoding (3) Transparent Caching (17) UHD (15) VLAN (3) VPLS (7) VPN (10) VR (5) Verizon (4) Video Optimization (5) Video Pacing (5) Video Streaming (58) VoLTE (11) VoWiFi (3) WAN Optimization (3) Wholesale CDN (7) Wi-Fi (74) WiBro(WiMAX) (4) Wideband LTE (3) YouTube (36) blockchain (1) eICIC (2) eMBMS (8) ePDG (8) iBeacon (1) security (1) telecoin (1) u+ tv G (5) uCPE (2) 로컬 5G (1)